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公开(公告)号:CN111861015A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010722744.X
申请日:2020-07-24
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于迭代计算的光伏组件温度预测方法、装置及其存储介质,旨在解决现有技术中电池温度预测不准确的技术问题。其包括:根据光伏组件的结构和导热方式计算光伏组件的换热系数;根据能量守恒定律和傅里叶定律构建光伏组件的非稳态传热微分方程;基于非稳态传热微分方程进行迭代计算,获得温度预测结果。本发明能够精准预测光伏组件温度,为精准评估光伏组件发电量、控制电网安全稳定运行提供了支持。
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公开(公告)号:CN112485527B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011246325.X
申请日:2020-11-10
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种三主栅切片光伏组件汇流条电阻计算方法,包括以下步骤:获取不同电流承载量的汇流条对应的等效电阻;根据汇流条所在位置进行分类,分析各类汇流条的不同电流汇集方式;对不同电流汇集方式的汇流条进行分段,根据汇流条各分段对应的等效电阻计算结果进行整合,获取各类汇流条等效电阻的阻值;根据三主栅切片光伏组件中各类汇流条数量,计算获取三主栅切片光伏组件汇流条总等效电阻值。本发明准确计算汇流条部分电学损失,为进一步研究新型组件的发电性能,降低功率损失,提高发电量提供理论支持。
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公开(公告)号:CN112422063A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011103506.7
申请日:2020-10-15
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明涉及一种用于变转速压缩机适配的光伏制冷结构组件。所述的光伏导向座的两侧均设有铠甲钢件,所述的光伏导向座前端设有三件片;所述三件片的薄口位置上设有孔槽,孔槽上固定有保护筒;所述的保护筒内贯通有探针,探针顶部套有传感器;所述的光伏导向座下设有光伏晶片板,光伏晶片板两端末均设有晶片固定腔体;所述的晶片固定腔体分别通过锁杆二号与铠甲钢件相拉结;本发明采用金属撑杆横向位置为锁杆一号,锁杆一号下侧面开有内凹槽体,内凹槽体内抵触有传感器;探针下抵触有多晶硅电源检测端子;光伏晶片板上放置有多晶硅的技术手段,实现了一种用于变转速压缩机适配的光伏制冷结构组件制成。
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公开(公告)号:CN111666695A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010551964.0
申请日:2020-06-16
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种光伏组件功率损耗评估方法,包括将光伏组件功率损耗分为电学损耗与光学损耗;建立光伏组件电学损耗模型,建立电池端串联电阻实际计算模型和组件端串联电阻实际计算模型;建立光伏组件光学损耗模型,建立电池端光生电流实际计算模型和组件端光生电流实际计算模型。在理论计算公式的基础上,根据光伏电池/组件的实际结构,修正了光生电流与串联电阻的计算公式,建立光生电流与串联电阻的实际计算模型,将修正后的光生电流与串联电阻带入功率损耗模型,得到电池端的功率损耗模型,在电池端功率损耗模型的基础上推广到组件端功率损耗模型。由该模型可以准确预测电池/组件的I-V特性(电学特性),为提高电池功率提供理论支持。
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公开(公告)号:CN112949019A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202011139550.3
申请日:2020-10-22
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种热循环中基于蠕变变形的加速因子计算方法,属于光伏组件可靠性评估领域。对于室外环境,在极小的时间步长内温度无明显变化,但光伏组件在任意温度下都会受到热应力,产生蠕变变形,而累积热应力会降低光伏组件的使用寿命。为了准确评估光伏组件在室外的使用寿命,本文通过平均时间步长法计算户外光伏组件单位时间步长内累积热疲劳损伤,建立户外与实验室内光伏组件热疲劳损伤的对应关系,从而通过本文提出的一种基于蠕变变形的加速因子计算方法精准评估户内外光伏组件的热寿命,相对于现有的方法考虑到户外实时温度和温度变化所产生的影响,评估的结果更加精准、可靠,因此也可以更加精准地预测光伏组件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112485527A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011246325.X
申请日:2020-11-10
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种三主栅切片光伏组件汇流条电阻计算方法,包括以下步骤:获取不同电流承载量的汇流条对应的等效电阻;根据汇流条所在位置进行分类,分析各类汇流条的不同电流汇集方式;对不同电流汇集方式的汇流条进行分段,根据汇流条各分段对应的等效电阻计算结果进行整合,获取各类汇流条等效电阻的阻值;根据三主栅切片光伏组件中各类汇流条数量,计算获取三主栅切片光伏组件汇流条总等效电阻值。本发明准确计算汇流条部分电学损失,为进一步研究新型组件的发电性能,降低功率损失,提高发电量提供理论支持。
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公开(公告)号:CN112395739A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011101630.X
申请日:2020-10-15
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及钙钛矿电池的热仿真领域,特别是涉及一种基于稳态传热的钙钛矿电池传热模型。本发明所采用的技术方案是:与现有技术相比,本发明的有益效果是:基于热力学第二定律,结合钙钛矿电池的整体结构和各层结构、材料特性,分析考虑了钙钛矿电池的整体传热模型和分层传热方式,在已知环境因素的前提下,通过数值模拟的方式精确预测了钙钛矿电池的整体温度和各层温度,从而精准预测钙钛矿电池温度,对组件发电经济性有着不可忽略的影响。
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公开(公告)号:CN111680418A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010498491.2
申请日:2020-06-04
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了本发明提供了一种热循环中基于温度变化的加速因子计算方法,分析热循环中温度变化,获得热循环中温度模型;分析热循环中任意时刻的加速因子,获得热循环中基于温度变化的加速因子模型;分析温度对材料活化能的影响,获得热循环中基于温度变化的活化能模型;结合上述三种模型,计算得到热循环中加速因子。本发明考虑温度变化对材料活化能特性的影响、加热和冷却速率变化导致材料的膨胀和收缩速率不同产生的附加应力对材料的影响,使得光伏组件加速因子测量结果更加准确,从而更精准地评估光伏组件的使用寿命。
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