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公开(公告)号:CN110390481A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910661034.8
申请日:2019-07-22
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种水平面太阳散射辐照量评估方法及装置,具体包括,根据收集到的评估地点水平面日累计历史总辐照量数据及其相邻地区的水平面日累计总辐照量、散射辐照量历史数据,建立晴天、多云天、阴雨天天气分类条件下日累计总辐照量分类方法;计算相邻地区每月中各天气条件下日累计平均总辐照量、散射辐照量,建立两者线性回归方程,根据最小二乘解方法,得到评估系数;根据晴天、多云天、阴雨天天气分类条件下计算评估地点日累计平均总辐照量,结合评估系数与优化系数,计算评估地点每月平均散射辐照量。本发明方法可弥补散射辐照数据缺失地区的月平均及年辐照量评估,进而实现光伏系统年发电量准确评估。
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公开(公告)号:CN110110481A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910423942.3
申请日:2019-05-21
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种计算双面光伏组件失配功率损失的方法,通过视角系数法,结合典型双面电池组件应用场景中地面反射率与组件间距,计算双面电池背面辐照不均匀度,利用双面电池电流计算模型与理想双面组件IV曲线,计算双面组件中各个电池正反面总电流分布。采用双面电池电流失配计算模型,计算失配后组件功率,进而得到双面组件因为背面辐照不均匀引起的失配功率损失。本发明对准确评估双面组件设计与应用可行性有重要意义。
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公开(公告)号:CN109884896A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910182948.6
申请日:2019-03-12
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于相似日辐照预测的光伏跟踪系统优化跟踪方法,通过获取气象台预报未来一天的气象参数作为基向量,选取具有相同天气现象的N天历史气象参数向量,以k近邻法选取k个距离基向量最临近向量计算未来一天水平面总辐照及地表法向直接辐照分布;通过光伏跟踪系统预定跟踪策略、日-跟踪系统-地三者几何关系、及散射辐照模型,计算光伏跟踪系统表面直射和散射辐照分布;最终综合对光伏跟踪系统的发电量与用电量、最佳倾角安装及水平安装光伏系统的发电量进行评估,选择未来一天最佳运行方式。本发明可以计算比较测量地点不同安装方式下的发电量差异,平衡光伏跟踪系统发电量与用电量,得到最佳发电成本的光伏跟踪系统运行方式。
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公开(公告)号:CN106355243B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610709126.5
申请日:2016-08-23
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06N3/02
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的水平面太阳直射散射计算系统及方法,该方法包括将某测试地点的历史实时云量Co、历史实时大气透明度A‑C以及历史实时实际水平总辐照强度TR数据、历史水平面太阳直射辐照强度DI、历史水平面太阳散射辐照强度SR作为训练样本,训练得到基于神经网络的水平面太阳直射散射计算模型,然后输入任意时刻的实时影响要素,通过计算模型求得该时刻下的水平面太阳直射、散射辐射强度。本发明通过人工智能神经网络建立计算模型有效避免了各地域辐照情况不确定性达到因地制宜效果,进一步避免了机理模型结构复杂、参数确定不准确问题。
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公开(公告)号:CN105841809B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610302514.1
申请日:2016-05-09
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种基于硅太阳电池的辐照测量电路,包括硅太阳电池传感器,经过太阳光照射后产生电流信号,电流信号经过电流‑电压转换电路转化为对应的电压模拟量,电压模拟量经过电压放大电路产生放大的电压信号,放大的电压信号经过电压滤波电路消除同时被放大的噪声信号,经过滤波后的电压放大信号送入AD转换器产生对应的数字量,数字量送入到单片机实现对辐照的精确测算并输出。本发明将弱电信号放大,充分利用AD转换器的输入量程,并且通过滤波将噪声消除,提高辐照测算精确度。
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公开(公告)号:CN105633187B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610006490.5
申请日:2016-01-04
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: H01L31/05 , H01L31/044
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 本发明公开了一种高发电性能光伏组件,其采用了A、B版两种光伏组件单体的结构,由A、B版两种光伏组件单体间隔相连、即交替连接方法而装配成光伏组件;由于A版光伏组件单体的正极离B版光伏组件单体的负极距离短,B版光伏组件单体的正极离A版光伏组件单体的负极距离短,因此可解决光伏组件因连接电缆较长引起的成本高、损耗大、发电性能低的问题。本发明还采用了不均匀分布的旁通二极管并联保护设计,使接近光伏组件底端的旁通二极管所并联保护的总太阳能电池片数量少,实现底部一个电池片被遮挡而大幅降低光伏组件功率损失,从而解决光伏组件因电池片被遮挡存在的功率损失较大、热斑风险较高、可靠性较低等问题。
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公开(公告)号:CN106502274A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611152783.0
申请日:2016-12-14
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种优化光伏跟踪系统组件间距的方法,根据跟踪角度与太阳位置的关系,建立太阳跟踪角度与组件间距的关系;基于太阳辐照计算的基本原理,计算倾斜平面上的太阳辐射,建立倾斜平面上的太阳辐射与组件间距的关系;对倾斜平面上的太阳辐射进行散射修正,建立修正后倾斜面上太阳总辐射量与组件间距的关系;最后,根据修正后倾斜面上太阳总辐射量的增益最大化选取组件间距。
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公开(公告)号:CN106411261A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610822272.9
申请日:2016-09-13
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: H02S50/15
CPC classification number: H02S50/15
Abstract: 本发明公开了一种基于EL图像分析太阳电池片局部电压的方法,具体为在标准晶体硅太阳电池上施加一个较低的外加电压,得到该电压下标准太阳电池的电致发光图像,测量所述标准太阳电池的局部电致发光强度,计算得到校准系数;再在太阳电池片上施加更大的外加电压,得到该太阳电池的电致发光图像,测量局部电致发光强度,通过局部电致发光强度和校准系数,得到所述太阳电池的局部电压。本发明方法通过EL图像分析电池片局部性能可以降低热斑发生的风险,从而提高组件的可靠性。
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