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公开(公告)号:CN107181463A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710470055.2
申请日:2017-06-20
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: H02S50/10 , G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种精确预测太阳能电池组件工作温度的方法,采用平均参数法,处理太阳辐照度、空气温度、环境风速等参数随时间无规律变化而造成的问题,分析光伏组件与外界的能量交换过程,考虑组件表面获得的太阳辐射能,光伏组件的输出电功率,被反射回大气的太阳辐射能,玻璃盖板与周围空气的对流换热,玻璃盖板与天空、地面之间的辐射换热,背板与周围空气的对流换热,背板与天空、地面之间的辐射换热,进一步根据能量守恒定律,列出组件能量平衡关系式,并将已知的各项参数代入上式,即可求出组件工作温度。本发明可以精确预测组件工作温度,有助于解决组件散热问题。
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公开(公告)号:CN106355243A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610709126.5
申请日:2016-08-23
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06N3/02
CPC classification number: G06N3/02
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的水平面太阳直射散射计算系统及方法,该方法包括将某测试地点的历史实时云量Co、历史实时大气透明度A-C以及历史实时实际水平总辐照强度TR数据、历史水平面太阳直射辐照强度DI、历史水平面太阳散射辐照强度SR作为训练样本,训练得到基于神经网络的水平面太阳直射散射计算模型,然后输入任意时刻的实时影响要素,通过计算模型求得该时刻下的水平面太阳直射、散射辐射强度。本发明通过人工智能神经网络建立计算模型有效避免了各地域辐照情况不确定性达到因地制宜效果,进一步避免了机理模型结构复杂、参数确定不准确问题。
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公开(公告)号:CN102034365B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201010561516.5
申请日:2010-11-28
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G08G1/14 , G08G1/0968
Abstract: 一种车载智能停车诱导系统,包括若干个停车场的无线信息发送装置和车载导航装置,第一无线通讯模块将停车场所在位置坐标以及停车场空闲泊位数的停车信息通过2.4G公用通信频道对外发送,GPS模块获得本车的位置坐标并将其送至第二微处理器,第二无线通讯模块接收若干个第一无线通讯模块所发出的停车场所在坐标以及停车场空闲泊位数,第二微处理器将本车的位置坐标和各停车场所在坐标作比较计算,从而得出本车和各停车场的距离,第二微处理器对各停车场的距离以及其空闲泊位数进行优选,对停车场的相对方位进行预测和动态寻优。本发明能便捷和灵活地引导驾驶员搜寻停车场,实现陌生路网环境下的快捷停车。
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公开(公告)号:CN108694276A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810390247.7
申请日:2018-04-27
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种计算串并联光伏组件输出特性的方法,首先根据组件基本参数及环境参数对电池模型参数进行求解,其次以单个电池片为基本单元,根据串联电路电流相同,对串联电池支路进行输出特性分析,得到串联支路的输出特性,再以遮挡类型相同的电池子串为基本单元,求解子串参数,最后根据并联电路电压相同,对并联电池支路进行特性分析,从而得到串并联光伏组件的输出特性。本发明的方法能够计算出串并联光伏组件在不同辐照和不同遮挡下的I‑V,P‑V特性曲线,从而得到不同状态下组件的输出特性,能及时了解不同环境下组件输出功率的变化,有效的避免了外界环境对测量带来的影响。
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公开(公告)号:CN108462470A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810364827.9
申请日:2018-04-23
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: H02S50/15
CPC classification number: H02S50/15
Abstract: 本发明公开了一种太阳电池局部电压电流性能测试与验证方法,具体为选择一片微缺陷太阳电池封装成组件样品,测试样品在两个正向偏压下的暗锁相热成像图像,对图像进行灰度分析,计算局部暗饱和电流密度和理想因子;建立利用电致发光方法确定电池局部电压的计算模型;进而计算局部串联电阻和并联电阻;再利用局部串联电阻、理想因子、暗饱和电流、并联电阻,采用光束诱导电流法获得局部短路电流,结合电池单二极管等效电路模型,求解局部IV曲线。设计实验,比较分析直接测试的电池局部IV性能与计算获得的IV性能,对计算模型进行验证与修订。本发明能够将问题电池进行分类与筛选,分析缺陷引起的衰减与失效机理,减少光伏组件失效情况。
