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太阳能静电除尘电机的性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题的背景与研究意义第9-10页
        1.1.1 问题的提出第9页
        1.1.2 课题的研究意义第9-10页
    1.2 太阳能光伏技术的研究现状第10-12页
        1.2.1 国外太阳能光伏技术的发展状况第10-11页
        1.2.2 国内太阳能光伏技术的发展状况第11-12页
    1.3 静电除尘电机的研究现状第12-14页
        1.3.1 国外静电除尘电机技术的发展状况第12-13页
        1.3.2 国内静电除尘器技术的发展状况第13-14页
    1.4 本文主要工作第14-17页
第2章 太阳能光伏发电技术第17-25页
    2.1 光伏电池第17-21页
        2.1.1 光伏电池的工作原理第17-18页
        2.1.2 光伏电池的等效电路第18-19页
        2.1.3 光伏电池的主要影响因素第19-20页
        2.1.4 光伏电池的性能参数第20页
        2.1.5 光伏最大功率跟踪第20-21页
    2.2 太阳能电池分类第21-22页
        2.2.1 晶硅太阳能电池第21-22页
        2.2.2 多元化合物薄膜太阳能电池第22页
        2.2.3 聚合物多层修饰电极型太阳能电池第22页
    2.3 太阳能电池组合形式第22-23页
    2.4 本章小结第23-25页
第3章 电晕放电对太阳能静电除尘电机推力的影响第25-33页
    3.1 电晕的产生第25-27页
    3.2 粉尘荷电第27-28页
        3.2.1 电场荷电第27-28页
        3.2.2 扩散荷电第28页
    3.3 电晕放电产生离子风的数学模型第28-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第4章 线-铝箔电极推力模型的研究第33-47页
    4.1 离子风产生机理及电极间的作用力第33-37页
    4.2 电晕放电的伏安特性第37-39页
        4.2.1 正负电晕放电的伏安特性第37-38页
        4.2.2 不同气压条件下的伏安特性第38-39页
    4.3 电压与推力的关系第39-41页
        4.3.1 一定气压条件下电压与推力的关系第39-41页
        4.3.2 不同气压条件下电压与推力的关系第41页
    4.4 电极间距离与推力的关系第41-42页
    4.5 电极长度与推力的关系第42-43页
    4.6 铝箔电极纵向高度与推力的关系第43-44页
    4.7 气压与推力的关系第44-45页
    4.8 本章小结第45-47页
第5章 太阳能静电除尘电机的电场分析第47-61页
    5.1 电场的数值模型第47-50页
        5.1.1 电场分布的控制方程第47-48页
        5.1.2 电场的边界条件第48-50页
    5.2 电场数值计算方法第50-54页
        5.2.1 有限差分法——有限差分法第51-52页
        5.2.2 不同差分格式的收敛区间第52-53页
        5.2.3 电场数值计算的迭代步骤第53-54页
    5.3 线-铝箔电极间的电场数值计算第54-58页
    5.4 仿真结果第58-60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-69页
攻读硕士学位期间所发表的论文第69-71页
致谢第71页

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