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光伏组件强化空冷装置实验平台设计与散热特性分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-16页
    1.1 研究背景与意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 国外研究现状第11-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
    1.3 本文研究内容第14-16页
2 强化空冷装置结构设计与优化第16-30页
    2.1 强化空冷装置的提出第16-18页
        2.1.1 太阳能热气流发电技术第16页
        2.1.2 太阳能通风技术第16-17页
        2.1.3 强化空冷装置散热原理第17-18页
    2.2 烟囱结构优化第18-23页
        2.2.1 预测模型第19页
        2.2.2 求解条件的设定第19-20页
        2.2.3 数值模拟结果分析第20-23页
    2.3 强化空冷装置结构尺寸优化第23-29页
        2.3.1 物理模型第23-24页
        2.3.2 求解条件的设定第24-26页
        2.3.3 数值模拟结果与分析第26-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 实验平台硬件设计第30-46页
    3.1 数据采集第30-35页
        3.1.1 风力采样第30-32页
        3.1.2 温度采样第32-33页
        3.1.3 太阳辐照度采样第33页
        3.1.4 电流电压采样第33-34页
        3.1.5 采集模块与传输模块第34页
        3.1.6 数据采集过程第34-35页
    3.2 实验平台的建立第35-38页
        3.2.1 强化空冷装置的搭建第35-36页
        3.2.2 传感器安装第36-38页
    3.3 强化空冷装置静力风载荷分析第38-44页
        3.3.1 静力风载要求第38页
        3.3.2 风载数值模拟第38-39页
        3.3.3 物理模型及边界条件的确定第39-40页
        3.3.4 应力分布分析第40-42页
        3.3.5 强化空冷装置结构静力学分析第42-44页
    3.4 本章小结第44-46页
4 数据采集装置软件设计第46-54页
    4.1 上位机与数据采集装置的通信第46-49页
        4.1.1 通信协议第46-47页
        4.1.2 上位机与TAM-18B20-8L的通信第47-48页
        4.1.3 上位机与KLM-4118 模拟量输入模块的通信第48-49页
    4.2 返回数据的处理第49-51页
    4.3 人机界面设计第51-53页
        4.3.1 需求分析第51-52页
        4.3.2 功能实现第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
5 强化空冷装置特性分析第54-68页
    5.1 强化空冷装置传热分析第54-59页
        5.1.1 传热模型的建立第54-55页
        5.1.2 强化空冷装置能量平衡方程的建立第55-59页
    5.2 验证试验第59-61页
        5.2.1 验证思路第59-60页
        5.2.2 验证案例第60-61页
    5.3 对比模型第61-66页
        5.3.1 模型及边界条件的确定第61-62页
        5.3.2 太阳辐照度对散热特性的影响第62-65页
        5.3.3 温度对散热特性的影响第65-66页
    5.4 本章小结第66-68页
6 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68页
    6.2 展望第68-70页
致谢第70-72页
参考文献第72-76页
附录 1(攻读学位期间发表论文目录)第76页

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