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公开(公告)号:CN115566985A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211101403.6
申请日:2022-09-09
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 上海电力大学
IPC分类号: H02S20/32
摘要: 本发明属于光伏发电技术领域,具体涉及一种单轴轨道跟踪式光伏发电系统及运行控制方法。针对现有单轴跟踪光伏发电系统的太阳能利用率较低的不足,本发明采用如下技术方案:一种单轴轨道跟踪式光伏发电系统,包括:旋转轴,竖立设置;光伏组件;支撑轨道,具有平滑的支撑面;第一连接组件,连接所述光伏组件和所述支撑轨道;第二连接组件,连接所述光伏组件和所述旋转轴;其中,所述第一连接组件被配置为使得所述光伏组件下端能够沿着所述支撑面活动;其中,所述第二连接组件被配置为使得所述光伏组件能够随所述旋转轴转动的同时相对所述旋转轴上下活动。本发明的有益效果是:通过一根旋转轴基本达到双轴跟踪的效果。
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公开(公告)号:CN113722375B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202110913414.3
申请日:2021-08-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 上海电力大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G06F16/2458 , G06N3/0442 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于多算法优化的双层混合光伏预测方法及计算机设备,属于光伏预测技术领域。现有的光伏出力预测方案,准确度不高,无法实现短期光伏功率准确预测。本发明的一种基于多算法优化的双层混合光伏预测方法,对获取的数据信息进行分类和筛选,并将其划分为:时序特征量、随机特征量;并将光伏历史输出功率数据分成时序分量和随机分量,并根据时序特征量形成时序层、随机层;然后叠加时序层和随机层,得到光伏出力预测模型,对光伏出力进行准确预测。本发明能够综合考虑随机因素和时序因素对模型的影响,有效提高模型预测的准确度,实现光伏出力的短期准确预测,以增强电力系统整体稳定性。
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公开(公告)号:CN113722375A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110913414.3
申请日:2021-08-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 上海电力大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G06F16/2458 , G06N3/04 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于多算法优化的双层混合光伏预测方法及计算机设备,属于光伏预测技术领域。现有的光伏出力预测方案,准确度不高,无法实现短期光伏功率准确预测。本发明的一种基于多算法优化的双层混合光伏预测方法,对获取的数据信息进行分类和筛选,并将其划分为:时序特征量、随机特征量;并将光伏历史输出功率数据分成时序分量和随机分量,并根据时序特征量形成时序层、随机层;然后叠加时序层和随机层,得到光伏出力预测模型,对光伏出力进行准确预测。本发明能够综合考虑随机因素和时序因素对模型的影响,有效提高模型预测的准确度,实现光伏出力的短期准确预测,以增强电力系统整体稳定性。
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公开(公告)号:CN111596384B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010393401.3
申请日:2020-05-11
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 上海电力大学
摘要: 本发明公开了一种基于天气类型有效识别的斜面辐射预测方法。本发明的方法采用的步骤如下:S1:获取气象和辐射的历史数据;S2:计算直射比和修正清晰度指数,计算天气类型指数SCF和太阳高度角;S3:判断太阳高度角是否大于10度,如太阳高度角大于10度进入下一步,否则返回上一步;S4:分类天气,即对天气类型指数SCF使用K‑means聚类算法分类;S5:获取实测的数据,计算天气类型指数SCF并判断所属的天气类型;S6:根据不同天气类型,选用不同的直散分离模型。本发明通过计算避开了单一模型在特定天气类型下的精度降低现象,并且选择了各个模型最适合的天气条件,从而显著提升了预测模型的精度。
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公开(公告)号:CN111596384A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010393401.3
申请日:2020-05-11
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 上海电力大学
摘要: 本发明公开了一种基于天气类型有效识别的斜面辐射预测方法。本发明的方法采用的步骤如下:S1:获取气象和辐射的历史数据;S2:计算直射比和修正清晰度指数,计算天气类型指数SCF和太阳高度角;S3:判断太阳高度角是否大于10度,如太阳高度角大于10度进入下一步,否则返回上一步;S4:分类天气,即对天气类型指数SCF使用K-means聚类算法分类;S5:获取实测的数据,计算天气类型指数SCF并判断所属的天气类型;S6:根据不同天气类型,选用不同的直散分离模型。本发明通过计算避开了单一模型在特定天气类型下的精度降低现象,并且选择了各个模型最适合的天气条件,从而显著提升了预测模型的精度。
