一种光伏阵列在线建模方法

    公开(公告)号:CN115048863A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210646202.8

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种光伏阵列在线建模方法,包括以下步骤:获取光伏组件实际运行的实测数据,实测数据包括电流电压数据以及辐照度和温度数据;对实测数据进行预处理,剔除异常数据以及低辐照度下的数据;利用粒子群与灰狼混合优化算法对光伏阵列模型参数进行辨识,得到光伏阵列模型参数;根据每个模型参数的分布情况,选择不同函数进行拟合,建立模型参数与辐照度和温度之间的解析方程;通过实测的辐照度和温度对相应的模型参数进行求解,建立实时仿真模型。本发明提供的一种光伏阵列在线建模方法,能够利用灰狼优化算法局部与全局最优解之间的平衡能力改进粒子群算法的全局搜索能力,避免了陷入局部最优解;同时具备实时性,能够对故障下的I‑V曲线进行模型参数辨识。

    一种基于CCD相机的光伏组件图像校正方法

    公开(公告)号:CN110992286B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN201911219808.8

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于CCD相机的光伏组件图像校正方法,对待校正图像进行全局阈值分割;进行相应的形态学处理;进行轮廓检测得到2D点集并建立点集的最小外接矩形;根据最小外接矩形的四个顶点坐标,对原图像进行粗校正;粗校正后的图像进行直线检测,根据直线的位置关系得到12个关键交点的坐标;根据12个关键交点的坐标解算出三次多项式校正公式中的系数,对粗校正后的图像进行三次多项式校正;对三次多项式校正的结果进行双线性插值,得到最后精确校正的图像。优点:本发明能够对光伏组件图像中任意角度的倾斜变形进行校正,并能够很好地消除拍摄过程中产生的透视变形,还原光伏组件的实际尺寸,在光伏电站巡检中有着很高的应用价值。

    基于光伏组件I-V曲线的热斑电池片温度估算方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN112016260B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202010882395.8

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于光伏组件I‑V曲线的热斑电池片温度估算方法、装置及存储介质,旨在解决现有技术中热斑温度检测方法成本高、耗时耗力的技术问题。其包括:通过实测I‑V曲线的二阶导数获得待辨识的故障参数;获得光伏组件I‑V曲线仿真模型的优化目标函数;利用粒子群优化算法对优化目标函数进行寻优,获得最优故障参数并优化光伏组件I‑V曲线仿真模型;保留寻优过程中出现的反偏电流、电压的单块电池片I‑V曲线;根据优化后的光伏组件I‑V曲线仿真模型和电池片I‑V曲线进行温度迭代计算,获得热斑电池片温度。本发明能够准确估算热斑电池片的温度,成本低、效率高,为热斑故障分险评估提供了重要依据。

    一种光伏阵列局部阴影检测及失配程度估算方法

    公开(公告)号:CN114372343A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111442654.6

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种光伏阵列局部阴影检测及失配程度估算方法,包括步骤:(1)获取光伏阵列实际运行的I‑V数据并进行预处理;(2)对光伏阵列实际运行的I‑V数据进行数据分析,定义了膝点、拐点、透光率、局部阴影检测阈值变量以及失配程度估算阈值变量;(3)进行光伏阵列局部阴影检测及失配程度估算,根据局部阴影检测阈值变量进行阴影检测,进一步根据拐点、透光率以及失配程度估算阈值变量选择相应的失配程度估算流程。本发明根据光伏阵列电流电压数据进行局部阴影检测,进一步估算失配程度,为光伏系统的自主运维提供建议。

    基于光伏组件I-V曲线重构的光伏阵列故障定位方法和装置

    公开(公告)号:CN114039546A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111384320.8

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明提供了基于光伏组件I‑V曲线重构的光伏阵列故障定位方法和装置,获得光伏阵列实际运行的电流数据和电压数据,以及光伏组件实际运行的电压时域信号;根据光伏组件的电压时域信号获得光伏组件实际运行的有效电压时域信号;根据光伏阵列实际运行的电流数据和电压数据获得光伏组件实际运行的有效电流时域信号;根据光伏组件实际运行的有效电压时域信号和有效电流时域信号重构光伏组件I‑V曲线;根据光伏组件I‑V曲线定位光伏组件的故障。本发明能够实现多种故障检测,又能够定位到光伏组件。

