System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 双面组件平单轴跟踪支架的间距确定方法、装置及设备制造方法及图纸_技高网

双面组件平单轴跟踪支架的间距确定方法、装置及设备制造方法及图纸

技术编号:41699701 阅读:2 留言:0更新日期:2024-06-19 12:33
本公开涉及一种双面组件平单轴跟踪支架的间距确定方法、装置及设备,涉及光伏领域,该方法包括:在该平单轴跟踪支架的初始设置方式的基础上,确定该平单轴跟踪支架的间距的变化参数,该变化参数包括该间距的单次增加步长及增加步数,再根据该变化参数对该平单轴跟踪支架的间距进行设置,获取多个预设间距,获取该多个预设间距中的每个预设间距对应的平准化度电成本,之后根据由间距增加产生的平准化度电成本变化的趋势,确定该双面组件平单轴跟踪支架的目标间距。通过上述技术方案,对平单轴跟踪支架的间距进行优化,根据平准化度电成本确定目标间距,该确定方法得到的计算结果的准确率较高。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及光伏领域,具体地,涉及一种双面组件平单轴跟踪支架的间距确定方法、装置及设备


技术介绍

1、随着光伏技术的发展,双面组件因其背面也能发电而越来越受到关注。双面组件的背部增益与多种影响因素有关,例如背板材质、组件离地高度和支架间距等。现有技术中,在确定双面组件平单轴跟踪支架的间距时,一般是基于光伏设计软件进行仿真,计算较为繁琐,且部分参数的计算在软件上无法实现,从而影响计算结果的准确率。


技术实现思路

1、本公开的目的是提供一种双面组件平单轴跟踪支架的间距确定方法、装置及设备,以解决上述技术问题。

2、为了实现上述目的,本公开实施例的第一方面提供一种双面组件平单轴跟踪支架的间距确定方法,所述方法包括:

3、在所述平单轴跟踪支架的初始设置方式的基础上,确定所述平单轴跟踪支架的间距的变化参数;所述变化参数包括所述间距的单次增加步长及增加步数;

4、根据所述变化参数对所述平单轴跟踪支架的间距进行设置,获取多个预设间距;

5、获取所述多个预设间距中的每个预设间距对应的平准化度电成本;

6、根据由间距增加产生的平准化度电成本变化的趋势,确定所述双面组件平单轴跟踪支架的目标间距。

7、可选地,所述根据所述变化参数对所述平单轴跟踪支架的间距进行设置,获取多个预设间距,包括:

8、确定所述平单轴跟踪支架的初始设置方式中的东西向间距值;

9、在所述东西向间距值的基础上按照所述变化参数进行设置,获取所述多个预设间距。

10、可选地,所述获取所述多个预设间距中的每个预设间距对应的平准化度电成本,包括:

11、确定所述每个预设间距对应的光伏发电量;

12、获取电缆成本和土地成本,所述双面组件平单轴跟踪支架的间距越大,所述电缆成本和所述土地成本越高;

13、获取光伏项目的成本数据;所述成本数据包括初期总投资、折旧税费减免、运维成本和固定资产残值中的一个或多个;

14、根据所述光伏发电量、所述电缆成本、所述土地成本和所述成本数据获取所述平准化度电成本。

15、可选地,所述确定所述每个预设间距对应的光伏发电量,包括:

16、确定光伏组件背面发电量增益率;

17、根据光伏总装机容量、光伏组件正面总辐射量、光伏组件正面辐射量损失、光伏组件背面总辐射量、光伏组件背面辐射量损失、光伏组件双面率、光伏发电效率损失和所述光伏组件背面发电量增益率获取所述光伏发电量;其中,所述光伏组件正面总辐射量、所述光伏组件背面总辐射量和所述光伏发电效率损失通过光伏设计软件进行仿真得到。

18、可选地,所述确定光伏组件背面发电量增益率,包括:

19、通过光伏设计软件仿真得到光伏组件背面辐射的失配;

