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光伏发电户外实证测试技术
  • 作者:张军军 李红涛 黄晶生
  • 出版社:中国水利水电出版社
  • 出版日期:2018年12月
  • ISBN:978-7-5170-7223-2
  • 页数:205
优惠价: ¥ 31.20
定价: ¥ 52.00

标签:新能源

图书详情
内容简介

本书为《新能源发电并网技术丛书》之一,围绕光伏发电户外实证测试技术,分别介绍了光伏发电户外实证测试的技术概况、光伏发电原理、光伏发电实验室测试方法、光伏发电户外运行特性及模型、光伏发电户外实证测试平台、光伏发电实证数据分析方法和光伏发电户外实证案例。

本书不仅阐述技术原理,体现学术价值,还力求突出实际应用,体现实用价值,希望本书的出版能够促进我国光伏发电户外实证测试技术的研究和应用,充分发挥户外实证测试在光伏发电并网中的重要作用,保障各类型光伏发电并网安全、稳定、高效运行,推动光伏发电产业健康有序发展。

本书对从事新能源领域的研究人员、电力公司技术人员和光伏发电相关从业人员具有一定参考价值,也可供其他相关领域的工程技术人员借鉴参考。

目录
  • 丛书编委会
  • 本书编委会
  • 前言
  • 第1章 绪论
  • 1.1 国内光伏发电技术概况
  • 1.1.1 太阳能资源分布
  • 1.1.2 光伏发电产业技术发展现状
  • 1.1.3 光伏发电技术产业发展问题和挑战
  • 1.较高成本与较低利润率
  • 2.关键领域技术创新偏弱
  • 1.2 光伏户外实证测试技术概况
  • 1.2.1 国外光伏户外实证测试技术发展现状
  • 1.2.2 国内光伏户外实证测试技术发展现状
  • 1.2.3 光伏户外实证测试的作用和意义
  • 1.弥补实验室环境测试不足
  • 2.应对光伏技术路线多样化发展趋势
  • 3.指导电站设计与区域电网规划
  • 4.社会与经济价值
  • 1.3 各章主要内容
  • 参考文献
  • 第2章 光伏发电原理
  • 2.1 太阳特性
  • 2.1.1 太阳光和辐射
  • 2.1.2 太阳运动轨迹
  • 2.1.3 太阳辐射分量
  • 2.2 光伏组件原理
  • 2.2.1 太阳电池工艺结构
  • 2.2.2 太阳电池工作原理
  • 2.2.3 光伏组件性能参数
  • 1.短路电流ISC
  • 2.开路电压UOC
  • 3.最大功率点电流Im
  • 4.最大功率点电压Um
  • 5.最大输出功率Pm
  • 6.填充因子FF
  • 7.转换效率η
  • 2.2.4 光伏组件及阵列
  • 2.3 光伏逆变器原理
  • 2.3.1 集中式光伏逆变器
  • 2.3.2 组串式光伏逆变器
  • 2.3.3 集散式光伏逆变器
  • 2.4 光伏发电站组成
  • 2.4.1 集中式逆变器光伏发电单元
  • 2.4.2 组串式逆变器发电单元
  • 参考文献
  • 第3章 光伏发电实验室测试方法
  • 3.1 光伏组件实验室测试方法
  • 3.1.1 测试项目
  • 3.1.2 测试流程
  • 3.1.3 测试方法
  • 3.1.3.1 基本检查
  • 3.1.3.2 衰减特性试验
  • 1.热循环试验
  • 2.湿冻试验
  • 3.湿热试验
  • 4.紫外试验
  • 3.1.3.3 性能试验
  • 1.标准测试条件下组件性能与最大功率确定
  • 2.温度系数测量
  • 3.工作温度测量
  • 4.额定工作温度下性能测量
  • 5.低辐照度下的性能
  • 6.室外曝露试验
  • 3.1.3.4 电击危害试验
  • 1.无障碍试验
  • 2.剪切试验
  • 3.接地连续性试验
  • 4.脉冲电压试验
  • 5.绝缘耐压试验
  • 6.湿漏电流试验
  • 3.1.3.5 火灾试验
  • 1.温度试验
  • 2.防火试验
  • 3.旁路二极管热试验
  • 4.反向过电流试验
  • 3.1.3.6 机械压力试验
  • 1.组件破损量试验
  • 2.机械载荷试验
  • 3.2 光伏逆变器效率实验室测试方法
  • 3.2.1 被测光伏逆变器参数
