一种区域能源管理系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108919758A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810701374.4

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明提供了一种区域能源管理系统,包括能源消耗单位的用能设备、传感器、数据监测与采集系统、能量管理平台、电网调度控制系统、电力供给系统、热利用系统。本申请一种区域能源管理系统,以信息和通信为基础,应用物联网、大数据、云计算技术,通过传感器进行广域测量和状态感知,将各种形式的能源供应及能源消耗单位的各项用能及用能指标通过有线和无线网络实时传输到数据中心进行协调处理,对接收到的各区域能源供需进行综合调控,各单位通过互联网实现对本单位能源使用实时动态掌控,实现物与物、人与物之间的自动化信息交流与智能处理,整体提高用能单位能源管理水平,达到优化用能、节约用能、提高能源利用效率的目的。

    一种明框式双形态采光太阳能建筑幕墙

    公开(公告)号:CN111371387A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010163623.6

    申请日:2020-03-10

    摘要: 本发明公开了一种明框式双形态采光太阳能建筑幕墙,属于太阳能发电技术领域,可以实现通过电磁吸合技术实现太阳能光电组件的分离、重组合和复位组合,实现建筑幕墙的双形态采光,在无需自然采光时,太阳能光电组件位于正中心位置实现全功率太阳能转化,在自然采光时,太阳能光电组件分离并与相邻的太阳能光电组件重新组合继续以稍低的效率收集太阳能,此过程中通过磁引接电组件实现双形态的自动电连,在保证电性连接稳定性的前提下,对接电处进行软防护,避免接电处发生意外情况导致短路、漏电等现象,有效提升用户的使用安全性,既可以通过太阳能发电节约能源,还可以采集自然光满足用户需求。

    一种多向曲面夜间回光的太阳能光伏发电方法

    公开(公告)号:CN111355444A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010162973.0

    申请日:2020-03-10

    IPC分类号: H02S20/32 H02S40/22

    摘要: 本发明公开了一种多向曲面夜间回光的太阳能光伏发电方法,属于光伏发电领域,一种多向曲面夜间回光的太阳能光伏发电方法,通过与太阳能板一体的吸反板的设置,可以实现白天和夜间均能进行持续发电的效果,在白天时,总有一个吸反板与太阳能板保持平齐进行吸收太阳光,从而确保多曲面双向板的吸光量,有效保证在整个夜间太阳能板能持续进行发电,总有一个吸反板进行太阳光的反射,从而使得太阳能板在白天能够吸收更多的太阳光,并且多曲面双向板在夜间进行光释放时,由于其所在的吸反板与太阳能板为一体,多曲面双向板随吸反板转动后,能距离太阳能板较近且光线能够完全覆盖太阳能板,进而显著提高太阳能板整体的发电效率。

    一种基于太阳能电池片硅片微裂纹检测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN111323431A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010163622.1

    申请日:2020-03-10

    IPC分类号: G01N21/95 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种基于太阳能电池片硅片微裂纹检测装置及其使用方法,属于太阳能电池片技术领域,本方案过控制气缸使得硅片持续处于拉伸-压缩-拉伸的变化状态,使得LED灯照射的光穿过裂纹后被光电传感器接收,并使得活动板在第一通孔内左右平移,使得环形囊被反复挤压,使得内气囊内的摩擦球腔之间相互摩擦,从而使得摩擦球腔受热后膨胀,并使得透明液囊内的汞膨胀,使得透明液囊具有一定的反光效果,通过半导体制冷片产生热量,使得检测设备主体上侧的温度和压强提高,加速第二安装框内的冰渣融化,产生的水滴滴落到硅片上,使得水滴伴随着气流穿过裂纹,并使得水滴附着于下侧表面的裂纹周围,方便对裂纹的位置进行标记。

    分布式风光互补直驱冷热双效蓄能空调系统

    公开(公告)号:CN109442820A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811091226.1

    申请日:2018-09-19

    摘要: 本发明公开了分布式风光互补直驱冷热双效蓄能空调系统,属于空调系统领域,分布式风光互补直驱冷热双效蓄能空调系统,包括分布式风光互补电力系统和高效冷热双效蓄能空调系统,可以实现分布式风光互补电力系统直接驱动高效冷热双效蓄能空调系统运行夏天制冷蓄冷,冬天制热蓄热,白天分布式风光互补电力系统中的风力发电机全天候运行发电与太阳能电池板发电进行补充,晚上无太阳光时,太阳能机构停止输出电能,风力发电系统发电驱动蓄能空调系统运行,利用可再生风能与太阳能发电相互补充为空调机组运行提供能源,系统摒弃价格昂贵的蓄电装置及复杂的并网过程,实现可再生能源就地利用消纳。