一种适用于光伏储能微电网的电池板管理系统

    公开(公告)号:CN118659742A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411139494.1

    申请日:2024-08-20

    摘要: 本发明公开了一种适用于光伏储能微电网的电池板管理系统,本发明涉及电池板技术领域,解决了不能及时确定出本电池板相关的异常原因,其识别效果并不佳,不能达到更好的识别效果的问题,本发明通过针对于不同的情况,对电池板进行不同的分析,优先通过分析电池板内电池片的相关电流运行情况,来确认本电池板是否存在光斑区域,并及时将确认结果进行展示,供外部人员查看,针对于其他异常情况,通过分析其不同时段相关温度参数的方式,来确定其电池板是否存在异常,并确定异常信号进行展示,以此来保障相关电池板分析管理过程中的全面性,可基于相关数据展示出相关的异常原因,达到更好的分析管理效果。

    应用于光伏组件的调光光伏板

    公开(公告)号:CN114389538B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202111588103.0

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: H02S40/42 H02S20/30 H02S40/00

    摘要: 本发明涉及应用于光伏组件的调光光伏板,包括底座,所述底座的顶部一侧设置有调向机构,所述调向机构包括与底座固定连接的第一电动推杆,所述第一电动推杆的伸出端通过销轴转动连接有支撑座,所述支撑座的顶部固定安装有支撑板,所述支撑板的顶部固定安装有光伏板,所述底座的顶部铰接有第二电动推杆,所述第二电动推杆的伸出端与支撑板的底部铰接,通过第一电动推杆和第二电动推杆配合伸缩调节支撑板的角度,方便将光伏板未吸收的阳光反射到太阳能电池板上,对反射的阳光进行吸收转化,提高对阳光进行吸收转化的效率,同时减少阳光反射所造成的光污染。

    一种太阳能电池背板用高透明薄膜

    公开(公告)号:CN115700263A

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202211281250.8

    申请日:2022-10-19

    摘要: 本发明公开了一种太阳能电池背板用高透明薄膜,属于太阳能电池技术领域,将LaB6纳米粉末和ATO纳米粉末球磨混合后模压成坯体,将坯体烧结后得到ATO‑LaB6靶材;将PET薄膜经过等离子体表面处理后超声清洗、干燥,将PET薄膜转移至磁控溅射设备中,在氩气的保护下采用射频溅射的方式溅射处理30min,完成溅镀层的加工,得到耐热PET薄膜;采用空气喷涂的方式将改性氟碳树脂喷涂在耐热PET薄膜的表面,完成涂覆层的加工,得到太阳能电池背板用高透明薄膜;该高透明薄膜通过涂覆的方式进行生产,避免了因胶黏剂老化而造成的薄膜使用寿命下降的问题,通过增加该电池背板用高透明薄膜的隔热性能来增加其抗老化效果。

    异质结电池库存管理系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115578044A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211130003.8

    申请日:2022-09-16

    摘要: 本发明公开了异质结电池库存管理系统,涉及库存管理技术领域,解决了异质结电池库存管理系统依赖人工导致相关库存管理系统的数据处理效率较为低下和无法满足智慧供应链对信息需要高速反应和处理的技术问题;本发明通过数据采集模块异质结电池的获取入库时间、供应商信息以及电池总数;并将入库时间、供应商信息以及电池总数上传至云平台;样本检测模块获取合格批次的异质结电池;并将不合格批次异质结电池的入库时间、供应商信息以及电池总数在云平台内删除;库存管理模块更新云平台中异质结电池的库存量;实现了智能化管理异质结电池库存,避免了因质量问题而导致库存量不准确的现象。

    智能光伏电站用安全预警系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114362354A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111432952.7

    申请日:2021-11-29

    摘要: 本发明公开了智能光伏电站用安全预警系统,属于光伏电站技术领域,包括用户端、连接端、平台端和服务器;用户端、连接端和平台端均与服务器通信连接;所述连接端用于用户端和平台端之间的数据传输,基于5G切片技术设置若干个传输通道,标记各个传输通道的优先级,将用户端和平台端之间传输的数据与传输通道进行对应的匹配;所述用户端用于采集小型光伏电站的检测数据,通过对防雷带连接数据、线路图像数据和线路数据进行分析预警,并结合对应的传输通道,实现对用户自建的小型光伏电站的安全预警,解决自建小型光伏电站的用户因为专业能力和成本的原因,不能对光伏电站进行安全预警的问题。

    汽车用太阳能电池系统及控制方法

    公开(公告)号:CN114362339A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111501271.1

