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文檔簡介
1、目前對太陽能的利用主要方式為光熱及光伏兩種。在光伏應(yīng)中,太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率隨著環(huán)境溫度升高而降低。針對太陽能電池散熱問題,國內(nèi)外學(xué)者對此提出了不同的降溫方案。本文根據(jù)環(huán)境溫度與太陽能輻射強(qiáng)度的隨動關(guān)系(即高環(huán)境溫度伴隨強(qiáng)太陽輻照度出現(xiàn)),提出了一種基于太陽能煙囪效應(yīng)的光伏組件強(qiáng)化空冷散熱裝置。
在提出強(qiáng)化散熱裝置的設(shè)計方案基礎(chǔ)上,采用有限元分析軟件Ansys建立了系統(tǒng)散熱性能的預(yù)測模型。利用所建模型,對強(qiáng)化空冷散熱裝置進(jìn)
2、行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析。為驗證新型光伏組件強(qiáng)化空冷散熱裝置的實用性與所建模型的預(yù)測精度,搭建了對比實驗平臺,并基于當(dāng)?shù)貍?cè)風(fēng)極限強(qiáng)度,對所搭建的實驗平臺進(jìn)行了風(fēng)載靜力學(xué)分析,確保其在側(cè)風(fēng)條件下的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。隨后,根據(jù)所需實驗數(shù)據(jù)完成了測試系統(tǒng)的構(gòu)建,包括各類傳感器選型安裝、人機(jī)界面設(shè)計、上下位機(jī)通訊等。
其中,采用TAM-18B20-8L數(shù)字采集模塊與KLM-4118電流采集模塊實現(xiàn)了各觀察點(diǎn)傳感器采集數(shù)據(jù)的集中,使用Visual B
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