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公开(公告)号:CN108768284B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201810598446.7
申请日:2018-06-12
申请人: 南京绿新能源研究院有限公司
IPC分类号: H02S40/22 , H01L31/054
摘要: 本发明涉及一种基于复眼结构的巡航无人机太阳能电力系统,包括复眼收集曲面、复眼收集透镜阵列和光伏面板;复眼收集曲面为半球型曲面,材质为坚硬透明材料,并具有尺寸不一的圆形孔槽;圆形孔槽的规律是由复眼收集曲面的外侧至中心,圆形孔槽的直径越来越小;复眼收集透镜阵列位于复眼收集曲面内的卡槽上,并且该复眼收集透镜阵列填充了折射率随着光线入射方向变化而变化的透镜;光伏面板位于透镜复眼收集曲面的内侧焦面上。随着无人机飞行姿态调整,光线入射方向会发射重大改变,曲面结构可以增大太阳光收集面积,同时复眼收集微透镜阵列结构可以有效将两侧的太阳光进行充分利用。本发明结构简单,成本低廉,适合大面积推广。
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公开(公告)号:CN108768284A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810598446.7
申请日:2018-06-12
申请人: 南京绿新能源研究院有限公司
IPC分类号: H02S40/22 , H01L31/054
CPC分类号: H02S40/22 , H01L31/0543
摘要: 本发明涉及一种基于复眼结构的巡航无人机太阳能电力系统,包括复眼收集曲面、复眼收集透镜阵列和光伏面板;复眼收集曲面为半球型曲面,材质为坚硬透明材料,并具有尺寸不一的圆形孔槽;圆形孔槽的规律是由复眼收集曲面的外侧至中心,圆形孔槽的直径越来越小;复眼收集透镜阵列位于复眼收集曲面内的卡槽上,并且该复眼收集透镜阵列填充了折射率随着光线入射方向变化而变化的透镜;光伏面板位于透镜复眼收集曲面的内侧焦面上。随着无人机飞行姿态调整,光线入射方向会发射重大改变,曲面结构可以增大太阳光收集面积,同时复眼收集微透镜阵列结构可以有效将两侧的太阳光进行充分利用。本发明结构简单,成本低廉,适合大面积推广。
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公开(公告)号:CN108540064A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810290853.1
申请日:2018-04-03
申请人: 南京绿新能源研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种角度可调的光伏电站支架系统,包括前立柱和后立柱,前立柱和后立柱的上端倾斜连接有同一个支撑座,支撑座上设有反光组件,该反光组件上方设有双面光伏发电组件,双面光伏发电组件与支撑座滑动连接。与现有技术相比,本发明提供的角度可调的光伏电站支架系统及光伏电站,结构设计合理,稳定可靠,既可增大光伏发电组件的面积,提高光伏电池正面发电率,又可提高圆形发射板的光线接收率及光线发射率,从而提高光伏电池背面发电率;光伏电站中,多个光伏电站支架系统阵列式分布安装,成列排布的多个光伏电站支架系统通过同一个地连梁与地面固定安装,强度高、成本低,既减少了单个安装对地面的损害,又可确保整套系统长期稳定运转。
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公开(公告)号:CN106528914A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610837314.6
申请日:2016-09-21
申请人: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 , 南京绿新能源研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种山地光伏电站布置平台和布置方法,包括:无人机根据山地路径规划起飞,无人机对山地地形进行拍照,无人机采集山地的地理位置信息,无人机存储地理位置信息和航拍照片;将地理位置信息和航拍照片导入到后台处理模块,后台处理模块对地理位置信息和航拍照片进行还原处理,生成等高地形图;将等高地形图导入到三维光伏软件PDP,三维光伏软件PDP自动识别等高地形图内的等高线和高程点信息,生成三维光伏电站地理模型,自动根据三维电站地理模型计算出阴影遮挡信息,分析可布置区域,对可布置区域进行光伏阵列排布设计、支架基础设计和电气连接设计,自动转化成山地光伏电站仿真设计模型;本发明效率高,精度高,成本低。
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公开(公告)号:CN106506600A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610891564.8
申请日:2016-10-12
申请人: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 , 南京绿新能源研究院有限公司
IPC分类号: H04L29/08
CPC分类号: H04L67/025 , H04L67/12
摘要: 本发明提供了一种基于B/S架构的建筑光伏电站监控平台,包括设备感知层、数据传输层、本地监控中心和远程客户端;所述设备感知层,用于采集光伏电站的发电设备的运行参数;所述数据传输层,与所述设备感知层实现串口通讯、数据采集、协议转换和向上位机传输数据功能;所述本地监控中心,包括Web服务器、数据库服务器和显示器;所述远程客户端,通过浏览器方式访问所述本地监控中心的Web服务器,从而实现通过internet网络远程访问光伏电站的所有运行信息。本发明的有益效果在于:所述基于B/S架构的建筑光伏电站监控平台可以解决光伏电站监控系统中不同厂家、不同型号、不同设备的兼容性问题,还具有极大的可扩展性和灵活性。
