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太阳电池应用理论研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第10-15页
第1章 绪论第15-31页
    1.1 研究背景第15页
    1.2 线性电路第15-17页
    1.3 太阳电池的等效电路第17-19页
        1.3.1 实际太阳电池第17-18页
        1.3.2 理想太阳电池第18页
        1.3.3 并阻太阳电池第18页
        1.3.4 串阻太阳电池第18-19页
    1.4 太阳电池电流方程和电压方程第19页
    1.5 太阳电池I-V特性曲线第19-20页
    1.6 太阳电池P-V和P-I特性曲线第20-23页
        1.6.1 P-V特性曲线第20-22页
        1.6.2 P-I特性曲线第22-23页
    1.7 最大功率传输定理第23-27页
        1.7.1 含电压控制电流源的电路的最大功率传输定理第23-24页
        1.7.2 非线性到线性的转化第24-27页
        1.7.3 非线性太阳电池电路的应用第27页
    1.8 本文主要工作第27-29页
        1.8.1 最大功率传输定理第28页
        1.8.2 双原点坐标系第28页
        1.8.3 I-V特性曲线由非线性到线性第28页
        1.8.4 负载工作区间和功率分配第28-29页
        1.8.5 最大功率工作点第29页
        1.8.6 最大功率跟踪的线性跟踪和恒压跟踪第29页
        1.8.7 叠加定理第29页
    1.9 本章小结第29-31页
第2章 双原点坐标系第31-38页
    2.1 太阳电池I-V坐标系的问题第31页
    2.2 双原点坐标系第31-32页
    2.3 基尔霍夫电流和电压定律的标示第32-34页
        2.3.1 基尔霍夫电流定律的标示位置第32-33页
        2.3.2 双原点坐标中的理想太阳电池伏安曲线第33页
        2.3.3 电压缺口第33-34页
        2.3.4 电流缺口第34页
    2.4 双原点坐标系的应用第34-37页
        2.4.1 光生电流与短路电流的差异第34-35页
        2.4.2 电路中各部分的功率第35-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第3章 I-V特性曲线的由“曲”趋“直”第38-46页
    3.1 I-V特性曲线的问题第38-39页
    3.2 由“曲”趋“直”的数学分析第39-40页
    3.3 曲直准则数和趋“直”的太阳电池电流方程第40-41页
    3.4 光生电流和串联内阻的影响第41-42页
        3.4.1 增大光生电流第41-42页
        3.4.2 增大串联内阻第42页
    3.5 由“曲”趋“直”的条件第42-43页
    3.6 填充因子的最小值第43页
    3.7 由“曲”趋“直”现象的实验验证第43-45页
    3.8 本章小结第45-46页
第4章 负载工作区间第46-57页
    4.1 负载工作区间第46-47页
    4.2 最大功率负载工作区间第47-49页
        4.2.1 最大功率方程第47页
        4.2.2 最大功率负载区间第47-48页
        4.2.3 最大功率曲线的斜渐近线第48-49页
    4.3 得失功率负载工作区间第49-50页
        4.3.1 得失功率的表述第49-50页
        4.3.2 得失功率的判据及其描述第50页
        4.3.3 得失功率负载区间第50页
    4.4 两个负载工作区间的研究第50-53页
        4.4.1 两个负载工作区间的隶属关系第51-52页
        4.4.2 最大功率负载位于得失功率负载工作区间第52页
        4.4.3 最大功率和串并联内阻内耗功率的极值点重合条件第52-53页
        4.4.4 功率分配第53页
    4.5 负载工作区间的实用意义第53-56页
        4.5.1 最大功率点的功率分配第53-55页
        4.5.2 电池阵列串并联的原则第55-56页
    4.6 本章小结第56-57页
第5章 最大功率工作点第57-82页
    5.1 最大功率点的负载第57-58页
    5.2 电性参数对最大功率的影响第58-62页
        5.2.1 串并联内阻对最大功率的影响第58-60页
