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公开(公告)号:CN104407429B
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410721930.6
申请日:2014-12-03
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种太阳能聚光片结构,包括呈扇形曲面结构的背支板和阳光反射板,阳光反射板与背支板的表面粘接,还包括多条连接杆和三个以上的安装螺栓,所述背支板的背面上固定连接有多条弧形背筋,多条弧形背筋之间通过多条连接杆相连接,三个以上的安装螺栓固定连接或铰接在连接杆上,所述每个弧形背筋上设有两个以上的工艺孔,相应的工艺孔位于弧形背筋组成的扇形的等半径处。本发明的聚光片重量轻、刚性强度高,适合任意批量生产订货、生产成本低,聚光精度高且容易控制,整体使用寿命长。
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公开(公告)号:CN104898711A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510357164.4
申请日:2015-06-25
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种平单轴系统跟踪轨迹计算方法,计算平单轴系统的跟踪轨迹时可以根据系统组件在小比例遮挡情况下功率损失情况来找到组件的最佳遮挡比率,然后可以根据公式计算出平单轴系统每日的跟踪轨迹。当系统太阳高度很低时可以让系统处于最佳遮挡比率下,一定程度下增加了系统的倾角,这样可以增加系统接受到的辐射量,由于小比率遮挡情况下,系统的功率损失很小,所以只要找到系统的最佳遮挡比率即可以找到系统的最佳跟踪轨迹。
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公开(公告)号:CN104898711B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510357164.4
申请日:2015-06-25
Applicant: 河海大学常州校区 , 常州天合光能有限公司
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种平单轴系统跟踪轨迹计算方法,计算平单轴系统的跟踪轨迹时可以根据系统组件在小比例遮挡情况下功率损失情况来找到组件的最佳遮挡比率,然后可以根据公式计算出平单轴系统每日的跟踪轨迹。当系统太阳高度很低时可以让系统处于最佳遮挡比率下,一定程度下增加了系统的倾角,这样可以增加系统接受到的辐射量,由于小比率遮挡情况下,系统的功率损失很小,所以只要找到系统的最佳遮挡比率即可以找到系统的最佳跟踪轨迹。
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公开(公告)号:CN104407429A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410721930.6
申请日:2014-12-03
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: G02B7/183 , G02B19/0019
Abstract: 本发明公开了一种太阳能聚光片结构,包括呈扇形曲面结构的背支板和阳光反射板,阳光反射板与背支板的表面粘接,还包括多条连接杆和三个以上的安装螺栓,所述背支板的背面上固定连接有多条弧形背筋,多条弧形背筋之间通过多条连接杆相连接,三个以上的安装螺栓固定连接或铰接在连接杆上,所述每个弧形背筋上设有两个以上的工艺孔,相应的工艺孔位于弧形背筋组成的扇形的等半径处。本发明的聚光片重量轻、刚性强度高,适合任意批量生产订货、生产成本低,聚光精度高且容易控制,整体使用寿命长。
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公开(公告)号:CN104459938B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201410721675.5
申请日:2014-12-03
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种太阳聚光片,包括呈方形曲面结构的背支板和阳光反射板,阳光反射板与背支板的表面粘接,还包括多条连接杆和三个以上的安装螺栓,所述背支板的背面上固定连接有多条弧形背筋,多条弧形背筋之间通过多条连接杆相连接,三个以上的安装螺栓固定连接或铰接在连接杆上,所述每个弧形背筋上设有两个以上的工艺孔,相应的工艺孔位于弧形背筋组成的扇形的等半径处。本发明的聚光片重量轻、刚性强度高,适合任意批量生产订货、生产成本低,聚光精度高且容易控制,整体使用寿命长。
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公开(公告)号:CN104459938A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410721675.5
申请日:2014-12-03
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: G02B7/198 , G02B19/0042
Abstract: 本发明公开了一种太阳聚光片,包括呈方形曲面结构的背支板和阳光反射板,阳光反射板与背支板的表面粘接,还包括多条连接杆和三个以上的安装螺栓,所述背支板的背面上固定连接有多条弧形背筋,多条弧形背筋之间通过多条连接杆相连接,三个以上的安装螺栓固定连接或铰接在连接杆上,所述每个弧形背筋上设有两个以上的工艺孔,相应的工艺孔位于弧形背筋组成的扇形的等半径处。本发明的聚光片重量轻、刚性强度高,适合任意批量生产订货、生产成本低,聚光精度高且容易控制,整体使用寿命长。
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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:CN106066916A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610391326.0
申请日:2016-06-03
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22 , G06F17/5036
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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