太阳能电池系统论文-程唯珈

太阳能电池系统论文-程唯珈

导读:本文包含了太阳能电池系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:电池,储能系统,太阳能,电化学工作站,阳极,电容性能,最大功率密度,光伏器件,中国科学报,光电化学

太阳能电池系统论文文献综述

程唯珈[1](2019)在《新型储能系统:把太阳能装进电池里》一文中研究指出中国科学院长春应用化学研究所博士生张鹤独自坐在实验台前,通过观察电化学工作站数据的运行情况,不断手动调整装置的连接模式。这是他近段时间以来工作日常的缩影。“有时候循环测试可能需要十几个小时,操作者必须寸步不离地守在实验装置前。”他告诉《中国科学报(本文来源于《中国科学报》期刊2019-12-16)

吕玉坤,王晶,王佳文[2](2019)在《农业大棚太阳能电池板除尘系统设计》一文中研究指出农业大棚太阳能电池板灰尘效应严重影响电能输出效率,为清除其棚顶灰尘,以江西省上饶市沙溪镇农业大棚太阳能电池板为研究对象,设计了一种机械干刷式除尘系统。通过分析影响其电能输出的主要因素,确定其除尘系统清扫形式为干刷式;结合常见传动装置的优缺点及大棚周围环境,完成传动皮带材料的选择以及同步带和同步带轮、联轴器的选型及轨道等传动机构的设计计算,并对键、螺栓、轴等结构进行校核,最终完成对除尘系统各个机构的设计。(本文来源于《轻工科技》期刊2019年11期)

王娟,颜秀文,唐超凡[3](2019)在《太阳能电池测试分选设备视觉定位系统》一文中研究指出介绍了全自动晶体硅太阳能电池测试分选设备的测试定位机构,重点介绍了视觉定位系统手眼标定的原理和实现方法。基于视觉定位的叁维高速测试台能够有效提高设备产能,具有测试准确、稳定和碎片率低的特点。(本文来源于《电子工业专用设备》期刊2019年05期)

潘婧,张光华[4](2019)在《家用光伏发电系统中钙钛矿太阳能电池的应用》一文中研究指出现如今,家用光伏发电产业主要还是被晶硅太阳能电池所占据,但晶硅太阳能电池却有着生产工艺复杂,生产成本过高等缺点,哪怕业界人士已经对其多有进行优化,但成本高,工艺复杂的缺点仍旧没有太大的改变,这无疑不适合对其进行家用普及。因此,寻找出一种新型的成本低廉,制造工艺简单的太阳能电池已经成为业界内所以人都在关注的一个问题。本文将提供一种钙钛矿太阳能电池系统的新型组装方法,并总结出如今阻碍家用光伏发电系统中钙钛矿太阳能电池的应用的因素,以期能够为后期的钙钛矿太阳能电池的家用普及提供一些理论基础。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年16期)

张健,王子才,张华,张东来[5](2019)在《空间太阳能电池阵列模拟器的散热系统设计》一文中研究指出针对大功率空间太阳能电池阵列模拟器的小型化要求,设计了一种2U机箱内实现2 400 W功率的高功率密度强迫风冷散热系统。该散热系统采用模块化结构,将整个机箱结构分为线性、投切和Vicor叁部分分别建立独立的散热风道,重点研究投切和Vicor两部分的收缩型风道的优化设计。风道优化设计后的散热系统能够满足该设备的大功率散热需求,可将元器件的最高壳温控制在88℃,并通过有限元仿真和热实验进行验证,设备内器件都能够安全可靠地工作。(本文来源于《电子技术应用》期刊2019年09期)

