HIT异质结太阳能电池的制备及性能研究

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近百年来能源的利用方式的不断革新直接推动着人类社会的发展,更高效、更清洁的能源利用始终代表着更先进的生产力。目前人类社会对全球变暖和环境污染的担忧正呼唤着对新一代能源大规模利用的到来。随着近年来对异质结电池研究的不断突破,异质结电池效率不断提高,而HIT(heterojunction with intrinsic thin layer)异质结电池作为异质结电池最耀眼的一种,近年来受到人们的格外关注。其基本特征是在单晶硅的正反两面分别沉积本征氢化非晶硅层和p+或n+重掺杂层,这种高效、独特的电池结构之
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电力行业的长久稳定发展,对于我国经济社会持续繁荣进步具有十分重要的意义,电力行业作为国家发展的中流砥柱,对其发展趋势进行预测的必要性不言而喻。特别是近年来,由于清洁能源发电开始被广泛地应用,以火电为主的发电行业发生了较大的变化,对发电行业发展趋势进行预测已经刻不容缓。在这种背景下,对电力行业,特别是发电侧发展趋势的预测具有非常重要的意义,对政府统筹行业发展、企业降低经营风险具有重要价值。本文参考了
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在电力系统失稳过程中,当功角摆到设定的角度(如120度)时,利用电力电子开关设备进行换相序操作,将两端电源的电动势功角差拉回到较小角度,使系统重新恢复稳定,这种方法称为换相序技术。本文利用直流在电力系统中调制功率较为灵活的特点,提出一种基于模块化多电平换流器(MMC)的换相序电路拓扑,并研究了提高电力系统暂态稳定控制的方法。本文主要研究成果如下:(1)提出了一种基于MMC的换相序电路拓扑,既能实现
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随着全世界对能源消耗和环境保护的需求,风能在全球都得到了快速的发展。风电机组是风能利用的主要装备。提升风电机组叶片的气动性能是提高风电机组风能吸收效率的关键。翼型是叶片的基本元素,提升翼型的气动性能对提升叶片气动性能有重要作用。研究翼型优化设计方法具有重要意义。国内外学者已经开展了大力风电机组翼型气动性能优化设计方法的研究。但以往对风电机组翼型气动优化设计是在确定性条件下进行的,没有考虑不确定因素
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随着柔性直流输电技术的快速发展,基于模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)的直流电网凭借其诸多优势已经成为未来电网的重要发展方向。但是直流电网也存在诸多技术难点,如缺少低成本、动作迅速的故障保护方案。与交流电网的故障特性不同,直流电网故障发展速度快,故障电流没有过零点。这些特性的存在使得对直流故障隔离速度和直流断路器(DC Circuit Break
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交流励磁可变速机组在实际应用中,相较于传统的同步电机和异步电机,有着灵活可控、有助于提高电力系统稳定性等不可替代的优势。目前,交流励磁可变速机组特别是双馈感应电机在风能、水能等绿色可再生能源发电与飞轮储能系统中应用广泛,并已经成为研究热点。可变速抽水蓄能机组处于抽水工况时,由于外界没有给电机提供任何原动力,其本身不具备自起动的能力。解决上述问题是交流励磁可变速抽水蓄能机组发展与推广的关键基础。本文
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基于现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)的柔性直流电网实时仿真技术可用于柔直工程控制保护设备和硬件控制器的研发与测试,具有广阔的工程应用前景。针对基于模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)的柔性直流电网实时仿真实现难、效率低、通用性差和故障仿真能力不足等问题,本文展开了基于FPGA的柔性直流电网实时
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随着锂离子电池在大规模储能以及航空航天等方面的应用,对其能量密度、循环寿命、安全性能及成本等方面都提出了更高的要求。三元正极材料是目前最具应用前景的材料之一,但是在循环过程中材料与电解液的界面反应剧烈,造成材料产生不可逆相变,过渡金属离子的溶解,及电荷转移阻抗增加。针对上述问题,本文提出了电解液添加剂改性和正极材料表面复合改性两种方法,以增强三元正极材料的界面稳定性,改善电池的电化学性能。采用Li
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综合能源系统通过对能源的生产、传输、分配、转换、存储、消费等环节有机协调与优化,实现不同能源的相互耦合和互补,减少碳排放的同时提高了能源供应效率。含CHP机组的多能耦合系统是现今综合能源系统的主要形态之一。随着风电等不确定性发电资源的大规模接入,CHP为了满足热负荷需求,其发电量已满足大部分用电需求,因此限制了系统内可再生能源发电的消纳;为应对风电出力的不确定性,系统需要预留大量发电备用以满足负荷
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