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公开(公告)号:CN106330090A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610899392.9
申请日:2016-10-17
申请人: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 , 南京绿新能源研究院有限公司
摘要: 一种智能温控光伏阵列系统,包括光伏阵列和多个温控光伏裂解器,光伏阵列由多个光伏组件串联而成,相邻的两个光伏组件之间均串联安装有温控光伏裂解器;温控光伏裂解器包括MCU智能单元、温度采集口和电子开关,温度采集口布置在光伏组件上,用于采集光伏组件的温度信息,温度采集口连接至MCU智能单元,MCU智能单元接收温度采集口采集的温度信息并进行比较计算,MCU智能单元还连接至电子开关用于推动电子开关发生动作,电子开关控制光伏组件的PV板正极和PV板负极的断开和闭合。本发明能够在光伏电站失火的情况下,失火部分的光伏阵列能够发生动作,将光伏阵列裂解成单块组件,使系统电压降至安全电压范围内。
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公开(公告)号:CN106630507B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201611002727.9
申请日:2016-11-15
申请人: 南京绿新能源研究院有限公司
IPC分类号: C02F11/00 , C02F11/04 , C02F11/123 , C02F11/147
摘要: 本发明公开了一种脱水剩余污泥厌氧消化一体式设备及其运行方法,所述设备其特征在于,包括设备外壳和设置在设备外壳内的水解单元、脱水单元和厌氧消化单元,所述脱水单元位于水解单元的下方,厌氧消化单元设置在水解单元和脱水单元的一侧。本发明将污泥水解、脱水和厌氧消化三个单元设计在同一设备的不同部位,结构设计新颖,规划合理,设备占地面积小、容积利用率高,能耗低,且操作简单可靠、运行稳定,可通过温度、pH值、调节剂投加等针对性的对各单元进行调节控制,高效增加各单元特异性微生物活性,可极大提高整体工艺的污泥厌氧消化效率。
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公开(公告)号:CN107096355B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201710216055.X
申请日:2017-04-01
申请人: 南京绿新能源研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种有源太阳能净水设备,包括透明柱透镜阵列面板、硅胶纱链、钢丝栅栏、冷却箱、电吹风和导气管,所述透明柱透镜阵列面板下方设有通风通道,所述通风通道内设有钢丝栅栏;所述硅胶纱链为由纱布包裹的硅胶颗粒组成的闭合型链条,所述硅胶纱链的上部分位于柱透镜后焦面上,下部分搭设在下排钢丝栅栏上,所述通风通道的一端为进风口,另一端为出风口,所述通风通道与透明柱透镜阵列面板之间的密闭空腔内设有导气管,所述导气管一端连通密闭空腔,一端连通透明柱透镜阵列面板外的冷却箱。本发明的充分利用了太阳能和湿润的空气,有效快速的将空气中的水分收集起来,是高效的净水、产水设备,且该设备成本低,效率高。
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公开(公告)号:CN106656017B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710088315.X
申请日:2017-02-17
申请人: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 , 南京绿新能源研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种光伏面板转向装置,包括光学透镜、光电二极管电路阵列、电动升降机及光伏板,光学透镜位于光电二极管电路阵列的正上方且与光电二极管电路阵列的间距为光学透镜的后焦距,光电二极管电路阵列包括多个光电二极管和与每个光电二极管对应的电阻,光电二极管电路阵列的两端呈向下弯曲状排列,光电二极管电路阵列的输出电压控制电动升降机的升降高度,电动升降机的上端与光伏板的一端相连接,光伏板的初始状态与地面平行,光伏板的中间由支点活动支撑。本发明光伏面板转向装置使光伏面板在全天中始终面向太阳,最大限度的接受太阳直射,提高了光伏转换效率。
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公开(公告)号:CN108712139A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810313820.4
申请日:2018-04-10
申请人: 南京绿新能源研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种具有多角度光采集的光伏电站,包括多个同直线设置的太阳能发电装置,多个太阳能发电装置的底部连接有同一个角度调节装置,太阳能发电装置包括支撑座,支撑座上设有反光组件,该反光组件上方设有双面光伏发电组件,双面光伏发电组件与支撑座滑动连接。与现有技术相比,本发明提供的具有多角度光采集的光伏电站,既可增大光伏发电组件的面积,提高光伏电池正面发电率,又可提高圆形发射板的光线接收率及发射率,从而提高光伏电池背面发电率;单个电机通过回转式减速器驱动成列的多个太阳能发电装置运转,增大装机容量的同时也无需选用驱动力矩大的设备,既能达到利用能源的最佳效果,又可确保整套系统长期稳定运转。
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