【摘 要】
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太阳电池表面光反射制约太阳光的综合利用,降低太阳电池表面反射(减反)对于太阳电池效率提高至关重要,本文主要研究多孔硅和金子塔形貌相结合对于硅太阳电池的反射和光电转化量子效率的影响。在硅表面用碱腐蚀方法刻蚀金子塔形貌,利用电化学方法在金字塔上面制作一层多孔硅结构,研究多孔硅对硅表面反射率、光电量子转换效率的影响以及氧化对不同波长的光电量子转换效率的影响。研究发现氢氟酸浓度对反射率没有明显的影响,而电
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太阳电池表面光反射制约太阳光的综合利用,降低太阳电池表面反射(减反)对于太阳电池效率提高至关重要,本文主要研究多孔硅和金子塔形貌相结合对于硅太阳电池的反射和光电转化量子效率的影响。在硅表面用碱腐蚀方法刻蚀金子塔形貌,利用电化学方法在金字塔上面制作一层多孔硅结构,研究多孔硅对硅表面反射率、光电量子转换效率的影响以及氧化对不同波长的光电量子转换效率的影响。研究发现氢氟酸浓度对反射率没有明显的影响,而电化学反应时间可以调制反射率最低波长点,最终获得综合反射率低至2%的优质减反效果。作为对比,同时研
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随着计算机技术、自动化控制技术和通信技术的迅速发展,电力系统的自动化水平越来越高,电厂的无功电压控制方式也得到了长足发展:从控制机端电压的励磁系统自动电压调节器(AVR),到控制机组无功出力的监控系统无功闭环控制环节,再到控制高压母线电压的厂级自动电压控制系统以及整个电力系统的多级自动电压控制体系。电厂的建设时期不同,自动化水平不一样,导致电网中电厂存在多种无功电压控制模式。2013年8月31日南
机组组合问题隶属电力经济调度领域,是电力系统优化运行的重要组成部分。在调度周期内,合理的机组发电计划,对于电网的安全稳定、能源消耗的减少、节能发电调度的实现等方面具有重大意义。针对广东电网包含多种类型复杂电源的现状,本文将煤耗费用、购电费用、SO2排放费用的加权和作为目标函数,考虑了带时间耦合关系的系统运行约束、机组特性约束以及一次能源约束,建立了考虑火电、水电、核电、生物质、燃气、外购电多种类型
合理的机组组合方案对电力系统的安全、可靠、经济、优质运行产生重大影响。随着社会发展,人们所追求的目标发生多元分化,机组组合问题所专注的目标从最初的系统总运行费用最小,发展的到今天对经济、对环境等多方效益的兼顾。为响应国家相关政策,促进绿色发电、节能调度的实施与开展,本文以发电机组煤耗量、购电费用、SO2排放量为目标,建立合适的多目标机组组合优化模型并求解。本文定义严格满足约束条件的机组启停状态为可
随着我国经济的持续快速发展,能源需求激增,以火电为主的能源结构导致环境压力日趋增大,为此,国家积极鼓励绿色能源的建设,风力发电得到大力发展,风电装机容量快速增长。我国风电采用集中开发策略,由于风电输出功率具有随机波动性,大规模风电集中接入电网对电力系统的安全稳定运行带来严峻的考验。为方便电网对风电进行合理调度,需要对风电出力进行短期功率预测。本文在分析风电场风速统计规律并介绍常见风电功率预测方法的
随着分布式光伏接入配电网,光伏发电的发展给电力系统带来许多新的问题,其中无功电压问题就是最重要的问题之一。光伏的不确定性出力导致电网电压的波动、电网故障情况下光伏如何不脱网运行并为电网提供无功支撑,同一区域内多光伏系统接入配电网无功电压协调控制等问题都是光伏并网之后不可避免必将面临的问题。本文通过综述国内外光伏在无功电压调控领域的研究现状,由此提出了通过DSTATCOM与光伏协调控制实现柔性并网。
现代电网规模逐渐庞大,负荷峰谷差逐渐增大,超高压线路不断加密,电网无功特性日趋复杂化,这使得无功电压调控在电力系统的重要性愈加凸显。无功电压调控主要通过基于无功优化计算的AVC系统来实现,而无功优化计算必须是建立在电网潮流计算准确的基础上。包含超/特高压的复杂大电网规模庞大,并且全网耦合紧密,高层级电网呈强容性无功特征,如果数学模型参数存在误差将会给潮流计算结果带来很大误差,在无功损耗计算的累积误
我国建筑物的能耗约占全国总能耗的28%左右,其中电梯的用电量仅次于空调,因此电梯的节能显得越来越重要。在电梯控制中,使用量最大的是变频调速,在电梯重载下行或者是轻载上行时,拖动电梯轿厢的电机工作在发电的状态,会产生大量的再生电能。平常使用的变频器都是单向供电,因而电机产生的再生能量无法回馈到电网上边,造成母线电压的抬升。如果再生能量不能通过有效的方法释放,将造成母线电压过高,控制电梯的变频器将因过
可再生的新能源往往在偏远地区、高原、海岛等地区较丰富,搭建远距离输电线路以及修建变电站成本较大,维护费用高,传输过程中损耗大。微电网成为一个重要研究课题。风电、光电输出功率以及负荷的波动使微电网功率不平衡,微电网的频率也不稳定。频率的稳定是微电网的重要性能指标,基于混合灵敏度的H∞鲁棒控制,本文对微电网频率控制进行了研究。本文阐述了鲁棒控制思想以及基于混合灵敏度的H∞鲁棒控制的基本原理;针对基于混
永磁同步电机具有体积小、重量轻、效率高等特点,基于永磁同步电机的矢量控制系统能够实现高精度、高动态性能、大范围的调速或定位控制,因此永磁同步电机调速系统日益已成为当今交流调速发展的方向。本文以注塑机变频改造为背景,针对工艺流程对电机转速的特殊要求,进行永磁同步电机矢量控制系统的研究。目前大多数都属于液压传动注塑机,负载变化大,速度不可调,势必会引起巨大的能量损耗,造成电能浪费,因此对注塑机系统进行
氧化锡(SnO_2)作为锂离子电池负极材料,具有理论比容量高、嵌锂电位适中和容易制备等优点。但其首次放电过程中不可逆地生成Li2O导致首次库伦效率低,且充放电过程中存在巨大的体积膨胀导致其循环稳定性差,这两个问题限制了SnO_2的实际应用。为克服SnO_2负极材料的两点不足,本论文构建了SnO_2/Cu、SnO_2/Cu/C两种复合材料,研究了球磨工艺、添加相含量等对复合物微观结构和电化学性能的影