基于半导体温差发电的能量收集装置

    公开(公告)号:CN107947637A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201710483000.5

    申请日:2017-06-22

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: H02N11/002

    Abstract: 本发明提供了一种基于半导体温差发电的能量收集装置,包括预先收集半导体发电装置发出电能的预储能电容、用于控制升压电路运行和停止的控制电路、升压电路以及对无线传感器供电的电能储存装置。本发明适用于输出电压为1—3.3V温差发电装置的能量收集,能高效可靠地将半导体温差发电装置输出的能量通过升压到3.3V后储存在电能储存装置中,从而为无线传感器供电使其在3.3V的电压下运行。

    大型光伏电站无功电压控制方法

    公开(公告)号:CN104659790A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510124880.8

    申请日:2015-03-20

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02E40/12 Y02E40/34 H02J3/16 H02J3/383 H02J3/50

    Abstract: 本发明公开了一种大型光伏电站无功电压控制方法,该控制方法通过实时检测并网点电压,与参考值比较通过PI控制器自动获取维持并网点电压所需的无功需求量,实现并网点电压的动态调节。本发明应用灵敏度的分析方法表示无功与电压间的关系,给出了PI控制器参数的设计过程,并将以站内电压均匀分布为目标的无功优化问题转化为可以快速准确求解的带约束条件的非线性规划模型;对该模型进行求解计算出各组光伏发电单元的无功参考量,实时调节各光伏发电单元的无功出力,在保证并网点电压稳定的基础上,改善站内电压分布,保证光伏电站的稳定运行。

    一种硅太阳能电池工程用数学模型的建模方法

    公开(公告)号:CN101833602A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010154511.0

    申请日:2010-04-26

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02E40/76 Y04S10/545

    Abstract: 一种硅太阳能电池工程用数学模型的建模方法,它是根据硅太阳能电池I-V特性曲线与质点平抛运动轨迹曲线有极大相似性的特点而建立的。在质点平抛运动轨迹曲线的坐标系中,本发明以最大功率点电压处和小于该最大功率点电压处取两个分界点,把该坐标系分为不同重力场。然后,根据运动学原理来进行推导与建模。本发明不但仍然能很好地满足工程精度要求;通过调整小于该最大功率点电压处之分界点位置,能使本发明模型在最大功率点电压附近区域很好地与实测数据贴近,有利于最大功率跟踪算法的实现;而且还能极大地提高控制器中的控制单元随光照、温度等外部环境变化的响应速度。在工程实践中采用单片机或DSP等控制器来计算和控制时,其运算时间将大大缩短。

    一种电力工器具管理RFID陶瓷天线均匀直线阵设计方法

    公开(公告)号:CN106058489B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610477679.2

    申请日:2016-06-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种电力工器具管理RFID陶瓷天线均匀直线阵设计方法,包括S1建立天线作用区域模型,建立球面坐标与直角坐标系XYZ,确定极端点与判断点;S2利用判断点和极端点得出天线阵增益Gr的大小,并根据天线阵增益Gr与天线阵阵元个数n的对应关系计算式,得到阵元个数n;S3根据判断点与极端点的位置所确定的空间角度θ,利用天线阵椭圆计算式得到天线阵阵元间距d;S4在得到阵元个数n和阵元间距d的基础上,建立RFID陶瓷天线均匀直线阵。本发明能够较好的满足在用户确定天线作用区域,并已知RFID标签参数的条件下,得到天线阵增益Gr,天线阵阵元个数n,天线阵阵元间距d,以及各阵元的坐标位置,实现RFID陶瓷天线均匀直线阵的设计。

    一种硅太阳能电池阵列的故障检测方法

    公开(公告)号:CN105978486B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610599612.6

    申请日:2016-07-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种硅太阳能电池阵列的故障检测方法,具体包括以下步骤:S1采集太阳能电池阵列的温度以及辐照度,得到太阳能电池阵列在该条件下的I‑V输出特性关系;S2根据得到的I‑V输出特性关系式,利用基于I‑V输出特性的实际串联等效电阻计算式,计算出太阳能电池组件的实际串联等效电阻RS1,通过基于环境参数的参考串联等效电阻计算式,计算出太阳能电池组件的参考串联等效电阻RS;S3根据实际串联等效电阻RS1与参考串联等效电阻RS之间的比值得到K;S4根据K值大小判别太阳能电池阵列故障、电池组件老化或被遮挡的严重程度。本发明综合考虑了温度,辐照度,输出电压、电流参数,提高了判别的精确度,并且能定位故障点的位置。

    一种高精度硅太阳能电池的工程模型及计算方法

    公开(公告)号:CN105975803A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610605852.2

    申请日:2016-07-27

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明公开了一种高精度硅太阳能电池的工程模型及计算方法,包括以下步骤:S1通过基本等效参数模型得到基本I‑V输出函数S2考虑辐照度与温度对等效参数的影响,尤其是对串联等效电阻的影响,从而对基本I‑V输出函数进行修正,并且合理简化修正后的结果;S3最后通过对实验数据拟合得到修正简化后的I‑V输出函数中难以通过理论计算得到的参数,从而得到太阳能电池的工程模型。本发明方法考虑了温度,以及辐照度对太阳能电池等效参数的影响,并且重点考虑了对串联等效电阻的影响,进而进一步修正了太阳能电池输出的工程数学模型。本发明对太阳能电池输出的精确表达式做了合理简化,并保证了精确性。

    一种考虑死区的多个并网逆变器并联的大型光伏并网系统建模方法

    公开(公告)号:CN105914774A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610164760.5

    申请日:2016-03-22

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02E10/563 H02J3/383 H02J2003/007

    Abstract: 本发明公开了一种考虑死区的多个并网逆变器并联的大型光伏并网系统建模方法,包括以下步骤:S1.在建模时考虑死区的影响,得到逆变器死区畸变电压各电压成分与逆变器输出理想基波电压之间的关系;S2.通过拉普拉斯变换将死区畸变电压的基波和所引入的低次谐波成分加到光伏并网系统的阻抗模型中去,从而得到单个逆变器并网系统的阻抗模型;S3.根据单个逆变器并网系统的阻抗模型,得到多个并网逆变器并联的大型光伏并网系统的诺顿等效电路并得出光伏电站侧的输出阻抗。本发明为分析电网阻抗变化时大型光伏并网系统的稳定性以及电能质量的分析和治理提供参考。

    一种提高红外测温精度的方法

    公开(公告)号:CN103439003B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201310394434.X

    申请日:2013-09-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种提高红外测温精度的方法,它是根据红外辐射能量在大气中随传播距离呈指数衰减的规律而建立的。本发明中,确定影响红外测温精度的主要因素,推导公式;根据特定的物体环境温度、测量距离和原始红外测量温度,求取消光系数;根据获得的消光系数,对于任一环境温度、测量距离和原始红外测量温度,就可以得到被测物真实温度。本发明不但能很好地满足工程精度要求;且适用于不同类型的红外测温系统温度修正。用于温度修正的其他参数可以通过在红外测温系统中附加相应模块后测量得到,再利用单片机进行数据整理和模型计算并通过显示器显示;因此该方法的实用性、可操作性较强。

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