【摘 要】
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为提高太阳电池电效率同时获取可利用的热能,在课题组设计制作的槽式聚光热电联供系统基础上对其进行系统测试实验。本文从理论和实验两方面对系统性能进行详细的论述,主要研
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为提高太阳电池电效率同时获取可利用的热能,在课题组设计制作的槽式聚光热电联供系统基础上对其进行系统测试实验。本文从理论和实验两方面对系统性能进行详细的论述,主要研究内容如下:对太阳能利用、能源和环境问题进行了概述,研究了国内外热电联供的现状,并提出了本文研究的目的和方法。对槽式聚光热电联供系统的核心部件—太阳电池的工作原理进行了详细地阐述,为分析系统电性能提供理论依据。1>在课题组设计制作跟踪系统的基础上独自开发对太阳精确跟踪的控制系统程序。建立槽式聚光集热器对太阳辐射的能量传输模型,并对跟踪下采用单晶硅、多晶硅与太空电池的三种系统进行了热电性能实验研究。结果表明跟踪下太阳辐照度的跟踪误差在3%-8%之间,三种系统的热电性能都随跟踪时间的延长而逐渐下降。2>对上述三种系统热电性能与温度的关系进行了研究。数据表明聚光后太阳电池阵列系统热效率随温度升高而线性下降;电池阵列峰值功率点随温度升高左移,电池特性参数FF、P_m、η_e和温度影响系数由聚光前的0.735、117.4 W/m~2、12.3%和-0.2 W/(m~2.℃)分别下降到0.39、550 W/m~2、6.9%和-5.1 W/(m~2·℃)。建立了槽式聚光热电联供系统热电性能随焦线宽度变化的热电模型。3>分析结果表明:当焦线宽度每减少10%,太空电池热有用能的实验值和理论值平均增加0.296 W和0.30 W,多晶硅电池平均增加0.12 W和0.13 W;电性能较优的太空电池,焦线宽度每减小1%,最大输出电功率降低0.1342W-0.2566 W。本文的研究可为槽式聚光太阳能热电联供系统的设计、发展及推广应用提供部分有价值的参考,对太阳能推广利用提供新的理论依据。
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