    申请日:2021-12-09

    IPC分类号: H02J7/35 H02J7/00 B60R16/033

    摘要: 本发明公开了汽车用太阳能电池系统及控制方法,属于太阳能技术领域,涉及储能控制技术,包括光伏发电装置、储能模块、通断开关模块以及储能管理模块,所述储能管理模块连接有信息收集模块,所述信息收集模块与汽车上用电设备电性连接;储能管理模块用于对储能模块内部的储能单元规格以及数量进行配置:储能管理模块发送信息收集信号至信息收集模块,获取用电设备的额定功率、额定电压以及使用时长;储能管理模块将属于同一额定电压的用电设备进行数据汇总,储能管理模块分别计算同一规格的用电设备在单个采集周期的用电量,利用计算公式计算所需要的单个规格储能单元的数量;储能管理模块按照各个规格所需的储能单元的数量进行储能单元配置。

    光伏控制装置、光伏控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114362238A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111445030.X

    申请日:2021-11-30

    摘要: 本发明公开了光伏控制装置、光伏控制系统及方法,属于小型光伏电站技术领域,包括储能模块、用电调度模块和服务器;所述储能模块用于规划储存太阳能装置转化的电能,获取用电片区,并进行用电片区的编号,采集用电片区内用户的总计日平均用电量,标记为片区用电量,设置备用储能单元、调度储能单元和日常储能单元,所述备用储能单元内设有备用警戒线,当备用储能单元内储存的电能低于备用警戒线时,生成用电报警信号,将用电报警信号和对应的用电片区编号发送给用电调度模块;用电调度模块对调度储能单元中的电能进行调度,通过括储能模块和用电调度模块的相互配合,实现区域内的电能调度,避免影响用户的日常生活。

    一种光伏电池板热斑故障检测方法

    公开(公告)号:CN118449453A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410903620.X

    申请日:2024-07-08

    摘要: 本发明公开了一种光伏电池板热斑故障检测方法,涉及光伏电池板检测技术领域,包括将一天划分为多个时段,并分析每个时段内历史热斑检测图像中的各个热斑轮廓,通过计算各个热斑轮廓的质心坐标和与中心点的距离,获得各个时段的热斑分布系数,计算电池板在每个时段的热斑形状因子;通过获得电池板的实时热斑检测图像的时刻,获得对应时段的热斑形状因子,将实时形状因子与对应时段的热斑形状因子进行对比分析,判定生成热斑异常标记,有利于根据不同时间段内电池板的热斑分布情况进行针对性的检测,对电池板的热斑在各个时段内的热斑故障进行检测,有效地应对因太阳位置变化和遮挡物存在导致的热斑时变性问题。

    智能光伏电站用安全预警系统

    公开(公告)号:CN114362354B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202111432952.7

    申请日:2021-11-29

    摘要: 本发明公开了智能光伏电站用安全预警系统,属于光伏电站技术领域,包括用户端、连接端、平台端和服务器;用户端、连接端和平台端均与服务器通信连接;所述连接端用于用户端和平台端之间的数据传输,基于5G切片技术设置若干个传输通道,标记各个传输通道的优先级,将用户端和平台端之间传输的数据与传输通道进行对应的匹配;所述用户端用于采集小型光伏电站的检测数据,通过对防雷带连接数据、线路图像数据和线路数据进行分析预警,并结合对应的传输通道,实现对用户自建的小型光伏电站的安全预警,解决自建小型光伏电站的用户因为专业能力和成本的原因,不能对光伏电站进行安全预警的问题。

    一种光伏板叠焊机
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116727912A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310552609.9

    申请日:2023-05-15

    IPC分类号: B23K31/02 B23K37/04 B23K37/00

    摘要: 本发明公开了一种光伏板叠焊机,涉及光伏电池生产技术领域,包括焊接台和固定连接在焊接台顶部支撑架,焊接台的顶部设置有多个光伏板,每个光伏板的顶部均设置有焊带,焊带的顶部边沿处设置有连接焊带端部的汇流条;支撑架的顶部贯穿且滑动连接有推杆,推杆的底端固定连接有支撑板,支撑板的底部设置有加热箱,加热箱的底部固定连接有导热板,加热箱内设置有用于检测加热箱内温度的温度传感器;通过温度传感器实现对加热箱内温度的检测,使得加热箱内的温度处于焊接的最佳温度范围内,进而导热板的温度也处于相应的温度范围,从而不会出现汇流条温度过高或者过低的现象,能够提高焊接效率。