20、根据所述光伏组件双面率、所述光伏组件正面总辐射量、所述光伏组件背面总辐射量和所述光伏组件背面辐射的失配,获取所述光伏组件背面发电量增益率。

21、可选地,通过光伏设计软件进行仿真,包括:

22、确定所述光伏设计软件的运行参数;所述运行参数包括平单轴跟踪支架的东西向间距初始值、增加步长、增加步数和光伏组件离地高度;

23、获取所述光伏设计软件的仿真输出结果;所述输出结果包括所述光伏组件正面总辐射量、所述光伏组件背面总辐射量、所述光伏发电效率损失和光伏组件背面辐射的失配中的一种或多种。

24、可选地,所述根据由间距增加产生的平准化度电成本变化的趋势,确定所述双面组件平单轴跟踪支架的目标间距,包括:

25、根据所述平准化度电成本变化的趋势,确定平准化度电成本的最小值;

26、将所述平准化度电成本的最小值对应的平单轴跟踪支架的间距作为所述目标间距。

27、本公开实施例的第二方面,提供一种双面组件平单轴跟踪支架的间距确定装置,所述装置包括:

28、第一确定模块,用于在所述平单轴跟踪支架的初始设置方式的基础上,确定所述平单轴跟踪支架的间距的变化参数;所述变化参数包括所述间距的单次增加步长及增加步数;

29、第一获取模块,用于根据所述变化参数对所述平单轴跟踪支架的间距进行设置,获取多个预设间距;

30、第二获取模块,用于获取所述多个预设间距中的每个预设间距对应的平准化度电成本;

31、第二确定模块,用于根据由间距增加产生的平准化度电成本变化的趋势,确定所述双面组件平单轴跟踪支架的目标间距。

32、本公开实施例的第三方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本公开第一方面中任一项所述方法的步骤。

33、本公开实施例的第四方面,提供一种电子设备,包括:

34、存储器,其上存储有计算机程序;

35、处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现本公开第一方面中任一项所述方法的步骤。

36、在上述技术方案中,首先在该平单轴跟踪支架的初始设置方式的基础上,确定该平单轴跟踪支架的间距的变化参数,该变化参数包括该间距的单次增加步长及增加步数,再根据该变化参数对该平单轴跟踪支架的间距进行设置,获取多个预设间距,获取该多个预设间距中的每个预设间距对应的平准化度电成本,之后根据由间距增加产生的平准化度电成本变化的趋势,确定该双面组件平单轴跟踪支架的目标间距。通过上述技术方案,对平单轴跟踪支架的间距进行优化,根据平准化度电成本确定目标间距,该确定方法在计算过程中结合理论公式和软件仿真,计算结果的准确率较高。

37、本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

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【技术保护点】

1.一种双面组件平单轴跟踪支架的间距确定方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述变化参数对所述平单轴跟踪支架的间距进行设置,获取多个预设间距,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述多个预设间距中的每个预设间距对应的平准化度电成本,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述确定所述每个预设间距对应的光伏发电量,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述确定光伏组件背面发电量增益率,包括:

6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述通过光伏设计软件进行仿真,包括:

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据由间距增加产生的平准化度电成本变化的趋势,确定所述双面组件平单轴跟踪支架的目标间距,包括:

8.一种双面组件平单轴跟踪支架的间距确定装置,其特征在于,所述装置包括:

9.一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1-7中任一项所述方法的步骤。

10.一种电子设备,其特征在于,包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种双面组件平单轴跟踪支架的间距确定方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述变化参数对所述平单轴跟踪支架的间距进行设置,获取多个预设间距,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述多个预设间距中的每个预设间距对应的平准化度电成本,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述确定所述每个预设间距对应的光伏发电量,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述确定光伏组件背面发电量增益率,包括:<...

【专利技术属性】
技术研发人员:王榕杨玉鹏李爱武唐起超闫立春
申请(专利权)人:龙源北京新能源工程设计研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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