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公开(公告)号:CN106484011A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610891150.5
申请日:2016-10-12
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种光湿热一体化老化测试设备及方法,设备包括光源、吸风口、出风口、箱体、光源辐射箱、测试组件、电机、加热加湿系统、压缩机、控制器和线路控制系统,箱体分割成实验测试箱和电气控制箱,实验测试箱内设有光源辐射箱,控制器通过线路控制系统来控制加热加湿系统,调节实验测试箱内空气的温度和湿度,控制器通过线路控制系统来控制光源,调节光谱和光强,电机驱动湿热空气在实验测试箱与光源辐射箱之间进行流动循环,压缩机使冷却空气从吸风口进入光源辐射箱,将测试组件的热量携带走。本发明通过调节光谱、光强、温度、湿度等参数,模拟不同地区户外环境条件,进行光伏组件加速老化实验,测试光伏组件的可靠性。
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公开(公告)号:CN104597080A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510041474.5
申请日:2015-01-27
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种基于ZigBee的淬火介质冷却性能测试系统及测试方法,本淬火介质冷却性能测试系统包括:数据处理终端和至少一个温度采集终端,其中所述温度采集终端与数据处理终端之间通过无线传输数据。本发明提供了一种适于无线传输温度数据的淬火介质冷却性能测试系统及方法,通过方便快捷的温度采集终端实现了淬火介质的温度数据采集;温度采集终端具有采样精度较高,采样速率较快的优点,能够及时准确的反映淬火介质冷却过程中的温度变化;并且能最大程度上消除了现场环境和强电器件(接触器、断路器)等对传感器信号造成的干扰。
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公开(公告)号:CN108680486B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201810407545.2
申请日:2018-05-02
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种光伏组件长期耐候性能测试方法,具体为,准备典型的局部漏电、微裂纹、低并联电阻3种缺陷类型的电池样品并封装成小组件,将小组件放入环境箱,设置环境箱分别进行高温高湿老化与高低温循环老化实验,实验过程中,采用电致发光设备和锁相红外热成像测试设备测试并计算实验小组件中电池缺陷处的局部IV性能;根据实验结果分析实验小组件整体电性能衰减与缺陷处局部电性能衰减,分析光伏组件的长期耐候性能。本发明采用ANSYS软件模拟不同老化时间点的微缺陷组件,辐照分布不均匀度与漏电流分布类型组合条件下热斑电池温度分布,分析电池最严重热斑产生条件与高温失效概率,提高光伏组件的可靠性。
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公开(公告)号:CN106066916B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610391326.0
申请日:2016-06-03
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种光伏组件热斑温度计算方法,包括以下步骤:1)使用ANSYS软件模拟出光伏组件;2)输入各材料的导热系数;3)模拟太阳电池中的任意1片电池片被遮挡,表现为均匀产热是引起热斑效应的第一内热源;4)设置边界条件,改变被遮挡比例;5)输入第一内热源的发热功率,计算其发热强度和温度上限值;6)模拟该片被遮挡电池片存在缺陷处,缺陷处是非均匀产热引起热斑效应的第二内热源;7)设置边界条件,改变存在缺陷处的该片被遮挡电池片的被遮挡比例;8)输入第一内热源和第二内热源之和的总发热功率,计算存在缺陷处的该片被遮挡电池片的发热强度和温度上限值。实现快速简便计算光伏组件热斑温度从而降低热斑发生的风险。
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公开(公告)号:CN105352597B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201510691405.9
申请日:2015-10-22
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种辐照传感器用太阳电池最优外接串联电阻的选择方法,可在不用测试太阳电池I‑V曲线的情况下,保证不同辐照强度与对应的电流呈线性关系,从而保障以太阳电池板作为传感器的一类辐照仪测试值的准确性。本发明方法为对于某一型号的电池板,只需确定其在标准测试条件下的开路电压Uoc、短路电流Isc,选择阻值R在范围内的电阻作为太阳电池板的串联电阻,则可在一定精度范围内保证辐照强度与电流的线性关系。
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