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公开(公告)号:CN116247662A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310140955.6
申请日:2023-02-21
申请人: 上海电力大学
摘要: 本发明公开了一种基于气象辐射及遥感信息的建筑光伏潜能估算方法:步骤1,获取1991‑2020年日尺度某地区太阳辐射数据、2020年土地利用类型二级分类遥感数据、建筑地面轮廓遥感数据、天文数据;步骤2,根据太阳辐射数据计算30年典型气象年数据;步骤3,将典型气象年数据通过级联模型计算;步骤4,计算得到该地区光伏最佳倾角及理论发电时数;步骤5,根据典型气象年筛选历史同期光伏数据,并计算满发时数和系统能效比;步骤6,根据2020年土地利用类型二级分类遥感数据和建筑地面轮廓遥感数据估算建筑占比和光伏安装面积,计算屋顶光伏可装机容量;步骤7,根据所述屋顶光伏可装机容量以及求得的系统能效比,对该地区屋顶光伏系统年发电量进行评估。
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公开(公告)号:CN114545262A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210037549.2
申请日:2022-01-13
申请人: 上海电力大学
IPC分类号: G01R31/388 , G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种针对损失数据的锂离子电池参数辨识及SOC估计方法,包括:采用一阶RC等效电路模型估计电池内部状态;利用基于变递推间隔辅助模型最小二乘法结合扩展卡尔曼滤波器,将已损失的数据通过辅助模型进行计算输出,实现一阶RC等效电路模型的参数辨识;基于参数辨识结果计算得到模型的开路电压,通过SOC‑OCV拟合曲线计算得到电池的SOC,实现数据缺失下SOC的精确估计。本发明不仅可以避免噪声对于数据的干扰,还能有效解决在线情况下数据丢失所带来的SOC估计精确性问题;其次,无论是在仿真中的固定模型参数情况下还是在实验中的时变参数情况下,本发明和RLS和FRLS等传统的参数辨识方法进行对比,在参数辨识准确性和SOC估计精度方面均存在显著优势。
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公开(公告)号:CN112003385A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010303583.0
申请日:2020-04-17
申请人: 上海电力大学
摘要: 本发明公开了一种单发多收无线充电装置,包括,发射单元,包括供源件逆变器和单发件,所述供源件通过逆变器与所述单发件建立连接;以及,接收单元,与所述单发件配合;所述单发件包括第一线圈组和第二线圈组,所述第一线圈组一端与第二线圈组一端串联连接;其中,所述第一线圈组另一端和第二线圈组另一端均与所述逆变器连接;本发明通过设置的发射单元和接收单元之间相互配合,利用磁感应耦合的方式实现了对多个负载的一对多无线充电,且单发件采用上下对称的线圈串联而成,增大有效交变磁场的面积,提高了抗偏移能力。
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公开(公告)号:CN110601246A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910747866.1
申请日:2019-08-14
申请人: 上海电力大学
摘要: 本发明涉及一种基于径向基神经网络预测的直流微电网均流方法,结合直流微电网传统下垂控制与RBF神经预测网络。首先,通过传统的下垂控制实现初始近似功率分配,然后通过母线侧的电压传感器采集母线电压。各单元变换器采集本地电压和电流信息,使用神经网络模型预测其它单元的输出电流,本地控制器计算预测值和本地测量值以获得本单元的平均电流。电压偏差和电流偏差分别通过相应的电压调节器和电流调节器得到电压补偿量和电流补偿量,各单元输出电流与平均电流趋于一致,提高了均流效果。只需利用本地控制器和电压、电流传感器,控制简单,经济性高;可以实现系统功率的自动分配,改善电能质量;各单元间通过预测网络实现了虚拟互联。
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公开(公告)号:CN118332778A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410393161.5
申请日:2024-04-02
申请人: 上海电力大学
IPC分类号: G06F30/20 , G01J1/42 , G06F119/08 , G06F119/06 , G06F113/04
摘要: 本发明提供一种光伏方阵间隙下任意高度水平总辐射计算方法,构建了与光伏方阵间隙中任意点的水平位置及高度相关的视域因子,并根据任意点的高度来划分光伏方阵间隙中的阴影区和光照区,并基于视域因子分别计算任意高度的阴影区和光照区的水平散射辐射,最终计算得到计及光伏方阵参数尤其是光伏方阵垂直抬升高度变化的光伏方阵间隙水平总辐射,并且在计算过程中,将阴影区和光照区的划分与水平总辐射计算解耦,有利于相关研究。该计算方法可用于双面光伏方阵系统的优化设计,同时能够为光伏系统局地气候影响,设置光伏方阵的水面和屋顶等场景下的温度、气温以及能量平衡分析提供指导。
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