聚光光伏系统中太阳能电池的冷却问题研究
聚光光伏系统中太阳能电池的冷却问题研究【摘要】:能源和环境问题是当今世界面临重要难题。太阳能已成为实现能源可持续发展的重点。太阳能聚光技术能将太阳光汇聚到面积很小的高性能聚光太阳能
【学位授予单位】:上海理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要4-6
- ABSTRACT6-9
- 目录9-13
- 第一章 绪论13-32
- 1.1 研究背景13-17
- 1.2 聚光光伏系统(CPV)17-26
- 1.2.1 聚光系统18-20
- 1.2.2 控制跟踪系统20-21
- 1.2.3 光伏转换系统21-26
- 1.3 聚光型太阳能电池的几种冷却技术及研究现状26-30
- 1.3.1 常用的冷却方法26-28
- 1.3.2 研究中的光伏电池散热方式28-30
- 1.4 存在的问题及课题的提出30
- 1.5 研究思路及主要研究内容30-32
- 第二章 聚光光伏系统能量流动分析32-63
- 2.1 聚光系统的能量流动分析32-54
- 2.1.1 聚光系统得到能量的计算32-52
- 2.1.2 温度对光伏组件性能的影响52-54
- 2.2 聚光光伏系统能量转化过程损失分析54-58
- 2.2.1 太阳光能量的损失54-55
- 2.2.2 聚光器的损失55
- 3.2.3 光伏电池的损失55-56
- 2.2.4 其他损失56-58
- 2.3 光伏电池的传热过程分析58-60
- 2.4 散热器性能对聚光光伏电池性能的影响60-61
- 2.5 本章小结61-63
- 第三章 聚光系统中热管散热器的设计及数值模型建立63-89
- 3.1 应用于聚光光伏系统中热管散热器的设计63-70
- 3.1.1 物理参数[74]64-65
- 3.1.2 热管散热器的设计65
- 3.1.3 校核计算65-70
- 3.2 数值计算软件70-74
- 3.2.1 数值计算方法70-72
- 3.2.2 FLUENT 简介72-74
- 3.3 热管散热器的工作原理74-82
- 3.3.1 热管原理74-78
- 3.3.2 适用于聚光光伏系统中热管散热器的结构及工作原理78-79
- 3.3.3 热管工质液体的选择79-82
- 3.4 热管散热器蒸发端的数学物理模型82-86
- 3.4.1 热管散热器蒸发端的物理模型82
- 3.4.2 数值计算方法的确定82-84
- 3.4.3 数学模型84-86
- 3.5 热管散热器冷凝段翅片的数学物理模型86-88
- 3.5.1 热管散热器冷凝段翅片的物理模型86-87
- 3.5.2 数值计算方法的确定87-88
- 3.5.3 数学模型88
- 3.6 本章小结88-89
- 第四章 热管散热器数值计算与结果分析89-115
- 4.1 蒸发端的数值计算89-108
- 4.1.1 数值计算方法89-90
- 4.1.2 物性90-91
- 4.1.3 网格的划分91-92
- 4.1.4 FLUENT 设置92-97
- 4.1.5 数值计算结果与分析97-108
- 4.2 热管翅片的数值计算108-112
- 4.2.1 数值计算方法108
- 4.2.2 物性108-109
- 4.2.3 网格的划分109
- 4.2.4 边界条件和流体状态的确立109-110
- 4.2.5 数值计算结果及分析110-112
- 4.3 本章小结112-115
- 第五章 热管散热器蒸发端的实验研究115-131
- 5.1 聚光光伏系统的组成115-119
- 5.1.1 聚光器115-116
- 5.1.2 三结砷化镓聚光光伏电池116-117
- 5.1.3 热管散热器117
- 5.1.4 跟踪控制系统117-118
- 5.1.5 控制箱118-119
- 5.2 实验数据参数采集系统119-122
- 5.2.1 温度测量装置119-120
- 5.2.2 压力测量装置120
- 5.2.3 数据采集系统120-122
- 5.3 热管散热器蒸发端的实验122-129
- 5.3.1 测试系统和测试方法122-123
- 5.3.2 实验结果及讨论123-126
- 5.3.3 实验结果与数值模拟计算结果的比较及误差分析126-128
- 5.3.4 蒸发端平均蒸发沸腾换热系数128-129
- 5.4 本章小结129-131
- 第六章 高倍数聚光光伏电池特性的实验研究131-155
- 6.1 聚光型光伏电池电学特性的实验131-136
- 6.1.1 光伏电池发电原理131-132
- 6.1.2 三结砷化镓光伏电池132-133
- 6.1.3 光伏电池的基本性能参数133-134
- 6.1.4 三结砷化镓光伏电池电学参数的定义134-135
- 6.1.5 测量系统与测试方法135-136
- 6.2 三结砷化镓光伏电池的实验研究136-143
- 6.2.1 热流密度对三结砷化镓光伏电池特性的影响136-139
- 6.2.2 电池温度对三结砷化镓光伏电池特性的影响139-143
- 6.3 三结砷化镓光伏电池电学参数的温度特性143-147
- 6.3.1 开路电压的温度特性144
- 6.3.2 短路电流的温度特性144
- 6.3.3 峰值功率的温度特性144-146
- 6.3.4 填充因子的温度特性146
- 6.3.5 电池效率的温度特性146-147
- 6.4 三结砷化镓光伏电池 I-V 特性147-149
- 6.5 三结砷化镓光伏电池电学特性的理论和实验分析149-153
- 6.5.1 三结砷化镓光伏电池的计算模型149-150
- 6.5.2 三结砷化镓光伏电池电学特性理论和实验结果对比分析150-153
- 6.6 本章小结153-155
- 第七章 结论与展望155-160
- 7.1 全文总结155-158
- 7.2 本文创新点158-159
- 7.3 对今后工作的展望159-160
- 附录一160-162
- 主要符号表162-164
- 参考文献164-171
- 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果171-173
- 致谢173
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