一种分布式独立光伏发电系统及发电方法

    公开(公告)号:CN102868173A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210309575.2

    申请日:2012-08-28

    IPC分类号: H02J3/38 H02J7/00

    CPC分类号: Y02E10/563

    摘要: 本发明公开一种分布式独立光伏发电系统及发电方法,其中,所述分布式独立光伏发电系统包括若干并联连接的独立光伏发电系统,每一独立光伏发电系统连接于对应的负载上,所述独立光伏发电系统通过一电能互动管理系统进行控制;所述电能互动管理系统包括一负载启停信息采集单元及蓄电池电量信息采集单元,所述负载启停信息采集单元用于采集负载的启停信息,所述蓄电池电量信息采集单元用于采集各个独立光伏发电系统中的蓄电池的电量信息;所述电能互动管理系统还包括一处理控制模块,用于对所述启停信息以及电量信息进行数据处理输出控制信号,对独立光伏发电系统中的逆变器进行启停控制,使各个独立光伏发电系统的蓄电池电量保持平衡状态。

    一种热电联产光伏光热组件、热电联产系统和光伏电站

    公开(公告)号:CN102867878B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201210309543.2

    申请日:2012-08-28

    IPC分类号: H02S40/44 H02S40/22

    CPC分类号: Y02E10/50 Y02E10/60

    摘要: 本发明公开了一种热电联产光伏光热组件、热电联产系统和光伏电站,该热电联产光伏光热组件包括集热管和设置在该集热管表面上的太阳能电池,集热管的内部流动有导热介质,在集热管的下方设置有凹面聚光镜,集热管位于凹面聚光镜的焦点处,凹面聚光镜和集热管设置在通过太阳能跟踪器发出的定位信息变换角度和方向的跟踪变换装置上。由于采用了将太阳能电池设置在内部流动有导热介质的集热管表面上,在结构上保证了热量的高效率传导,同时设置在集热管下方的凹面聚光镜,也使得集热管下半表面的太阳能电池同样能吸收太阳能,以及利用了太阳能跟踪变换装置,大大提高了光伏光热组件的综合效率,达到了发电量和产热量最大化的目的。

    一种分布式独立光伏发电系统及发电方法

    公开(公告)号:CN102868173B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210309575.2

    申请日:2012-08-28

    IPC分类号: H02J3/38 H02J7/00

    CPC分类号: Y02E10/563

    摘要: 本发明公开一种分布式独立光伏发电系统及发电方法,其中,所述分布式独立光伏发电系统包括若干并联连接的独立光伏发电系统,每一独立光伏发电系统连接于对应的负载上,所述独立光伏发电系统通过一电能互动管理系统进行控制;所述电能互动管理系统包括一负载启停信息采集单元及蓄电池电量信息采集单元,所述负载启停信息采集单元用于采集负载的启停信息,所述蓄电池电量信息采集单元用于采集各个独立光伏发电系统中的蓄电池的电量信息;所述电能互动管理系统还包括一处理控制模块,用于对所述启停信息以及电量信息进行数据处理输出控制信号,对独立光伏发电系统中的逆变器进行启停控制,使各个独立光伏发电系统的蓄电池电量保持平衡状态。

    一种LED幕墙的制作方法及LED幕墙

    公开(公告)号:CN103761928A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310742453.7

    申请日:2013-12-30

    摘要: 本发明公开了一种LED幕墙的制作方法及LED幕墙,通过根据导电玻璃上的LED分布位置,对导电玻璃上的导电膜进行激光蚀刻处理,将导电膜划分成多个导电区域;根据所述LED分布位置,将多个LED灯与多个导电区域对应电连接;在所述导电玻璃设置有LED灯的一面上铺设PVB胶片,在所述PVB胶片上铺设钢化玻璃,使钢化玻璃与导电玻璃粘合形成LED幕墙;使得LED幕墙具有LED照明或LED显示功能,并且采用LED幕墙来实现LED显示,重量轻,结构简单,安装方便,防水,给用户带来了大大的方便。

    一种光伏系统的支撑结构

    公开(公告)号:CN102162290B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110040633.1