    一种基于EL图像的光伏组件隐裂自适应检测方法

    公开(公告)号:CN113487563A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110752828.2

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明公开一种基于EL图像的光伏组件隐裂自适应检测方法,所述方法包括下列步骤:读取光伏组件EL图像,进行全局阈值分割;提取图像轮廓特征,通过特征参数进行轮廓选定;通过投影变换校正组件图像并分割单块电池片的EL图像;根据电池片图像的灰度直方图,去除自带的灰度干扰;对图像进行双边滤波,根据纵向投影图去除主栅线干扰;对图像霍夫直线检测,获取隐裂图像。本发明一种基于EL图像的光伏组件隐裂自适应检测方法,能够自适应地消除组件EL图像的灰度干扰以及主栅线干扰,获取光伏组件隐裂信息,并且能精确定位存在隐裂故障的电池片位置,能有效提高了光伏组件的隐裂故障的检测效率,避免了人眼观察而发生误判、漏判等状况。

    一种基于CCD相机的光伏组件图像校正方法

    公开(公告)号:CN110992286A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911219808.8

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于CCD相机的光伏组件图像校正方法,对待校正图像进行全局阈值分割;进行相应的形态学处理;进行轮廓检测得到2D点集并建立点集的最小外接矩形;根据最小外接矩形的四个顶点坐标,对原图像进行粗校正;粗校正后的图像进行直线检测,根据直线的位置关系得到12个关键交点的坐标;根据12个关键交点的坐标解算出三次多项式校正公式中的系数,对粗校正后的图像进行三次多项式校正;对三次多项式校正的结果进行双线性插值,得到最后精确校正的图像。优点:本发明能够对光伏组件图像中任意角度的倾斜变形进行校正,并能够很好地消除拍摄过程中产生的透视变形,还原光伏组件的实际尺寸,在光伏电站巡检中有着很高的应用价值。

    一种光伏阵列故障参数辨识方法

    公开(公告)号:CN110008628A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910308681.0

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种光伏阵列故障参数辨识方法,能够实现光伏阵列的阴影遮挡、旁路二极管短路以及等效串联电阻异常增大等故障的参数辨识,具体是通过扫描阵列I-V特性曲线,利用差分进化算法不断调整阵列仿真模型的待辨识参数,让仿真模型输出的I-V曲线不断地逼近实测I-V曲线,最终使得两者误差达到最小,从而辨识出故障参数。本发明的辨识方法的前提条件是已搭建好能够同时仿真出上述三类故障的阵列模型。本发明的有益效果是:本发明的辨识方法能够辨识出多种故障同时发生时的故障参数,且能通过辨识出的故障参数获知故障程度等相关信息,因此本发明适用于光伏阵列的故障诊断以及性能评估等领域。

    一种果树摘收一体化装置
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109168591A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810819639.0

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种果树摘收一体化装置,包括支撑装置、伸缩装置、摘取装置和收集装置,所述支撑装置包括三脚架、设置在三脚架顶端并与三脚架活动连接的固定支架以及设置在三脚架和固定支架之间的轴承;所述伸缩装置包括外部管、活动设置在外部管内的内部管、与内部管露在外部管外部的那一端部连接的折叠管,所述折叠管与内部管能够通过卡扣进行连接和拆卸,所述外部管通过其侧面设置的固定铰链与固定支架活动连接。本发明的有益效果为:本发明的摘收一体化装置便携性高、成本低、尺寸小、重量轻、可靠性高,适用于中小型果园的果农使用。

    一种链条传动式菠萝收割机

    公开(公告)号:CN109041773A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810811797.1

    申请日:2018-07-23

    CPC classification number: A01D45/002

    Abstract: 本发明公开了一种链条传动式菠萝收割机,包括倾斜设置于车体前端的用于采摘菠萝的采摘装置;设置于车体内且与采摘装置通过动力传送器连接的用于驱动所述菠萝收割机工作的驱动装置;设置于车体左侧以及车体前端左侧的与驱动装置通过同步传送带传动连接的用于输送和收集菠萝的收集装置。本发明申请能够对菠萝大规模的机械化采摘,实现了采摘收集的一体化过程,解放了劳动力,提高了采摘效率。

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