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公开(公告)号:CN115603662A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211079253.3
申请日:2022-09-05
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室(CN) , 中国科学院近代物理研究所(CN)
Abstract: 本发明公开了一种采用离子束流的热光伏电池测试装置,包括离子束流热源系统、真空腔室、光谱滤波器、热光伏电池板和测试组件,真空腔室内设有发射体和位置调整组件,位置调整组件用于调整发射体的位置,发射体用于向热光伏电池板发射光子;离子束流热源系统和真空腔室相通,用于给发射体提供热源;光谱滤波器和真空腔室相通,光谱滤波器位于发射体和热光伏电池板之间,能够透过可以被热光伏电池板吸收的光子,将不能被热光伏电池板吸收的光子反射到发射器;测试组件,用于对发射体和热光伏电池板进行检测。发射体能够达到较高的温度,热光伏电池板能吸收不同的光子通量,能够较真实的模拟热光伏电池板的工作环境,确保检测结果的精准度。
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公开(公告)号:CN115549294A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211129893.0
申请日:2022-09-16
Applicant: 安徽泰然信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种智慧新能源电力远程控制系统,包括后台监控模块、用户查阅端、存储模块、报警模块、电量分析模块和电量监控模块,所述电量监控模块与电量分析模块相连接。本发明中系统开始运行的时候,太阳能辐射监测仪监测太阳的辐射数据,然后把相关数据传输至电量分析模块,然后电表会定时把相关的发电量传输至电量分析模块,当电量分析模得到数据之后,会把数据与辐射数据进行对比,当数据有一定的差距时,这样传感器就会检测太阳能电池板上是否有异物,当上述数据异常的时候,报警灯和蜂鸣器随之工作,从而就可以方便工作人员迅速找到相对应的太阳能电池板,进一步的方便工作人员的维修工作,同时也保证了太阳能供电系统运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN113054908B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110295330.8
申请日:2021-03-19
Applicant: 陕西众森电能科技有限公司
IPC: H02S50/15
Abstract: 一种太阳电池的电性能测试方法,属于太阳电池测试领域,其特征在于:测出待测太阳电池的串联电阻Rs;在亮场条件下测出光电流值Iph;计算等效亮场条件下的电压值Up和电流值Ip;根据等效亮场IV曲线,或等效亮场条件下的电压值和电流值获得测试结果;暗场条件下的测试时间大于亮场条件下的测试时间。延长暗场IV测试时间消除太阳电池电容效应对电性能测试结果的影响;由于光生电流的测试几乎不受容性效应影响,相当于电容两端短路,所以亮场测试时间可以很短。暗场IV测试时间加长,并不需要增加光源负担,更不会导致光照射电池而引起温升,可在光照射时间不明显增加的情况下,有效降低电容效应带来的测试偏差。
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公开(公告)号:CN115483885A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211150829.0
申请日:2022-09-21
Applicant: 华能新能源股份有限公司 , 华能青海发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了一种适用于钙钛矿太阳能电池的EL检测设备及检测方法,在成像相机的镜头前加装特定的长波通截止滤光片和短波通截至滤光片,通过此两个滤光片的组合,使特定波段的光才可以进入成像相机的感光元件里进行成像,进而可以判断钙钛矿电池组件电致发光的波段范围,即钙钛矿电池组件的复合发光波段,从而通过半导体光学带隙计算公式得知钙钛矿电池的禁带宽度,同时由于进光波段范围很窄,因此可以排除钙钛矿电池制备过程中的一些缺陷杂相受电复合发光对最终成像造成的干扰。本发明使得EL成像的进入光线波长可调,获得了常规EL成像不能实现的测试精度、更丰富广泛的测试数据,且结构简单,实用性强,操作方便。
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公开(公告)号:CN111416571B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202010113417.4
申请日:2020-02-24
Applicant: 中国科学院光电研究院
Abstract: 本发明实施例涉及浮空器技术领域,公开了一种用于平流层飞艇太阳电池的测试方法及系统。本发明实施例先对待测试电池进行预处理操作;然后对预处理操作后的电池进行测试,以得到测试结果;其中,所述待测试电池用于为平流层飞艇提供电能,所述待测试电池为太阳电池。可见,本发明实施例通过先预处理平流层飞艇电池,再对预处理后的飞艇电池进行电池测试,可以较好地进行平流层飞艇电池的测试行为,可见,本发明实施例给出了一种较好地进行平流层飞艇太阳电池的测试方法。
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公开(公告)号:CN115441832A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211128820.X