    申请日:2011-02-18

    发明人: 邱泉 徐宁 宋丹 冯超

    IPC分类号: E04D13/18 E04B2/88

    CPC分类号: Y02B10/12

    摘要: 一种光伏系统的支撑结构,包括副框、上檩条、下檩条、上连接件和下连接件,所述副框连接固定于上檩条和下檩条上,所述上檩条连接固定于上连接件上,所述下檩条连接固定于下连接件上,其中,还包括插入所述上檩条和下檩条的连接板。本发明不仅可以满足不同地方对光伏太阳能电池板副框朝阳倾角的不同要求,提高光伏太阳能电池的工作效率;而且可以遮阳节能、调节屋内光线,实现一物多用。并且可以实现规模化批量生产,确保构件的精度和外观,提高耐候性和使用寿命;同时本结构节省了材料,无常规能源消耗,无运动机械部件,无污染,无噪声,组装、维护和拆卸均十分方便,大大降低了成本;能有效提高光伏幕墙在建筑物的使用率。

    一种光伏电站发电预测控制方法

    公开(公告)号:CN102868323A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210309487.2

    申请日:2012-08-28

    IPC分类号: H02N6/00

    CPC分类号: Y02A30/12

    摘要: 本发明公开一种光伏电站发电预测控制方法,其首先获取未来一时间段内的天气预报数据,然后将所述天气预报数据与当地经纬度数据、光伏电站的装机容量、光伏电站的历史发电数据结合,得出未来一时间段内的光伏电站的发电总量。如此一来,不但可以对未来一天的发电量情况作出判断,而且还可以进一步通过软件输出相应的预案信息和预警信息,避免天气变化带来的发电损失和设备损坏。

    一种电力负荷预测控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN102868155A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210309690.X

    申请日:2012-08-28

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开一种电力负荷预测控制系统及控制方法,其中,所述系统包括:电力负荷预测模块,用于预测控制区域每一时段的电力负荷;处理模块,用于根据预测到的电力负荷进行数据处理,向控制模块发出相应的控制信号;控制模块,用于根据所述控制信号控制发电设备的输出电力功率。本发明解决了发电与用电的平衡问题,减少了能源的浪费,避免了由供电局调度指令延时滞后导致大量电力无法被使用的问题。

    一种屋面节点结构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101591940A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910107863.8

    申请日:2009-06-12

    发明人: 邱泉 徐宁

    IPC分类号: E04B7/00

    摘要: 本发明公开了一种屋面节点结构,包括:与屋面板连接的上连件、与钢方通连接的下连件,该下连件与所述上连件连接,其中,所述下连件与所述上连件采用铰接,所述上连件与所述屋面板采用铰接。本发明所提供的屋面节点结构,由于上连件与屋面板、下连件之间都采用了铰接形式连接,使得屋面板相对于钢方通之间存在可活动的空余量,屋面节点结构能够适应屋面板形成不同角度、从而该屋面节点结构应用于异形曲面屋顶。

    一种光伏电站智能监控系统

    公开(公告)号:CN102902245A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210309292.8

    申请日:2012-08-28

    发明人: 李明杰

    IPC分类号: G05B19/418

    CPC分类号: Y02P90/02

    摘要: 本发明公开了一种光伏电站智能监控系统,包括环境检测仪、数据采集器、存储设备、控制模块、中央处理器和显示器;所述数据采集器和控制模块连接光伏电站;所述环境检测仪、数据采集器、存储设备、控制模块和显示器分别连接中央处理器,所述中央处理器还用于在光伏电站未工作之前通过控制模块控制光伏电站并对光伏电站的设备进行巡检;使得光伏电站智能监控系统能够预测分析未来日发电量,还能进行智能调控。

    一种热电联产光伏光热组件、热电联产系统和光伏电站

    公开(公告)号:CN102867878A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210309543.2

    申请日:2012-08-28

    CPC分类号: Y02E10/50 Y02E10/60

    摘要: 本发明公开了一种热电联产光伏光热组件、热电联产系统和光伏电站,该热电联产光伏光热组件包括集热管和设置在该集热管表面上的太阳能电池,集热管的内部流动有导热介质,在集热管的下方设置有凹面聚光镜,集热管位于凹面聚光镜的焦点处,凹面聚光镜和集热管设置在通过太阳能跟踪器发出的定位信息变换角度和方向的跟踪变换装置上。由于采用了将太阳能电池设置在内部流动有导热介质的集热管表面上,在结构上保证了热量的高效率传导,同时设置在集热管下方的凹面聚光镜,也使得集热管下半表面的太阳能电池同样能吸收太阳能,以及利用了太阳能跟踪变换装置,大大提高了光伏光热组件的综合效率,达到了发电量和产热量最大化的目的。