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中倍聚光条件下线性液浸接收器的性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第8-22页
    1.1 研究背景与太阳能发电技术第8-10页
        1.1.1 研究背景第8-9页
        1.1.2 太阳能发电技术第9-10页
    1.2 光伏发电技术第10-15页
        1.2.1 太阳电池技术基础第10-11页
        1.2.2 聚光太阳电池技术的研究进展第11-15页
    1.3 聚光光伏系统的研究进展第15-17页
    1.4 聚光光伏冷却技术的研究进展第17-21页
        1.4.1 常规聚光太阳电池冷却技术的研究进展第18-19页
        1.4.2 新型冷却技术的研究进展第19-20页
        1.4.3 液浸冷却技术的研究进展第20-21页
    1.5 论文工作的提出第21-22页
第二章 线性液浸聚光光伏实验系统第22-34页
    2.1 线性液浸聚光光伏实验装置第22-23页
        2.1.1 实验装置第22-23页
        2.1.2 实验说明第23页
    2.2 线性条形平面镜聚光器第23-26页
    2.3 聚光太阳电池组件及接收器第26-30页
        2.3.1 聚光硅太阳电池第26-27页
        2.3.2 聚光电池的考察标准第27-28页
        2.3.3 聚光电池组件第28-29页
        2.3.4 线性液浸聚光接收器第29-30页
    2.4 冷却系统第30-32页
        2.4.1 冷却介质第30-31页
        2.4.2 分离式热管换热器第31-32页
    2.5 测试系统第32页
    2.6 本章小结第32-34页
第三章 线性液浸聚光接收器的热性能研究第34-53页
    3.1 实验方案第34-35页
        3.1.1 实验方案说明第34页
        3.1.2 实验装置的制作第34-35页
    3.2 实验流程第35页
    3.3 结果与讨论第35-52页
        3.3.1 数据处理方法第35-43页
        3.3.2 电池组件的表面温度和平均温度特性分析第43-48页
        3.3.3 胶层导热热阻对传热过程的影响分析第48-49页
        3.3.4 硅油液浸冷却的对流传热特性第49-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 液浸聚光光伏系统电性能模型的建立第53-71页
    4.1 太阳电池电性能参数的理论分析第53-56页
        4.1.1 太阳电池的 I-V 特性方程第53-54页
        4.1.2 太阳电池模型参数的特性分析第54-56页
    4.2 太阳电池模型参数的求解与验证第56-62页
        4.2.1 太阳电池模型参数的特性分析第56-59页
        4.2.2 实验验证第59-60页
        4.2.3 基于 Lambert W 函数的太阳电池 I-V 曲线显性表达第60-62页
    4.3 实验方案第62页
    4.4 太阳电池组件模型参数的求解与验证第62-67页
        4.4.1 太阳电池组件模型参数的求解第63-64页
        4.4.2 太阳电池组件输出特性的求解与验证第64-67页
    4.5 液浸聚光光伏系统电性能模型的建立第67-69页
    4.6 本章小结第69-71页
第五章 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 展望第72-73页
符号说明第73-76页
参考文献第76-81页
发表论文和参加科研情况说明第81-82页
致谢第82页

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