辽宁太阳能研究应用有限公司李潇潇获国家专利权
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龙图腾网获悉辽宁太阳能研究应用有限公司申请的专利一种光伏组件积雪融化监测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116317938B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-13发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310312362.3,技术领域涉及:H02S50/00;该发明授权一种光伏组件积雪融化监测方法是由李潇潇;王志喜;孙傲;高杰;贺金山设计研发完成,并于2023-03-28向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种光伏组件积雪融化监测方法在说明书摘要公布了:一种光伏组件积雪融化监测方法属于融化监测技术领域,尤其涉及一种光伏组件积雪融化监测方法。本发明提供一种光伏组件积雪融化监测方法。为实现上述目的,本发明采用如下技术方案,本发明一种光伏组件积雪融化监测方法,包括以下步骤:光伏发电回路由1个光伏组件,1个继电器,1个负载电阻组成;光伏组件朝向正南方向,光伏组件的倾角根据监测需要确定;继电器控制电气回路的开闭;负载电阻的额定功率为Prr,阻值为Rrr,这两个参数根据如下条件选择;1PrrPff2UffIffRrr1.5UffIff,其中,Pff为光伏组件的峰值功率,Uff为光伏组件的峰值电压,Iff为光伏组件的峰值电流。
本发明授权一种光伏组件积雪融化监测方法在权利要求书中公布了:1.一种光伏组件积雪融化监测方法,其特征在于包括以下步骤: 光伏发电回路由1个光伏组件,1个继电器,1个负载电阻组成;光伏组件朝向正南方向,光伏组件的倾角根据监测需要确定;继电器控制电气回路的开闭;负载电阻的额定功率为Pr,阻值为Rr,这两个参数根据如下条件选择; 1PrPf 2UfIfRr<1.5UfIf 其中,Pf为光伏组件的峰值功率,Uf为光伏组件的峰值电压,If为光伏组件的峰值电流; 监测电路由微控制器电路、无线通信电路、键盘与液晶显示电路、电压检测电路、电流检测电路、组件背板温度检测电路、辐照强度检测电路、继电器控制电路组成; 微控制器电路为监控系统的核心电路,负责系统的数据采集、计算与实时控制工作,由CPU及外围电路组成,CPU采用高速单片机、DSP、ARM芯片,CPU的工作频率在30MHz以上; 通过无线通信电路实现通过远程终端设备对系统进行实时控制,并在线查看系统实时工作状态和历史故障、各物理量的实时数据和历史数据; 通过键盘与液晶显示电路实现对系统一些物理参数的设置,并实时显示系统的工作状态; 通过电压检测电路检测负载电阻两端的电压; 通过电流检测电路检测经过负载电阻的电流; 通过辐照强度检测电路检测太阳辐照强度; 通过继电器控制电路控制继电器的开闭; 通过组件背板温度检测电路检测光伏组件的背板温度; 其中,组件背板温度传感器安装在光伏组件背面的中心位置; 不断检测光伏组件的实际输出功率Pre,通过太阳能辐照强度、组件背板温度参数得到光伏组件的计算输出功率Pca,通过比较这两个功率值从而判断组件表面积雪是否融化; 计算过程如下,其中Pca为光伏组件的计算输出功率,Pst为标准测试条件下光伏组件的额定输出功率,Pre为光伏组件的实际输出功率,Ta为光伏组件内部光伏电池片的实际温度,Tb为光伏组件背板的实际温度,Tst为标准测试条件下的温度,δ为光伏组件的功率温度变化系数,K为综合影响系数,Ra为光伏组件表面实际辐照强度,Rst为标准测试条件下的辐照强度,Ur为负载电阻的电压,Ir为负载电阻的电流; 式中,Rst=1000Wm2,Tst=25℃,Pst、δ由光伏组件生产厂家根据不同型号的光伏组件提供具体参数值; Pre=Ur×Ir 当Pre>0.95Pca时,光伏组件实际输出功率与计算输出功率值差值很小,光伏组件发电能力接近或达到正常状态下的发电能力,从而可以确定光伏组件表面的积雪已融化; K的计算方法 根据光伏组件实际发电功率实时数据对K值进行反推计算; 在每个整点时刻,且满足Ra>100Wm2且Pre>0.1Pst的条件下,根据下式计算K值,将该值作为该整点时刻到下一次满足Ra>100Wm2且Pre>0.1Pst条件的整点时刻之间在上述计算Pca公式中使用的K值;在下一次满足计算条件时,计算新的K值代替旧的K值,实现根据实际数据进行动态调整; 式中,Tch为标准测试条件下光伏组件内部光伏电池片的温度与组件背板温度的差值,Tch=2.5℃,Rst=1000Wm2。 空气源热泵对光伏系统融雪能效的计算方法 计算过程如下; Ej=Ei-Er 上式中tz为光伏组件表面积雪自然融化消耗的时间,tj为空气源热泵系统对光伏组件表面融雪消耗的时间,Er为空气源热泵系统在对光伏组件融雪过程中消耗的用电量,Ei为空气源热泵系统对光伏组件融雪后使光伏系统多产生的发电量,Ej为空气源热泵融雪相比积雪自然融化使整个系统产生的电能净增量,Kcop为空气源热泵系统融雪的能效比,Ekt为空气源热泵用电功率随时间变化的函数,Eft为辅助设备用电功率随时间变化的函数,Ept为光伏系统发电功率随时间变化的函数; 如果Ej0,表示光伏系统通过空气源热泵系统融雪增加的发电量大于融雪过程中空气源热泵系统消耗的用电量;如果Ej=0,表示光伏系统通过空气源热泵系统融雪增加的发电量等于融雪过程中空气源热泵系统消耗的用电量;如果Ej0,表示光伏系统通过空气源热泵系统融雪增加的发电量小于融雪过程中空气源热泵系统消耗的用电量; Kcop>1时,空气源热泵融雪方式对提高系统电能净增量是有效的,Kcop数值越大说明效果越显著; Kcop=1时,空气源热泵融雪方式消耗的用电量与融雪使光伏系统增加的发电量相等,此时选用空气源热泵融雪方式还是使光伏组件自然融雪方式对整个系统的净能量的影响是相同的; Kcop<1时,空气源热泵融雪方式消耗的用电量过多,超过融雪后使光伏系统增加的发电量,此时应选择使光伏组件自然融雪方式。
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