申请日:2022-09-16
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司 , 伽利略(天津)技术有限公司
Inventor: 王斌晓 , 崔小岳 , 张莹 , 关磊 , 杨凯 , 石继阳 , 谢晓元 , 吕晨 , 孙朝 , 薛聪聪 , 赵鑫宇 , 李成胤 , 任慧 , 孙汝杨 , 闫小伟 , 王亚彬 , 孙鹏 , 周介圭 , 刘宝明
Abstract: 本发明公开了一种智能光伏运维管控系统,包括光伏运维平台,所述光伏运维平台包括人员检修单元、巡检设定单元、智能巡检单元和可视化监控单元,所述人员检修单元与巡检设定单元对接,本发明涉及光伏运维技术领域。该智能光伏运维管控系统,建立以无人机、维检人员和智能检测传感器三中模式为一体的运检模式,实现移动化和流程化的运维管理,提升运维管理水平,通过无人机智能巡检,实现巡检无人化,通过运行报表和故障专家库的分析,实现设备故障的监测诊断,实时监控生产数据,实现多个光伏电站集中管控,为光伏电站提供集智慧运维、智能巡检、运行监控、故障诊断、现场安防于一体的智慧化服务。
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公开(公告)号:CN113162547B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110190833.9
申请日:2021-02-20
Applicant: 江西清华泰豪三波电机有限公司
Inventor: 龙菊蓉
IPC: H02S50/15 , H02S20/30 , F24S30/20 , F24S30/425
Abstract: 本发明公开了一种光伏发电系统综合测量装置,包括主体仓,所述主体仓的内部中间位置处安装有隔板,所述主体仓内底部的两端分别安装有数显电流电压表和太阳能逆变器,所述主体仓内底部的中间位置处安装有蓄电池,所述隔板的顶部设置有升降组件,且升降组件的顶部安装有连接板。本发明通过转动组件可以控制安装框进行水平转动,从而使得安装框上的太阳能板能够快速面向太阳光,而再通过控制电动推杆的伸缩,可以快速将安装框上的太阳能板调节到不同的倾斜角度,以便于装置可以对光伏发电系统中太阳能板在不同地区不同倾斜角度下的工作效率和效果,大大提高了整个装置对种光伏发电系统测量数据的准确性。
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公开(公告)号:CN112290886B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010989791.0
申请日:2020-09-18
Applicant: 华为数字能源技术有限公司 , 国家电投集团青海光伏产业创新中心有限公司
Abstract: 本申请提供了一种故障检测方法、装置和光伏发电系统,用于提高光伏组件故障检测效率和降低检测成本,该方法包括:电站管理系统按照预设的光伏组件顺序,通过与本次待检测光伏组件连接的逆变器控制本次待检测光伏组件处于目标状态,在确定本次待检测光伏组件处于目标状态时,控制移动图像采集终端采集本次待检测光伏组件的图像数据,图像数据用于检测本次待检测光伏组件的故障状态;电站管理系统在确定移动图像采集终端采集到本次待检测光伏组件的图像数据时,按照预设的光伏组件顺序,继续通过与下一次待检测光伏组件连接的逆变器控制下一次待检测光伏组件的处于目标状态,直至采集到所有待检测光伏组件的图像数据。
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公开(公告)号:CN115133875A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202211052595.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 苏州莱科斯新能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种定位精确的无人机EL检测系统、检测方法和存储介质,应用在光伏检测领域,其技术方案要点是:包括光伏组件和无人机,光伏组件包括多组光伏模块,光伏模块包括光伏板,其对角线位置分别设置有声波发生器;无人机包括机体,机体通过支架设置有检测相机,机体上还设置有用于与声波发生器配合使用的声波接收器;具有的技术效果是:通过在光伏板上加入声波发生器,结合用于检测的无人机上设置的声波接收器和扫描相机,可以对光伏板和无人机之间的距离进行准确判断,以实现对光伏板损坏的精确判断,通过在检测前对不同摆放位置的光伏模块进行分组,可以有效降低无人机的重复校准和位置调节,有效提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN114899136B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210795198.1
申请日:2022-07-07
Applicant: 江苏林洋光伏运维有限公司
IPC: H01L21/677 , H02S40/10 , H02S50/15
Abstract: 本发明提供了一种基于光伏承装的贮存装置,涉及光伏承装贮存技术领域,包括底座,所述底座的主体为矩形结构,且底座的顶端面上呈直线阵列开设有纵向槽,并且底座中所开设的纵向槽用于安装座体,在底座的顶端面四角位置均固定连接有立柱,解决了现有的在进行拆卸时存在着不便,以及由于光伏板的放置多为紧密贴合结构,使得其在进行装配时难以进行快速的拆卸工作,进而存在着局限性的问题,在当风机进行移动的过程中,还可以通过风机内侧所设置的发射器朝着光伏板的一侧发出光束,若光伏板当前处于完整状态,则可以通过光伏板的反光将光束发射到接收器的内部进行接收,进而达到自动化对光伏板进行检测的目的。
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