范程华[6](2019)在《太阳能电池片表面缺陷高效检测系统研究》一文中研究指出太阳电池组件是新能源系统中用于光伏发电的核心部件,而太阳能电池片是构成电池组件的关键部分。但是在其生产过程中,由于工艺的限制及生产环境的影响,电池片表面易出现断栅、缺角、划痕、脏污等缺陷。这些缺陷不仅会降低产品的良率,还会影响电池片原本就不高的转换效率,在其构成组件之前进行检测并剔除缺陷产品尤为重要。目前常用的人工检测手段受经验和主观因素影响较大,机器视觉检测则受制于缺陷检测的算法。本文从工业生产对电池片缺陷检测实时性、准确性、快速性要求出发,围绕太阳能电池片缺陷高效检测展开研究。首先提出了基于欠定方程模型的电池片缺陷检测算法,实现了线型、斑点型等微弱缺陷的快速、准确检测;其次,针对欠定方程对边缘型、环型缺陷的检测识别率较低现象提出了基于深度学习的Dp-Unet模型,并达到了精确率、识别准确率的要求;最后,将二者统一实现了系统级检测平台。本文的具体内容和创新点如下:(1)针对广泛采用的频域分析法,提出了基于欠定方程的缺陷检测算法。该算法借助压缩感知原理,考察电池片表面数字图像,基于一维傅里叶变换,构建关于缺陷列在小波域中的投影系数的欠定方程,而后通过内积比较确定各高频系数中的大值所在位置,进而实现对图像缺陷点的检测。实验表明,由于算法引入了压缩感知思想,复杂度低、能快速准确检测太阳电池片表面的线型、斑点型及复合型等微弱缺陷。(2)针对欠定方程模型在检测具有边缘型缺陷时效果不理想的现象,基于第叁章中在小波变换域内比较投影系数以确定高频分量大值位置的思想,提出了基于动态池化(Dynamic Pooling)的深度学习缺陷检测模型Dp-Unet。该算法将电池片数字图像看成离散列信号,通过小波变换检测信号中的跳变点位置,从而实现动态池化,并由此提取特征信息。模型训练结果表明,Dp-Unet在识别准确率、召回率、精确率等方面都可满足工业生产的实时性、快速性和准确性等要求。该算法是对欠定方程模型在某些具有边缘型缺陷检测时效果不佳的有力补充。(3)最后,采用Visual Basic 6.0设计并实现了基于欠定方程与Dp-Unet模型的电池片缺陷检测系统,该系统能满足16条生产线缺陷检测过程的并行处理,有效地提高了生产效率,实现了电池片在线检测、缺陷产品剔除、实时/历史数据查询等功能。(本文来源于《安徽大学》期刊2019-09-01)

张涛,韩吉田,于泽庭,刘洋[7](2019)在《太阳能耦合燃料电池联供系统余热回收的运行参数模拟研究》一文中研究指出该文将太阳能与燃料电池相结合,构建太阳能耦合质子交换膜燃料电池的联供系统(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)。试验与仿真研究太阳能耦合质子交换膜燃料电池联供系统余热回收的运行参数。试验结果表明:在低温太阳能集热器/空气源热泵热水系统中,储热水箱平均温度为45.55℃,热泵运行温度设定为40~45℃。仿真结果表明:增加PEMFC电堆单电池个数及氢气燃料分压力,可有效提高PEMFC电堆输出电压。提高PEMFC电堆的输出电压及电流的同时,电堆的运行温度随之降低,同时也相应的延长了PEMFC电堆的启动时间。PEMFC电堆循环冷却水进出口温度为45~55℃,当PEMFC电堆循环冷却水进出口温度为50~55℃时,太阳能冷却水进出口温度为40~45℃,PEMFC电堆的运行温度为80.47℃,氢气反应速率为0.015 4 mol/s,板式换热器热效率的合理区间为0.5~0.9。试验及仿真研究结果表明,40~45℃的低温太阳能集热器/空气源热泵热水系统,可连续不断地吸收PEMFC循环冷却水热量,确保联供系统正常运行。(本文来源于《农业工程学报》期刊2019年12期)