        5.2.2 二极管参数的影响第60-62页
    5.3 最大功率曲线的切线第62-64页
        5.3.1 最大功率方程切线斜率第62-63页
        5.3.2 最大功率切线方程的斜率区间第63-64页
    5.4 最大功率曲线的单调性第64-68页
        5.4.1 最大功率曲线单调性判据第64-65页
        5.4.2 最大功率曲线单调性的算例第65-68页
    5.5 最大功率曲线拐点第68-70页
        5.5.1 最大功率方程二阶导数第68-70页
        5.5.2 最大功率曲线的拐点方程第70页
    5.6 理想、串阻和并阻太阳电池最大功率曲线第70-73页
        5.6.1 理想太阳电池第71页
        5.6.2 并阻太阳电池第71页
        5.6.3 串阻太阳电池第71-73页
    5.7 光生电流对短路电流和开路电压的影响第73-77页
        5.7.1 光生电流影响短路电流第73-75页
        5.7.2 光生电流影响开路电压第75-76页
        5.7.3 短路电流和开路电压随光生电流的变化快慢第76-77页
    5.8 光生电流对最大功率点的影响第77-80页
        5.8.1 光生电流对最大功率点电流的影响第77-78页
        5.8.2 光生电流对最大功率点电压的影响第78-79页
        5.8.3 光生电流对最大功率点电压与开路电压比值的影响第79页
        5.8.4 光生电流对最大功率点负载的影响第79页
        5.8.5 光生电流对最大功率的影响第79-80页
    5.9 本章小结第80-82页
第6章 太阳电池最大功率跟踪第82-90页
    6.1 最大功率跟踪数学原理第82-83页
    6.2 最大功率跟踪技术原理第83-84页
        6.2.1 最大功率切线方程的物理意义第83页
        6.2.2 负载跟踪技术第83-84页
        6.2.3 切线跟踪技术第84页
    6.3 线性跟踪第84-85页
    6.4 模拟计算第85-88页
        6.4.1 拐点处的线性跟踪第86页
        6.4.2 非拐点处的线性跟踪第86-87页
        6.4.3 线性跟踪的误差分析第87-88页
    6.5 本章小结第88-90页
第7章 最大功率的恒压跟踪第90-107页
    7.1 CVT的理论表述第90-92页
        7.1.1 CVT的数学原理第90页
        7.1.2 CVT方程第90-91页
        7.1.3 CVT曲线的斜渐近线第91-92页
        7.1.4 CVT点的负载电阻第92页
    7.2 CVT曲线的电流和电压区间第92-94页
        7.2.1 CVT曲线的电流范围第92-93页
        7.2.2 CVT曲线的电压范围第93-94页
    7.3 CVT曲线的存在状态第94-97页
        7.3.1 CVT曲线状态判别式第94-96页
        7.3.2 CVT曲线存在一个状态点第96-97页
    7.4 CVT方程负载关于电流的显式解第97-99页
    7.5 CVT方程负载关于电压的显式解第99-100页
    7.6 串阻太阳电池的CVT研究第100-103页
    7.7 CVT的适用区间第103-104页
    7.8 CVT的计算模拟第104-105页
    7.9 本章小结第105-107页
第8章 串并联阵列的研究第107-110页
    8.1 叠加定理第107-108页
    8.2 Lambert W函数的作用第108页
        8.2.1 电流显式解第108页
        8.2.2 电压显式解第108页
    8.3 串并联准则第108-109页
        8.3.1 阵列的串联准则第108-109页
        8.3.2 阵列的并联准则第109页
    8.4 本章小结第109-110页
第9章 结论与展望第110-114页
    9.1 创新点第110-111页
    9.2 结论第111-112页
        9.2.1 理论方面第111-112页
        9.2.2 应用方面第112页
    9.3 展望第112-114页
参考文献第114-122页
致谢第122-123页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第123-124页

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