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高倍聚光光伏模组系统热控及余热利用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号说明表第10-11页
第1章 引言第11-29页
    1.1 研究背景第11-15页
        1.1.1 太阳能资源概况第11-12页
        1.1.2 太阳能利用技术第12-15页
    1.2 太阳能聚光光伏系统介绍第15-19页
    1.3 聚光光伏(CPV)电池冷却技术及研究现状第19-27页
        1.3.1 传统的光伏电池冷却技术第19-23页
        1.3.2 研究中的新型光伏电池冷却技术第23-26页
        1.3.3 整体模组系统电池散热的研究现状第26-27页
    1.4 本文的研究思路及主要研究内容第27-29页
第2章 高倍聚光光伏热电联产系统设计及优化第29-39页
    2.1 高倍聚光光伏热电联产系统第29-31页
        2.1.1 高倍聚光光伏与余热利用温湿度调节系统的介绍第29-31页
        2.1.2 高倍聚光光伏热电联产系统余热利用方式第31页
    2.2 高倍聚光光伏热电联产系统热力学性能分析第31-34页
    2.3 高倍聚光光伏热电联产系统建模及优化第34-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 高倍聚光光伏电池热面温度控制第39-65页
    3.1 高效控温器件的设计第39-44页
        3.1.1 热管的设计第39-43页
        3.1.2 工质充装第43-44页
    3.2 实验设计第44-47页
    3.3 实验内容及误差分析第47-50页
        3.3.1 最佳充液率的选择第47-48页
        3.3.2 变工况下最佳充液率热管的性能第48页
        3.3.3 实验误差分析第48-50页
    3.4 实验结果及分析第50-64页
        3.4.1 最佳充液率的选择第50-57页
        3.4.2 加热功率、热面温度、冷却温度的关系第57-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第4章 光伏电池基本模组冷却系统及优化第65-77页
    4.1 基本模组冷却系统的数学模型第66-71页
        4.1.1 集管系统阻力模型分析第66-68页
        4.1.2 阻力模型的建立第68-71页
        4.1.3 实验验证第71页
    4.2 基本模组冷却系统的优化及影响因素第71-75页
        4.2.1 理论结果分析及结论第71-74页
        4.2.2 支管数量对集管系统流量分配的影响第74-75页
    4.3 本章小结第75-77页
第5章 结论与展望第77-81页
    5.1 本文研究总结第77-78页
    5.2 本文的创新点第78页
    5.3 未来工作展望第78-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
作者简历及攻读硕士学位期间发表论文与研究成果第89页

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