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液浸聚光光伏系统中Ⅲ-Ⅴ族多结太阳电池的性能研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-24页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 聚光光伏技术简介第11-12页
    1.3 聚光光伏技术研究进展第12-21页
        1.3.1 聚光太阳电池第13-16页
            1.3.1.1 国外聚光太阳电池的研究进展第13-16页
            1.3.1.2 国内聚光太阳电池的研究进展第16页
        1.3.2 聚光光伏系统第16-19页
            1.3.2.1 国外聚光光伏系统的研究进展第16-18页
            1.3.2.2 国内聚光光伏系统的研究进展第18-19页
        1.3.3 聚光光伏系统中的冷却技术第19-21页
            1.3.3.1 太阳电池冷却的必要性第19-20页
            1.3.3.2 几种新型冷却技术第20-21页
    1.4 液浸冷却太阳电池技术的研究进展第21-22页
    1.5 计算流体力学软件在聚光光伏系统中的应用第22页
    1.6 论文工作的提出第22-24页
第二章 低倍聚光下液浸三结砷化镓太阳电池电性能分析第24-39页
    2.1 三结砷化镓太阳电池第24-26页
    2.2 液浸液体第26-29页
        2.2.1 光谱透过率测试第26-27页
        2.2.2 硅油吸收引起太阳光谱损失对三结砷化镓电池的影响第27-29页
    2.3 实验测试系统第29-34页
        2.3.1 模拟光源第29-31页
        2.3.2 液浸装置第31-32页
        2.3.3 冷却装置和测温装置第32-33页
        2.3.4 伏安特性测试装置第33-34页
    2.4 实验方案第34-35页
        2.4.1 硅油液浸三结砷化镓太阳电池伏安特性实验第34页
        2.4.2 液浸太阳电池暗特性实验第34-35页
    2.5 结果与讨论第35-38页
        2.5.1 低倍聚光下液浸三结砷化镓电池电性能第35-37页
        2.5.2 硅油液浸太阳电池的暗特性第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 高倍聚光下液浸冷却三结砷化镓太阳电池的实验研究与模拟分析第39-58页
    3.1 实验装置第39-41页
        3.1.1 室内高倍聚光测试装置第39-40页
        3.1.2 户外高倍聚光液浸实验装置第40-41页
    3.2 室内高倍聚光下硅油液浸聚光电池组件实验第41-47页
        3.2.1 实验方案第41-42页
        3.2.2 结果与讨论第42-47页
            3.2.2.1 液浸电池的电性能变化第42-44页
            3.2.2.2 机理分析第44-47页
    3.3 户外高倍聚光下硅油液浸聚光电池组件实验第47-52页
        3.3.1 实验方案第47页
        3.3.2 数据采集第47-50页
            3.3.2.1 气象数据采集第47-48页
            3.3.2.2 聚光光强的确定第48-50页
            3.3.2.3 电池电性能数据和温度数据采集第50页
        3.3.3 结果与讨论第50-52页
    3.4 硅油液浸冷却聚光电池组件传热性能模拟分析与验证第52-56页
        3.4.1CFD模型描述第52-55页
            3.4.1.1 几何模型和网格划分第52-53页
            3.4.1.2 基本假设第53页
            3.4.1.3 边界条件设置和材料设置第53页
            3.4.1.4 控制方程第53-54页
            3.4.1.5 求解设置第54-55页
        3.4.2 聚光电池组件传热性能模拟分析与验证第55-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第四章 硅油液浸冷却密排电池组件的实验研究与模拟分析第58-71页
    4.1 硅油液浸无翅片模拟加热片的实验研究和模拟验证第58-62页
        4.1.1 实验方案第60页
        4.1.2 结果与分析第60-62页
            4.1.2.1 液浸模拟电池片的传热性能第60-61页
            4.1.2.2 液浸模拟电池片的传热性能模拟分析与验证第61-62页
    4.2 硅油液浸密排电池组件的模拟研究第62-63页
    4.3 密排三结砷化镓电池组件传热性能模拟分析第63-66页
        4.3.1 硅油进口流速对组件温度和接收器压降的影响第64-65页
        4.3.2 硅油进口温度对电池温度的影响第65-66页
    4.4 密排电池组件的数值优化与讨论第66-69页
        4.4.1 液浸厚度第66-67页
        4.4.2 翅片高度第67-68页
        4.4.3 翅片数量第68-69页
        4.4.4 基板厚度第69页
    4.5 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
参考文献第73-82页
附录第82-84页
缩略语第84-86页
发表论文和科研情况说明第86-87页
致谢第87-88页

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