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公开(公告)号:CN109884896B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910182948.6
申请日:2019-03-12
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于相似日辐照预测的光伏跟踪系统优化跟踪方法,通过获取气象台预报未来一天的气象参数作为基向量,选取具有相同天气现象的N天历史气象参数向量,以k近邻法选取k个距离基向量最临近向量计算未来一天水平面总辐照及地表法向直接辐照分布;通过光伏跟踪系统预定跟踪策略、日‑跟踪系统‑地三者几何关系、及散射辐照模型,计算光伏跟踪系统表面直射和散射辐照分布;最终综合对光伏跟踪系统的发电量与用电量、最佳倾角安装及水平安装光伏系统的发电量进行评估,选择未来一天最佳运行方式。本发明可以计算比较测量地点不同安装方式下的发电量差异,平衡光伏跟踪系统发电量与用电量,得到最佳发电成本的光伏跟踪系统运行方式。
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公开(公告)号:CN109412250B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201811199896.5
申请日:2018-10-16
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种离网发电系统储能电池最佳充电速率的确定方法,通过外界环境参数收集预测光伏组件的出力,通过对负载信息的收集量化光伏系统的电能消耗;依据不同的用户需求,结合储能电池本身的SOC状态与光伏组件出力、光伏系统能耗的关系,确定满足相关储能性能所需的最小充电速率;依据储能电池的初始SOC状态,确定不使其损坏的最大充电速率;最后根据最小、最大充电速率确定最佳充电速率。本发明考虑了光伏组件输出端,负载端与储能电池本身性能之间的关系,确定不同系统要求、储能电池SOC等情况下的储能系统最佳充电速率,可有效预防储能电池过充,提高储能系统的可靠性与经济性。
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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: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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公开(公告)号:CN111415366A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010185237.7
申请日:2020-03-17
Applicant: 河海大学常州校区 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于地基云图的水平地面直射散射辐照计算方法,涉及太阳辐照与光伏发电技术领域,包括如下步骤:S1,搭建地基云图采集系统,拍摄某一时刻全天空图像以及采集同一时刻水平地面总辐照;S2,将全天空图像中各像素点作为点光源,计算点光源的辐照强度;S3,在全天空图像中划分太阳直射区域和天空散射区域;S4,对两个区域的点光源辐照强度值分别积分,计算得出此时刻的直射和散射辐照,本发明在计算直射和散射辐照中,结合全天空图像分析,相比于通过经验方程或直接测量仪器获取直射散射辐照的传统方式,在精度或成本上具有一定的优势。
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公开(公告)号:CN110457832A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910753453.4
申请日:2019-08-15
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种稳态条件下双玻双面光伏组件各层温度的计算方法,根据能量守衡定律建立双玻双面光伏组件每一层的稳态热平衡公式;将所述双玻双面光伏组件每一层的稳态热平衡公式进行整合,得到以玻璃盖板温度,上层EVA温度,电池片温度,下层EVA温度和玻璃背板温度为未知量的方程组;根据所得到的方程组编写程序求解双玻双面光伏组件玻璃盖板温度,上层EVA温度,电池片温度,下层EVA温度和玻璃背板温度。通过环境条件参数准确计算组件各层材料温度,有利于评估组件在不同使用环境下的可靠性能与耐候性能。
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公开(公告)号:CN110311626A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910598753.X
申请日:2019-07-04
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种计算失配条件下双面光伏组件电流的方法,包括,对每一个光伏电池串进行检验,计算其总电压,并判断所述光伏电池串的总电压与旁路二极管击穿电压的大小,若光伏电池串总电压大,则该光伏电池串通过检验,否则旁路二极管被激活,该光伏电池串被旁通;最后根据剩余正常工作的光伏电池串,确定失配条件下双面光伏组件的工作电流。采用本发明方法只要知道组成光伏组件的太阳电池片的开路电压、短路电流、串联电阻即可计算出光伏组件的工作电流。
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公开(公告)号:CN107579708B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710944792.1
申请日:2017-10-12
Applicant: 无锡市产品质量监督检验院 , 河海大学常州校区
IPC: H02S50/15
Abstract: 本发明公开了一种结合数学模型的室内光伏组件加速老化方法。本方法包括试验参数和试验流程的确定以及室内外对比数学模型的建立,通过数学模型来指导试验,再用试验得到的数据来修正完善模型,形成一个良性循环,从而得到室内加速老化后光伏组件功率的衰减率与户外正常运行几年后光伏组件功率衰减率的一个对应关系。通过该方法可以弥补现有加速测试方法的不足,在较短的时间内模拟户外长时间的组件运行后的衰减情况,并且可以较准确地计算出该加速试验的加速因子,有助于评估光伏组件的长期可靠性。
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公开(公告)号:CN110113003A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910423929.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种计算双面光伏组件背面辐照不均匀度的方法,包括以下步骤:(1)以每排电池片为一个计算单元划分双面组件;(2)计算地面到达每排电池片背面的反射辐射;(3)计算天空散射到达每排电池片背面的辐射;(4)计算双面光伏组件正面的辐照度;(5)计算后排组件到达每排电池片背面的辐射;(6)将地面到达每排电池片背面的反射辐射,天空散射到达每排电池片背面的辐射和后排双面光伏组件到达每排电池片背面的辐射相加即得到每排电池片背面的总辐照。本发明可以得到不同安装环境下双面组件背面的辐照分布,对计算和评估双面光伏组件的发电性能起到指导性的作用。
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公开(公告)号:CN108880470B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201810683580.7
申请日:2018-06-28
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: H02S50/10
Abstract: 本发明公开了一种计算积灰对光伏组件输出功率及发电量影响的方法,具体为,根据不同环境与积灰速率的联系,建立环境与组件表面清洁度的关系;基于积灰对光伏组件影响的原理,提出一种基于步长法计算组件积灰损失的模型;其次,建立了不同降雨量对光伏组件积灰的清洗模型,得到每天光伏组件由于积灰引起的输出功率降低百分比;最后,以日总辐照表征组件的发电量,计算得到发电量损失。本发明对光伏组件积灰损失进行实时的计算和预测,为组件清洗策略的制定奠定了基础。
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