+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Реверсивно-балансовый метод проектирования автономных солнечных фотоэлектрических установок

Реверсивно-балансовый метод проектирования автономных солнечных фотоэлектрических установок
  • Автор:

    Иродионов, Анатолий Евгеньевич

  • Шифр специальности:

    05.14.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    131 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Компьютерные программы расчета СФЭС можно разделить на две основные группы проектирующие, или собственно расчетные программы, и моделирующие программы. Эти группы различаются как по исходным данным, так и по выходным результатам. Проектирующие программы позволяют за один расчетный цикл определить параметры СФЭС для заданной нагрузки. Для моделирующих программ параметры СФЭС должны быть заданы. В свою очередь, программы, претендующие на принадлежность к классу проектирующих алгоритмов, должны не только моделировать распределение энергетических потоков в системе, но, самое главное, должны определять оптимальный состав энергоустановки, исходя из заданного перечня компонентов. Характерной чертой существующих проектирующих алгоритмов является то. СФЭС определяются без учета энергобаланса на полном годовом или. Часто уравнение энергобаланса, включающее как аккумуляторную АБ, так и солнечную СБ батареи, вообще не рассматривается. Емкость АБ выбирается такой, чтобы обеспечить работу нагрузки в условиях дней с очень низким уровнем инсоляции обычно от 3 до дней. В свою очередь, СБ должна обеспечить работу нагрузки в течение месяца с наихудшим соотношением инсоляции и энергопотребления , i, , . В результате, подобные алгоритмы дают минимум информации о возможных параметрах СФЭС единственную пару значений пиковой мощности СБ и емкости АБ Р, . Найденная пара значений соответствует максимальной реально необходимой мощности СБ и. Очевидно, что при таких параметрах системы солнечная батарея в течение года будет производить значительную избыточную энергию. Компьютерные программы расчета СФЭС можно разделить на две основные группы проектирующие, или собственно расчетные программы, и моделирующие программы. Эти группы различаются как по исходным данным, так и по выходным результатам. Проектирующие программы позволяют за один расчетный цикл определить параметры СФЭС для заданной нагрузки. Для моделирующих программ параметры СФЭС должны быть заданы. В свою очередь, программы, претендующие на принадлежность к классу проектирующих алгоритмов, должны не только моделировать распределение энергетических потоков в системе, но, самое главное, должны определять оптимальный состав энергоустановки, исходя из заданного перечня компонентов. Характерной чертой существующих проектирующих алгоритмов является то. СФЭС определяются без учета энергобаланса на полном годовом или. Часто уравнение энергобаланса, включающее как аккумуляторную АБ, так и солнечную СБ батареи, вообще не рассматривается. Емкость АБ выбирается такой, чтобы обеспечить работу нагрузки в условиях дней с очень низким уровнем инсоляции обычно от 3 до дней. В свою очередь, СБ должна обеспечить работу нагрузки в течение месяца с наихудшим соотношением инсоляции и энергопотребления , i, , . В результате, подобные алгоритмы дают минимум информации о возможных параметрах СФЭС единственную пару значений пиковой мощности СБ и емкости АБ Р, . Найденная пара значений соответствует максимальной реально необходимой мощности СБ и. Очевидно, что при таких параметрах системы солнечная батарея в течение года будет производить значительную избыточную энергию.


АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ . Математическое моделирование инсоляции. Обзор. Согласование вольтамперных характеристик СБ и нарузки. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. СФЭС со щелочными аккумуляторами. Выводы по главе 2 . ВИКГ ДЛЬНЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА. Затенение солнечных батарей в многорядиых конструкциях. Фотоэлектрические системы с накопителем и без накопителя энергии. Автономная солнечноветровая электростанция маю мощности. НИВ1ДРИМ Ал РГДПРЛЬМОСТЬ шш. Период окупаемости и внутренняя норма прибыли. Важнейшими глобальными проблемами, которые уже сейчас стоят перед мировым сообществом и от скорейшего решения которых зависит его дальнейшая судьба, являются продовольственная, энергетическая и экологическая, тесно связанные между собой и, поэтому, в значительной степени требующие общего системного подхода. Действующие ныне принципы развития и функционирования энергетики были разработаны в середине XX века, когда основной задачей было увеличение производства энергии с использованием ископаемого топлива.


Компьютерные программы расчета СФЭС можно разделить на две основные группы проектирующие, или собственно расчетные программы, и моделирующие программы. Эти группы различаются как по исходным данным, так и по выходным результатам. Проектирующие программы позволяют за один расчетный цикл определить параметры СФЭС для заданной нагрузки. Для моделирующих программ параметры СФЭС должны быть заданы. В свою очередь, программы, претендующие на принадлежность к классу проектирующих алгоритмов, должны не только моделировать распределение энергетических потоков в системе, но, самое главное, должны определять оптимальный состав энергоустановки, исходя из заданного перечня компонентов. Характерной чертой существующих проектирующих алгоритмов является то. СФЭС определяются без учета энергобаланса на полном годовом или. Часто уравнение энергобаланса, включающее как аккумуляторную АБ, так и солнечную СБ батареи, вообще не рассматривается. Емкость АБ выбирается такой, чтобы обеспечить работу нагрузки в условиях дней с очень низким уровнем инсоляции обычно от 3 до дней. В свою очередь, СБ должна обеспечить работу нагрузки в течение месяца с наихудшим соотношением инсоляции и энергопотребления , i, , . В результате, подобные алгоритмы дают минимум информации о возможных параметрах СФЭС единственную пару значений пиковой мощности СБ и емкости АБ Р, . Найденная пара значений соответствует максимальной реально необходимой мощности СБ и. Очевидно, что при таких параметрах системы солнечная батарея в течение года будет производить значительную избыточную энергию.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.682, запросов: 966