一种光伏电池建模方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109558696B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN201811637248.3

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明揭示了一种光伏电池建模方法,采用分步法对光伏电池进行建模。首先,建立含有光生电流Iph、反向饱和电流Io和理想因数n等三个参数的理想电路模型,并根据生产厂商提供的标准测试条件(STC)和正常电池工作温度(NOCT)下数据对Iph、Io和n等三个参数进行求解。然后,考虑光伏电池的接触电阻和PN结漏电流,引入串行电阻Rs和并行电阻Rsh,并根据生产厂商提供的STC下的数据求取参数Rs和Rsh。最后,根据光伏电池理想模型输出特性、串行电阻和并行电阻求解光伏电池实际模型的输出特性,达到对光伏电池建模的目的。本发明充分利用生产厂商提供的STC和NOCT下数据对模型参数进行求解,使得模型精度更高,同时采用分步法后使得模型求解避开了牛顿迭代法,模型求解更方便、更有效。

    一种光伏电池建模方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109558696A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811637248.3

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明揭示了一种光伏电池建模方法,采用分步法对光伏电池进行建模。首先,建立含有光生电流Iph、反向饱和电流Io和理想因数n等三个参数的理想电路模型,并根据生产厂商提供的标准测试条件(STC)和正常电池工作温度(NOCT)下数据对Iph、Io和n等三个参数进行求解。然后,考虑光伏电池的接触电阻和PN结漏电流,引入串行电阻Rs和并行电阻Rsh,并根据生产厂商提供的STC下的数据求取参数Rs和Rsh。最后,根据光伏电池理想模型输出特性、串行电阻和并行电阻求解光伏电池实际模型的输出特性,达到对光伏电池建模的目的。本发明充分利用生产厂商提供的STC和NOCT下数据对模型参数进行求解,使得模型精度更高,同时采用分步法后使得模型求解避开了牛顿迭代法,模型求解更方便、更有效。

    一种输电电缆提线装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110277746A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910531900.1

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种输电电缆提线装置,包括主体,安装在所述主体两侧的八个横担支架,开设在所述横担支架一端的卡线槽,安装在所述横担支架另一端的卡固组件;所述主体两侧对称设置有若干收纳腔,所述收纳腔内开设有滑槽,八个所述横担支架均分为两组,对称滑动安装在所述滑槽内,所述横担支架与所述主体可转动连接,卡固组件,所述卡固组件安装在所述横担支架远离所述卡线槽的一端,并与所述滑槽相配合,本发明通过八个横担支架的设置,并使横担支架根据需要可以调整展开的数量,并可调整长度,使本装置能够使本装置可以对四分裂线、六分裂线以及八分裂线进行吊装,减少电力线路检修时吊具携带的数量,增加电力线路检修的便捷性。

    一种输电线除冰装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110112688A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910543072.3

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种输电线除冰装置,涉及输电线除冰技术领域,包括:机架,所述机架具有第一腔体;滚轮,转动连接在所述第一腔体内;第一电机,与所述滚轮动力连接;连接盘,转动连接在所述机架的一端,所述连接盘呈环形,所述连接盘的外圆形侧边上设有凸齿;第一安装件,固定设置在所述连接盘的端面上,所述第一安装件竖直方向上设有多个第一安装孔;第二安装件,其竖直方向上设有多个第二安装孔,所述第二安装件与所述第一安装件可拆卸连接;除冰刀,固定连接在所述第二安装件的下端;驱动部,与所述连接盘动力连接;蓄电池,与所述第一电机和驱动部电性连接。本发明相比于现有技术提升了除冰装置的适用性。

    一种便携式开路电压和短路电流检测装置

    公开(公告)号:CN211348397U

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201921885855.1

    申请日:2019-11-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种便携式开路电压和短路电流检测装置,包括控制模块、主电路模块,主电路模块包括电阻R1、R2、R3、R4以及电容C1,主电路模块的接线端子A、B用于连接在被测电器设备两端,电阻R1、R2串接后并联接线端子A、B两端,Q1的源极和漏极分别并联在接线端子A、B两端,Q2的源极通过电阻R3连接Q1的源极,Q2的漏极连接开关管Q1的漏极,电容C1与电阻R4串联后并联在接线端子A、B两端,电压采集模块的输入端连接电阻R1、R2之间,电流采集模块采集流过电阻R4的电流,控制模块的输入端分别连接电压采集模块和电流采集模块,控制模块的输出端分别连接Q1的栅极、Q2的栅极以及显示器。本方案测量方便快捷,而且可以自动进行测量显示。

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