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农光互补光伏电站设计实施与优化研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 引言第10-14页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 国家政策第11-12页
    1.3 光伏电站分类第12页
    1.4 本论文的必要性第12-13页
    1.5 本论文的研究思路和主要内容第13-14页
第2章 设计手段和实验方法第14-16页
    2.1 设计手段第14页
    2.2 实验方法第14-16页
第3章 电站设计第16-38页
    3.1 电站建设地地质条件评估第16-17页
    3.2 太阳能资源分析第17-19页
        3.2.1 太阳能资源分析相关的物理量第17-18页
        3.2.2 太阳总辐射第18-19页
    3.3 气温分析第19-20页
    3.4 软件模拟设计第20-25页
    3.5 方案设计第25-38页
        3.5.1 部件选型第25-33页
            3.5.1.1 组件选型第26-32页
            3.5.1.2 组串式逆变器第32-33页
            3.5.1.3 汇流箱选择第33页
        3.5.2 并网点接入第33-36页
        3.5.3 土建设计第36-38页
第4章 电站实施第38-46页
    4.1 地基处理第38页
    4.2 框架施工第38-39页
    4.3 组件安装第39-40页
    4.4 逆变器及汇流箱安装第40-41页
    4.5 电缆敷设第41-42页
    4.6 汇集站建设第42页
    4.7 施工后土地平整第42-43页
    4.8 农业种植第43-44页
    4.9 太阳能光伏电站发电记录第44-46页
第5章 光伏电站对农作物的影响研究第46-50页
    5.1 研究背景第46页
    5.2 光伏遮光对棚下农作物的影响第46-47页
    5.3 晶体硅太阳能电池对太阳光不同波长的响应第47-48页
    5.4 结论第48-50页
第6章 “超疏水涂层”提高电站发电效率的研究第50-58页
    6.1 研究背景第50-51页
    6.2 涂层性能测试第51-54页
        6.2.1 涂层透光率测试第51-53页
        6.2.2 接触角测试第53-54页
    6.3 实际组件涂层实验第54-55页
    6.4 结果与讨论第55-57页
        6.4.1 表面清洁程度对比第55-56页
        6.4.2 对比分析第56-57页
    6.5 试验结论第57-58页
第7章 结论与展望第58-60页
参考文献第60-62页
附录第62-69页
    附录1:模拟仿真发电量模拟结果第62-67页
    附录2:超疏水涂层试验记录表第67-69页
致谢第69-70页
攻读学位期间取得的科研成果第70页

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