周忠帅[8](2019)在《太阳能电池板群控逐日系统的研究》一文中研究指出对于大型太阳能发电厂而言,目前开发的逐日系统在节约成本、统一控制等方面尚不完善,因此,对于新型太阳能逐日系统的研究具有十分重要的意义。本文以国内外已有的太阳能逐日系统为基础,设计了一种太阳能电池板群控逐日系统。首先设计系统总体方案,提出将EtherCAT总线引入逐日系统中,实现一个控制器控制多个逐日机构的功能;对于视日运动轨迹跟踪方式,选择合适的赤纬角和时差估算算法,编写视日运动轨迹跟踪算法并进行精度验证;对光电跟踪方式中用到的光电传感器进行实验验证;为保证两种逐日方式的灵活转换,设计跟踪转换电路;对整个群控逐日系统进行软件设计,设计人机界面实现人机交互的功能;搭建群控逐日系统硬件平台,对所选择的伺服电机进行精度验证实验,对设计的群控逐日系统进行发电效率对比实验。实验结果表明,群控逐日系统能够稳定运行,另外,通过对群控逐日系统的实际检测发现:群控逐日系统相对于固定安装的发电装置,在固定时间段内发电效率提高了30%以上,并且实现了对逐日装置的群控。(本文来源于《西安科技大学》期刊2019-06-01)

张学尧[9](2019)在《多结GaAs太阳能电池测试系统研究》一文中研究指出太阳电池测试系统在评估太阳电池性能和改进太阳电池制作工艺上起着至关重要的作用,特别是多结GaAs太阳电池等效率高但结构复杂的迭层太阳电池。本文针对多结GaAs太阳电池测试系统,从测试原理、测试系统软硬件和系统性能分析等多个方面进行研究。分析了多结GaAs太阳电池结构及其等效电路模型,对太阳电池I-V特性测试方法进行探讨,着重研究了多结GaAs太阳电池光谱响应特性测试存在的问题及其解决方法。设计了多结GaAs太阳电池测试电路,包括线性稳压电源电路、I-V特性测试电路和光谱响应特性测试电路。线性稳压电源用于系统供电、提供测试回路偏置电压和基准电压。STM32F103RET6微控制器负责与计算机测试软件通信、控制太阳电池I-V特性和光谱响应特性测试电路并采集数据。I-V特性测试电路利用MOSFET特性测量太阳电池从开路到短路状态过程的电压电流数据。光谱响应特性测试电路在I-V特性测试电路基础上,对短路电流进行信号处理,换算得光谱响应度和外量子效率。设计了多结GaAs太阳电池测试软件,分为嵌入式软件程序和LabVIEW测试程序。嵌入式软件程序主要实现接收LabVIEW测试程序下达的命令并上传测试数据、控制测试电路和采集数据等功能。LabVIEW测试程序负责提供人机交互界面以及测试结果显示和导入保存的功能。最后,对多结GaAs太阳电池测试系统主要功能模块进行性能测试。其中I-V特性测试系统开路电压测量整体标准差为5.099,电压测量相对误差为0.5%,电流测量相对误差为2%,达到预期目标。测试系统得出了顶、中电池的短路电流与波长的关系,验证了针对多结GaAs太阳电池的光谱响应测量方法可行性。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01)

