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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 黃秉鈞(Bing-Juine Huang) | |
| dc.contributor.author | Cheng-Liang Peng | en |
| dc.contributor.author | 彭成量 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T03:40:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-06 | |
| dc.date.available | 2022-11-24T03:40:23Z | - |
| dc.date.copyright | 2021-08-06 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-07-26 | |
| dc.identifier.citation | Ricaud,A.and P.Roubeau.'' Capthel', a 66% efficient hybrid solar module and the 'Ecothel' co-generation solar system.' Proceedings of 1994 IEEE 1st World Conference on Photovoltaic Energy Conversion-WCPEC (A Joint Conference of PVSC, PVSEC and PSEC). Vol. 1. IEEE, 1994. Lalovic B. A hybrid amorphous silicon photovoltaic and thermal solar collector. Solar Cells 19, 131–138 (1986/87). Bergene T. and Lovik O. (1995) Model calculations on a flat-plate solar heat collector with integrated solar cells. Solar Energy 55(6), 453–462. Fujisawa T. and Tani T. (1997) Binary utilization of solar energy with photovoltaic-thermal hybrid collector. In ISES 1997 Solar World Congress, Aug. 24–28, Taejon, Korea Chow,T.T.,Wei He, and Jie Ji. 'Hybrid photovoltaic-thermosyphon water heating system for residential application.' Solar energy 80.3 (2006): 298-306. B.J.Huang, T.H.Lin, W.C.Hung and F.S.Sun,'Solar Photo-Voltaic/Thermal Co-Genetation Collector',ISES 1999 SOLAR WORLD CONGRESS,1999 B.J.Huang,'Performance Rating Method of Thermosyphon Solar Water Heaters',Solar Energy,Vol.50,No.5, pp.435-440, 1993 劉孝思,太陽能光電與熱水複合系統改良研究,國立台灣大學機械工程研究所碩士論文,2020 潘嘉航,太陽光電熱能系統設計分析,國立台灣大學機械工程研究所碩士論文,2020 | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81278 | - |
| dc.description.abstract | 本研究旨在透過熱傳學結合人工智能的決策分析,設計低成本單感測控制,比較分析單感測控制與溫差控制的實驗結果,發現單感測控制的效率稍低。本研究也比較感測器位置不同的差異以及有無保溫之差異,並探討其發電效益,發現無保溫的PVT模組可以使太陽能板平均提升1.81%的發電量,有保溫且去除氣泡的PVT模組則使太陽能板平均提升2.83%的發電量。本研究也對成本與效益進行評估,分析在不同電價下,PVT成本回收年限變化,發現可在3-5年內回收成本 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-24T03:40:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 U0001-2407202116444500.pdf: 4939667 bytes, checksum: 62b1ebd385eaf7bcecb8d71bbc41d0c5 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.description.tableofcontents | 摘要 iii Abstract iv 圖目錄 vii 表目錄 x 符號說明 xii 第一章 緒論 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究目的 5 1.3 研究內容 5 第二章 PVT模組製造技術開發與改善 6 2.1 PVT集熱板設計與製作 6 2.1-1 PVT集熱板設計 6 2.1-2 PVT集熱板製造 7 2.2 PVT模組設計與封裝 10 2.2-1 PVT模組設計 10 2.2-2 導熱介面材料選用 11 2.2-3 PVT模組封裝 14 第三章 PVT強制循環熱水系統智能控制開發 17 3.1 PVT強制循環熱水系統設計製作 17 3.1-1 PVT強制循環熱水系統之運作流程 17 3.1-2 PVT強制循環熱水系統製作 18 3.1-3 系統性能量測 21 3.2 PVT智能控制系統設計 23 3.2-1 控制器硬體設計 23 3.2-2 單一感測器智能控制分析 27 3.2-3 實驗數據傳輸與收集 36 3.3 智能控制系統集熱性能測試-集熱性能 38 3.3-1 PVT系統性能評估 38 3.3-2 智能控制PVT系統集熱效率測試結果(無保溫) 40 3.3-3 有無保溫的影響 50 3.3-4 溫度感測器量測位置比較分析 58 第四章 太陽光電熱模組(PVT)的發電效益分析 62 4.1 PVT模組之太陽能板溫度變化之影響 62 4.2 PVT模組之太陽能板溫度變化數據 63 第五章 討論與結果 66 5.1 PVT經濟效益 66 5.2 結論 69 5.3 未來展望 70 參考文獻 71 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 儲能 | zh_TW |
| dc.subject | 太陽能 | zh_TW |
| dc.subject | 太陽能光電熱水系統 | zh_TW |
| dc.subject | 智能控制 | zh_TW |
| dc.subject | PVT | zh_TW |
| dc.subject | Solar | en |
| dc.subject | PVT | en |
| dc.subject | energy | en |
| dc.subject | intelligent Control | en |
| dc.subject | solar photovoltaic and hot water hybrid system | en |
| dc.title | 太陽能光電熱水系統智能控制技術開發 | zh_TW |
| dc.title | Development of intelligent control technology for solar photovoltaic and hot water hybrid system | en |
| dc.date.schoolyear | 109-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 陳一飛(Hsin-Tsai Liu),許伯堅(Chih-Yang Tseng) | |
| dc.subject.keyword | 太陽能,太陽能光電熱水系統,智能控制,PVT,儲能, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Solar,solar photovoltaic and hot water hybrid system,intelligent Control,energy,PVT, | en |
| dc.relation.page | 71 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202101709 | |
| dc.rights.note | 同意授權(限校園內公開) | |
| dc.date.accepted | 2021-07-27 | |
| dc.contributor.author-college | 工學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 機械工程學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位: | 機械工程學系 | |
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|---|---|---|---|
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