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公开(公告)号:CN111460645A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010228397.5
申请日:2020-03-27
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种光伏系统故障建模仿真方法,通过模拟具有IV特性曲线扫描功能的光伏逆变器的扫描原理,通过模拟电流扫描原理,电流步长以一定自适应步长进行增加,计算对应电流下的各电池片的输出电压,从而通过对每个电池片的电压进行叠加,得到整个组串的IV特性曲线,并根据光伏组件旁路二极管开路故障的反向特性引入考虑雪崩击穿的单二极管模型,不仅可以准确的反映光伏组件IV特性曲线的正向特性,而且可以较为精确的表达反向特性的S型趋势,对光伏组件旁路二极管开路故障可以更为精确的建模。
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公开(公告)号:CN111368491A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010099056.2
申请日:2020-02-18
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F30/367
Abstract: 本发明公开一种简化的光伏组件双二极管模型建模及参数提取方法,其特征在于,包括以下步骤:1)根据太阳能电池片的双二极管等效电路的输出特性方程建立光伏组件的双二极管模型;2)将光伏组件双二极管模型中的七参数简化为四参数得到简化模型;3)通过厂家提供的铭牌参数进行简化模型的参数求解,得到标准测试条件下的组件的输出特性曲线;4)根据环境参数将标准测试条件下的光伏组件的输出特性曲线外推至任意辐照度下。采用本发明解决了传统光伏组件双二极管模型参数求解困难,以及难以从厂家提供的铭牌参数中求解全部模型参数的问题,精确描述了不同环境下光伏组件的输出特性。
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公开(公告)号:CN103593577A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310606156.X
申请日:2013-11-25
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开一种光伏发电系统输出功率建模及估算方法,光伏发电系统输出功率建模方法包括:根据太阳能电池片电流电压特性模型建立光伏组件电流电压特性模型;简化光伏组件电流电压特性模型;根据简化的光伏组件电流电压特性模型建立光伏发电系统输出功率模型。光伏发电系统输出功率估算方法包括:创建光伏发电系统输出功率模型;获取光伏组件标准测试条件下的特性参数,求解输出功率模型中的参数;取得原始气象参数;将气象参数校正为光伏组件实际工作温度以及吸收的有效辐照;将校正后的气象参数输入模型,求解光伏组件输出功率。本发明可实现对光伏发电系统的输出功率精确估算,帮助电站设计人员进行效益分析,实现光伏发电系统输出功率预测。
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公开(公告)号:CN203119796U
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201320036586.8
申请日:2013-01-24
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: H02N6/00
Abstract: 本实用新型公开了一种光伏汇流箱,包括控制电路板,所述控制电路板包括:CPU、大容量数据存储模块、网络通信模块、LCD模块、用于采集独立光伏组件数据的数据采集模块、和智能拓扑电路;所述大容量数据存储模块、网络通信模块、LCD模块、数据采集模块和智能拓扑电路均与CPU相连;所述控制电路板还包括与智能拓扑电路相连的负载,所述CPU与负载相连,用于控制光伏阵列工作在最大功率点输出;所述智能拓扑电路包括有多个太阳能电池组件、数据采样接线和开关,每一数据采样接线分别与一个太阳能电池组件相连,所述多个太阳能电池组件与各个开关相连联,通过调节开关的通断,可实现多种不同的拓扑结构。
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公开(公告)号:CN202631108U
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201220230330.6
申请日:2012-05-22
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本实用新型公开了一种用于光伏组件的辐照度及温度监测系统,包括控制电路板,还包括实时测量辐照度的光伏电池,控制电路板上设置有电源稳压滤波电路和微处理器以及分别与微控制器相连接的辐照度信号调理电路、LED显示模块电路、电平转换电路和温度信号调理电路,光伏电池通过电源稳压滤波电路与控制电路板连接,光伏电池与辐照度信号调理电路相连接,温度信号调理电路上连接有若干个热敏电阻。本实用新型能够利用光伏电池进行自供电并且精确测量太阳辐照度及周围温度。
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公开(公告)号:CN211741889U
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202020782507.8
申请日:2020-05-13
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G05B19/042
Abstract: 本实用新型公开了一种光伏组件监控系统,包括监控系统上位机、监控系统下位机和组件检测平台;所述监控系统上位机用于下达命令采集对应组件的数据;所述监控系统下位机用于接收监控系统上位机下达的命令并将命令发送给每个对应的组件检测平台;所述组件检测平台用于采集对应光伏组件的数据。通过现场控制中心层级式控制思想,减少了多控制系统对于上位机性能的要求,并采用以太网通讯可实现数据的远距离传输且传输速度快,数据不易丢失,便于工作人员可以实时监控光伏组件的运行状态,进行维护管理。
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