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公开(公告)号:CN119248062A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411515483.9
申请日:2024-10-29
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G05F1/67
Abstract: 随着可再生能源技术的迅速发展,光伏发电系统因其清洁、无污染的特点被广泛应用于发电产业。光伏遮阳棚结合了光伏发电与建筑遮阳的功能,但其效率受光照条件变化和局部阴影遮挡的影响较大。传统的最大功率点跟踪(MPPT)算法在这些情况下性能受限,无法有效提升光伏阵列的输出功率。本发明提供了一种基于改进的混合量子粒子群算法(HQPSO)的MPPT控制方法,用于光伏遮阳棚系统。该算法通过引入量子行为和莱维飞行策略,增强了对全局最大功率点的搜索能力,并提高了算法的多样性和全局收敛性。本发明的HQPSO算法具有较高的跟踪精度、快速的收敛速度和良好的稳态性能,显著提升了光伏遮阳棚的发电效率,能够有效应对光伏遮阳棚系统中的光照变化和阴影遮挡问题,提高了系统对最大功率点的跟踪精度和速度。
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公开(公告)号:CN119153560A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411290730.X
申请日:2024-09-14
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01L31/0236 , H01L31/0392 , H01L31/0224 , H01L31/0216 , H01L31/0376
Abstract: 本发明提供的是一种表面凹陷纹理结构的硅基薄膜太阳能电池,其特征是:它由前电极层2、非晶硅层3、空穴传输层4、背电极层5依次沉积在制备好的纹理结构玻璃1的底部组成。本发明的硅基薄膜太阳能电池,其顶部的纹理结构表面形成高效的抗反射,入射太阳光6发生散射后进入电池内部,然后底部的纹理结构将进一步“捕获”入射光于非晶硅层3中,增强电池对入射光的吸收能力,降低电池器件的反射率,减少光能逃逸,延长光程,最终提升电池的短路电流和光电转换效率。
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公开(公告)号:CN119976798A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510275093.7
申请日:2025-03-10
Applicant: 桂林电子科技大学 , 广西华桂兴时代新能源科技有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M4/1393 , H01M4/133 , H01M10/054
Abstract: 本申请针对甘蔗渣进行处理获得硬碳的制备方法并应用与钠离子电池负极,所涉及的领域为钠离子电池领域。该甘蔗渣基硬碳制备方法包括包括,利用酸溶液对里面的木质素及纤维素进行交联,并对生物质的灰分进行部分剥离。在利用弱碱溶液对甘蔗渣的半纤维素进行剥离以暴露纤维素。通过调控碱溶液的浓度、处理时间、处理温度,进而在纤维素中保留合理的木质素,以促进其在碳化过程中素孔结构的调控。在碱溶液处理后,利用盐酸溶液对固体物进行清洗,冷冻干燥,以保留合适的孔结构。然后在保护气氛下进行高温热处理,热处理分三个阶段进行。首先是开孔:该反应过程是纤维素脱氧的过程,处理温度为300~400℃,实现纤维素的初步碳化;其次是碳化:该反应是初步碳化后进一步脱氧,处理温度为800~1000℃形成大量的C=C/C‑C键;最后是硬碳石墨层形成,处理温度为1300~1500℃。使用上述制备方法制得的甘蔗渣基硬碳可实现在钠离子电池中高效稳定地循环,并表现出优异的倍率性能。
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公开(公告)号:CN117750749A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311827662.1
申请日:2023-12-27
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种金字塔型超材料多层薄膜吸波器实现超宽带光吸收增强的方法,所述结构化多层薄膜包括SiO2基底,SiO2薄膜和W薄膜从下往上依次层叠;该结构化多层薄膜整体为金字塔型结构阵列。本发明提出的金字塔型超材料多层薄膜吸波器对紫外波、可见光波以及红外波段光波表现出明显的吸波特性,该包含金属‑介质的超材料多层薄膜吸波器可以实现对电磁波能量的吸收,吸收效率高、吸收带宽大,对于光伏、隐身领域具有重要的价值。
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公开(公告)号:CN119450022A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411515756.X
申请日:2024-10-29
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04N9/67 , H04N19/182 , H04N19/139
Abstract: 在动态显示技术领域,LED矩阵显示系统因其高亮度、低功耗、长寿命和快速响应时间等优点而被广泛应用。然而,传统的LED矩阵显示系统大多只能展示静态图像或简单的动态效果,缺乏与用户实际运动状态相结合的互动性。本发明提供了一种基于加速度计数据的动态LED矩阵显示方法及系统,主要为可通过实时处理加速度计数据来控制LED矩阵上像素点的动态显示,将更加丰富和真实的动态视觉效果进行反馈以及呈现。该方法包括周期性地读取加速度计数据,根据这些数据计算每个像素点在X和Y轴上的加速度,并考虑重力和摩擦力的影响,以模拟物理世界中的运动。系统同时包括更新每个像素的速度和位置,处理边界碰撞,并在LED矩阵上绘制像素点,增加一定的发光效果以及增强视觉效果。通过不断循环执行上述步骤,系统能够将动态的LED矩阵显示效果进行呈现,提高显示效果的连贯性和系统的性能,提供一种新颖的动态显示解决方案。
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