张兴超[10](2019)在《基于PLC的太阳能电池板追日系统》一文中研究指出为了满足当今发展的需要,人们开始大量开采石油、煤炭等不可再生能源,并且为了发电而大量燃烧,导致环境质量下降,臭氧层漏洞、酸雨等天灾接踵而至,面对天灾,各国开始陆续注重环境的保护,减少不可再生能源的使用,积极研发一种清洁、可持续的能源,例如核能、潮汐能、风能等,但这些都有各自的弊端,核能虽然能量巨大,用地面积小等优势,但核泄漏的事件使人触目惊心,大量建造核电站是不现实的,并且需要投入大量的人力和财力进行管控。潮汐能是利用海水的涨潮与落潮是的水流进行发电的,这种发电效率低且不稳定,并且发电的时间需要根据海水的规律来变化,具有局限性。风能是根据风车的原理,用风带动桨叶的转动,带动发电机进行发电,这种方式很好,适合很多地方,但这种方式受到风力及风向的限制,且风车过于巨大占地面积也大,维修难度高,如果风过小或风向不正还会导致发电量小或无法发电。除去以上几种清洁能源外,还有一种清洁可再生能源,那就是太阳能,即使在阴天下雨的情况下,太阳也是存在的,所以应运而生针对此项新能源的产品比如太阳能炉具、热水器等,随着光伏技术的开展,开启了能源转化的新篇章,太阳能电池就这样被发现了。初期的时候,人们只是将太阳能板固定到地面上,但这样的问题就是随着时间的变化,阳光照射角度也会发生变化,导致太阳能电池板在单位时间内所接受到的光照量不同,没有充分利用太阳光将光能转换为电能,使发电效率达到最大化。本设计以可编程逻辑控制器(PLC)作为控制器,光照传感器及模拟量采集模块为检测设备,伺服驱动器、伺服电机、减速机构等为执行设备,设计一种基于PLC的太阳能电池板追日系统,系统可以实现自动跟随太阳转动方向,使太阳光能够直接照射到太阳能电池板,提高接收效率。设计原理是首先通过四颗光照传感器进行光照角度检测,模拟量采集模块通过数据采集后,将入射角信号由模拟量形式转换为寄存器数据形式,之后可编程逻辑控制器通过MODBUS指令读取到PLC寄存器中,再经过程序进行平均计算后配合模糊PID整定程序进行运算,整定后的结果输出到可编程逻辑控制器的输出寄存器,从而通过控制器程序控制两台伺服电机带动减速机构,实时的调节太阳能电池板的高度角和方位角,让太阳能电池板能够始终垂直于阳光,达到单位时间内,光线的最大接收率。同时也可以通过程序显示实时的伺服电机当前脉冲数和角度信息,并且显示四颗传感器实时传回的光线角度值,供用户分析使用,由此完成基于PLC的太阳能电池板追日系统的设计。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2019-06-01)

太阳能电池系统论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

农业大棚太阳能电池板灰尘效应严重影响电能输出效率,为清除其棚顶灰尘,以江西省上饶市沙溪镇农业大棚太阳能电池板为研究对象,设计了一种机械干刷式除尘系统。通过分析影响其电能输出的主要因素,确定其除尘系统清扫形式为干刷式;结合常见传动装置的优缺点及大棚周围环境,完成传动皮带材料的选择以及同步带和同步带轮、联轴器的选型及轨道等传动机构的设计计算,并对键、螺栓、轴等结构进行校核,最终完成对除尘系统各个机构的设计。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

太阳能电池系统论文参考文献

[1].程唯珈.新型储能系统:把太阳能装进电池里[N].中国科学报.2019

[2].吕玉坤,王晶,王佳文.农业大棚太阳能电池板除尘系统设计[J].轻工科技.2019

[3].王娟,颜秀文,唐超凡.太阳能电池测试分选设备视觉定位系统[J].电子工业专用设备.2019

[4].潘婧,张光华.家用光伏发电系统中钙钛矿太阳能电池的应用[J].世界有色金属.2019

[5].张健,王子才,张华,张东来.空间太阳能电池阵列模拟器的散热系统设计[J].电子技术应用.2019

[6].范程华.太阳能电池片表面缺陷高效检测系统研究[D].安徽大学.2019

[7].张涛,韩吉田,于泽庭,刘洋.太阳能耦合燃料电池联供系统余热回收的运行参数模拟研究[J].农业工程学报.2019

[8].周忠帅.太阳能电池板群控逐日系统的研究[D].西安科技大学.2019

[9].张学尧.多结GaAs太阳能电池测试系统研究[D].哈尔滨工业大学.2019

[10].张兴超.基于PLC的太阳能电池板追日系统[D].哈尔滨理工大学.2019

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