基于太阳能光伏组件用接线盒的设计与研究
中文提要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景 | 第9-20页 |
1.1.1 能源在历史上的利用情况 | 第9-10页 |
1.1.2 我国能源利用现状 | 第10-12页 |
1.1.3 世界能源利用现状 | 第12页 |
1.1.4 新能源发展概况 | 第12-14页 |
1.1.5 太阳能简述 | 第14-20页 |
1.1.6 太阳能发电是未来发展的必然趋势 | 第20页 |
1.2 课题研究的内容与创新点 | 第20-21页 |
1.2.1 课题研究的内容 | 第20-21页 |
1.2.2 课题的创新点 | 第21页 |
1.3 课题研究的目的与意义 | 第21-22页 |
1.4 课题研究的框架 | 第22-23页 |
第2章 太阳能光伏发电的简述及需求分析 | 第23-33页 |
2.1 太阳能光伏发电原理简述 | 第23-30页 |
2.1.1 太阳能光伏发电的发展历史 | 第24-25页 |
2.1.2 太阳能光伏发电系统分类 | 第25-27页 |
2.1.3 太阳能光伏发电系统基本组成 | 第27-29页 |
2.1.4 太阳能光伏发电的应用 | 第29-30页 |
2.2 太阳能光伏发电需求分析 | 第30-31页 |
2.2.1 美洲地区对太阳能光伏发电需求 | 第30-31页 |
2.2.2 亚洲地区对太阳能光伏发电需求 | 第31页 |
2.2.3 欧非中东地区对太阳能光伏发电需求 | 第31页 |
小结 | 第31-33页 |
第3章 太阳能光伏组件用接线盒的设计研究概述 | 第33-46页 |
3.1 光伏接线盒的定义 | 第33-34页 |
3.2 光伏接线盒的设计分类 | 第34-43页 |
3.2.1 晶体硅光伏组件用接线盒 | 第34-36页 |
3.2.2 薄膜光伏组件用接线盒 | 第36-38页 |
3.2.3 BIPV用接线盒 | 第38-41页 |
3.2.4 智能光伏组件用接线盒 | 第41-43页 |
3.3 光伏接线盒国内外研究现状 | 第43-45页 |
3.3.1 国外研究现状 | 第44页 |
3.3.2 国内研究现状 | 第44-45页 |
3.4 现有光伏接线盒设计对比 | 第45页 |
3.4.1 灌胶类光伏接线盒的优缺点 | 第45页 |
3.4.2 非灌胶类光伏接线盒的优缺点 | 第45页 |
小结 | 第45-46页 |
第4章 太阳能光伏组件用接线盒改良设计原理与实践 | 第46-65页 |
4.1 改良与创新 | 第46-47页 |
4.2 光伏接线盒的组成 | 第47-51页 |
4.3 光伏接线盒的功能与性质 | 第51-56页 |
4.3.1 传输电流功能和保护组件功能 | 第52-53页 |
4.3.2 光伏接线盒的性质 | 第53-56页 |
4.4 光伏接线盒技术原理 | 第56-57页 |
4.4.1 传输电流 | 第56-57页 |
4.4.2 保护组件 | 第57页 |
4.5 光伏接线盒的设计实践 | 第57-63页 |
4.5.1 设计灵感来源 | 第58-59页 |
4.5.2 改良设计内容 | 第59-63页 |
小结 | 第63-65页 |
第5章 工业设计在光伏接线盒设计中的应用 | 第65-70页 |
5.1 人机工程学在光伏接线盒设计中的研究 | 第65-67页 |
5.2 外观设计在光伏接线盒设计中的独特性 | 第67页 |
5.3 色彩在光伏接线盒设计中的视觉性 | 第67-68页 |
5.4 材料在光伏接线盒设计中的应用 | 第68-69页 |
小结 | 第69-70页 |
第6章 太阳能光伏组件用接线盒设计评价与方法验证 | 第70-73页 |
6.1 接线盒设计评价 | 第70-71页 |
6.1.1 评价产品设计的标准 | 第70-71页 |
6.1.2 评价产品设计的方法 | 第71页 |
6.1.3 评价产品设计的结论 | 第71页 |
6.2 本论文设计方法验证 | 第71页 |
小结 | 第71-73页 |
第7章 结论 | 第73-76页 |
7.1 论文所做工作 | 第73-74页 |
7.2 论文创新之处 | 第74-75页 |
7.3 未来发展展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
图片来源 | 第78-79页 |
攻读学位论文期间发表的论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |