太阳能电池板清洁装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN119051580B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411533840.4

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本发明涉及太阳能电池板清洁技术领域,尤其涉及一种太阳能电池板清洁装置,包括壳体、清洁滚筒、喷淋组件、挡板和鼓风组件;当太阳能电池板表面污物较多时,采用湿洗方式清洁太阳能电池板的表面;当太阳能电池板表面污物较少时,采用干洗方式清洁太阳能电池板的表面。整体上,能够代替或辅助人工完成太阳能电池板清洁任务,相对于传统的太阳能电池板清洁装置,对太阳能电池板表面的污物进行清洁时,清洁效果更佳,节省了水资源,保障了清洁效率,适用于风力较大、山地、丘陵以及平原等多种区域使用,适用于多种尺寸、多种倾斜角度以及多种布局形式的太阳能电池板清洁使用,有利于推动光伏发电发展。

    太阳能电池板清洁装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119051580A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411533840.4

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本发明涉及太阳能电池板清洁技术领域,尤其涉及一种太阳能电池板清洁装置,包括壳体、清洁滚筒、喷淋组件、挡板和鼓风组件;当太阳能电池板表面污物较多时,采用湿洗方式清洁太阳能电池板的表面;当太阳能电池板表面污物较少时,采用干洗方式清洁太阳能电池板的表面。整体上,能够代替或辅助人工完成太阳能电池板清洁任务,相对于传统的太阳能电池板清洁装置,对太阳能电池板表面的污物进行清洁时,清洁效果更佳,节省了水资源,保障了清洁效率,适用于风力较大、山地、丘陵以及平原等多种区域使用,适用于多种尺寸、多种倾斜角度以及多种布局形式的太阳能电池板清洁使用,有利于推动光伏发电发展。

    一种分布式电源接入配网的故障分析方法及系统

    公开(公告)号:CN119742858A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202510245351.7

    申请日:2025-03-04

    Abstract: 本发明提供一种分布式电源接入配网的故障分析方法及系统,涉及智能电网与分布式电源接入技术领域,方法包括建立仿真模型:在仿真软件上搭建含分布式电源的交直流混合配电网模型;故障特征分析:分析分布式电源接入后配电网故障特征的变化,故障注入与仿真:在交直流混合配电网模型中注入不同类型的故障;故障信号提取:通过仿真数据提取参数;保护策略验证:验证保护策略在所述交直流混合配电网模型中的有效性;性能评估:基于广义S变换和皮尔逊相关系数,评估分布式电源接入后故障识别和保护动作中的可靠性以及采用序贯蒙特卡洛模拟法,分析分布式电源的接入对系统停电时间和停电频率的影响,最终实现了能够准确识别配电网故障的变化。

    基于PID的逆变型分布式电源控制方法

    公开(公告)号:CN119696401A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510207157.X

    申请日:2025-02-25

    Abstract: 本发明属于供电技术领域,提供一种基于PID的逆变型分布式电源控制方法,方法包括:获取逆变型分布式电源中逆变器输出的三相电压和三相电流;分别对三相电压和三相电流进行坐标转换,得到解耦电压和解耦电流;将解耦电压输入外环PID调节器,得到参考电流;将参考电流和解耦电流均输入内环PID调节器,得到解耦调制信号;依据解耦调制信号生成开关控制信号,并对开关控制信号进行有效性检测,得到有效性检测结果;若有效性检测结果为开关控制信号有效,通过开关控制信号对逆变型分布式电源中逆变器的输出电压和输出电流进行控制。由于采用电压外环与电流内环的双环控制策略,提高了逆变型分布式电源的抗干扰能力、控制可靠性和稳定性。

    一种配电网无功设备监测及联动分析方法

    公开(公告)号:CN114665606B

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202210424967.7

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 发明公开了一种配电网无功设备监测及联动分析方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一,采集配电网各监测点实时运行数据和计量表电量数据;步骤二,建立配电网供电电压指标评价体系,首先利用层次法AHP与嫡权法进行组合赋权,再利用TOPSIS法确定与最优台区及最劣台区的贴近程度,为台区打分,得分高低及代表电压异常严重程度;本发明利用层次法AHP与嫡权法进行组合赋权和无功设备监控规约,实现无功设备运行状态的远程监控,最大限度提升供电电压,降低线路有功网损;设置的调压器,通过冷板、热管、调压模块和扇热翅片,结构简单,使用方便,便于对调压器进行散热,散热效果比较好,提高了调压器的使用寿命。

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