光伏太阳能热泵的结构优化和变容量控制研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
主要符号表 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 光伏/光热一体化技术与太阳能热泵技术 | 第14-15页 |
1.2.2 太阳能光伏/光热一体化热泵技术 | 第15-16页 |
1.2.3 PV-SAHP的光伏集热蒸发器 | 第16-18页 |
1.2.4 PV-SAHP的变容量运行 | 第18-19页 |
1.3 本文研究内容 | 第19-21页 |
第二章 系统建模 | 第21-31页 |
2.1 光伏管板式集热蒸发器模型 | 第21-25页 |
2.1.1 管板式集热蒸发器传热模型 | 第21-24页 |
2.1.2 蒸发铜管内制冷剂换热 | 第24-25页 |
2.2 变频压缩机模型 | 第25-26页 |
2.3 节流阀模型 | 第26页 |
2.4 保温冷凝水箱模型 | 第26-27页 |
2.5 光伏太阳能热泵系统仿真算法 | 第27-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 光伏管板式集热器的结构和性能优化 | 第31-37页 |
3.1 光伏管板式集热蒸发器的评价方法 | 第31-32页 |
3.2 CIGS管板式集热蒸发器结构 | 第32-33页 |
3.3 管板式集热器结构对性能的影响分析 | 第33-36页 |
3.3.1 管内径对集热板性能的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 单管长对集热板性能的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 管间距对集热板性能的影响 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 系统构建和模型验证 | 第37-55页 |
4.1 光伏太阳能热泵热水器系统 | 第37-39页 |
4.1.1 系统工作原理 | 第37-38页 |
4.1.2 系统实验台设计依据 | 第38-39页 |
4.2 实验台部件 | 第39-44页 |
4.2.1 光伏集热蒸发板 | 第39-41页 |
4.2.2 保温冷凝水箱 | 第41页 |
4.2.3 变频压缩机及变频器 | 第41-42页 |
4.2.4 PLC模组 | 第42-43页 |
4.2.5 电子膨胀阀 | 第43-44页 |
4.2.6 其他配件 | 第44页 |
4.3 系统参数测量 | 第44-46页 |
4.4 实验系统误差分析 | 第46-47页 |
4.4.1 直接测量误差 | 第46页 |
4.4.2 间接测量误差 | 第46-47页 |
4.5 定频运行验证试验 | 第47-51页 |
4.6 空载温度验证试验 | 第51-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 变容量控制系统及控制策略 | 第55-81页 |
5.1 变容量控制目的和原则 | 第55-56页 |
5.2 变容量控制系统和控制方法 | 第56-61页 |
5.2.1 通讯连接 | 第56-58页 |
5.2.2 通讯协议和通讯消息 | 第58-60页 |
5.2.3 通讯设定和通讯程序 | 第60-61页 |
5.3 控制策略 | 第61-76页 |
5.3.1 控制策略总原则 | 第61-63页 |
5.3.2 启动阶段的频率和转换水温 | 第63-65页 |
5.3.3 控制策略表 | 第65-71页 |
5.3.4 开机时间 | 第71-74页 |
5.3.5 综合变容量控制策略 | 第74-76页 |
5.4 控制策略讨论 | 第76-79页 |
5.4.1 控制策略中频率对全天净发电量的的影响 | 第76-78页 |
5.4.2 光伏直驱的太阳能热泵热水器 | 第78-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 实时变容量运行效果和系统性能 | 第81-91页 |
6.1 实时变容量运行效果 | 第81-86页 |
6.2 系统性能 | 第86-89页 |
6.2.1 恶劣工况 | 第86-88页 |
6.2.2 全年运行实例 | 第88-89页 |
6.3 本章小结 | 第89-91页 |
第七章 结论和展望 | 第91-93页 |
7.1 研究总结 | 第91-92页 |
7.2 研究展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
攻读硕士学位期间发表论文及其他成果 | 第97页 |