  • 3.2.2 光伏逆变器静态MPPT效率测试分析
  • 3.2.2.1 光伏逆变器静态MPPT效率测试方法
  • 3.2.2.2 光伏逆变器静态MPPT测试案例
  • 3.2.3 光伏逆变器动态MPPT效率测试分析
  • 3.2.3.1 光伏逆变器动态MPPT效率测试方法
  • 3.2.3.2 光伏逆变器动态MPPT测试案例
  • 1.低辐照度检测
  • 2.高辐照度检测
  • 3.启停机检测
  • 3.2.4 光伏逆变器转换效率测试与分析
  • 3.2.4.1 光伏逆变器转换效率测试方法
  • 3.2.4.2 光伏逆变器转换效率测试案例
  • 3.2.5 光伏逆变器整体效率测试与分析
  • 3.2.6 光伏逆变器效率评价方法
  • 3.2.6.1 欧洲效率与加州效率分析
  • 3.2.6.2 我国的效率评价方法
  • 参考文献
  • 第4章 光伏发电户外运行特性及模型
  • 4.1 光伏组件户外运行特性
  • 4.1.1 组件功率与辐照度关系
  • 4.1.2 组件功率与环境温度关系
  • 4.1.3 组件功率与相对湿度关系
  • 4.1.4 组件功率与平均风速关系
  • 4.1.5 组件功率与户外环境的综合关系
  • 4.2 光伏逆变器户外运行特性
  • 4.2.1 逆变器功率与辐照度关系
  • 4.2.2 逆变器转换效率与辐照度关系
  • 4.3 光伏组件户外运行模型
  • 4.3.1 组件单二极管户外模型
  • 4.3.2 户外模型参数提取方法
  • 4.3.2.1 单二极管方程的分析和数值解
  • 4.3.2.2 方法描述
  • 1.步骤1:求解温度系数
  • 2.步骤2:求解二极管理想系数
  • 3.步骤3:求解每条I-U曲线对应的RSH、RS、IO和IL值
  • 4.步骤4:求解单二极管模型STC参数
  • 4.3.3 检验与验证
  • 4.3.3.1 检验
  • 4.3.3.2 参数复现
  • 4.3.3.3 验证
  • 4.4 光伏逆变器户外运行模型
  • 4.4.1 逆变器性能模型描述
  • 4.4.2 基本公式和参数定义
  • 4.4.3 逆变器运行参数提取
  • 4.4.3.1 厂家提供参数
  • 4.4.3.2 户外性能测试
  • 4.4.3.3 实验室性能测试
  • 参考文献
  • 第5章 光伏发电户外实证测试平台
  • 5.1 设计原则、系统架构与选址原则
  • 5.1.1 设计原则
  • 1.全面性原则
  • 2.公平性原则
  • 3.信息安全性原则
  • 4.可靠性原则
  • 5.可扩展性原则
  • 5.1.2 系统架构
  • 5.1.3 选址原则
  • 5.2 主体测试系统
  • 5.2.1 气象资源户外实证测试系统
  • 5.2.1.1 太阳辐照计
  • 5.2.1.2 气象资源户外实证测试系统组成
  • 5.2.2 光伏组件户外实证测试系统
  • 5.2.2.1 光伏组件I-U曲线在线测试装置
  • 5.2.2.2 光伏组件户外STC测试装置
  • 1.一级减震
  • 2.二级减震
  • 3.三级减震
  • 4.四级减震
  • 5.2.2.3 光伏组件户外实证测试系统搭建
  • 5.2.2.4 光伏组串一致性实证测试装置
  • 5.2.3 光伏逆变器户外实证测试系统
  • 5.2.3.1 光伏逆变器户外实证测试需求
  • 5.2.3.2 光伏逆变器交直流在线测试装置
  • 1.直流传感器测试模块
  • 2.交流传感器测试模块
  • 3.数据采集模块
  • 5.2.3.3 光伏逆变器户外实证测试系统搭建
  • 5.3 辅助服务系统
  • 5.3.1 通信系统
  • 5.3.2 数据存储系统
  • 1.光伏组件户外实证测试系统监测数据
  • 2.光伏逆变器户外实证测试系统监测数据
  • 5.3.3 数据分析展示系统
  • 5.4 运行与维护
  • 5.4.1 气象资源户外实证测试系统的运行与维护
  • 5.4.1.1 风速、风向传感器
  • 5.4.1.2 空气温、湿度传感器
  • 5.4.1.3 黑白板温度传感器
  • 5.4.1.4 红外辐射传感器
  • 5.4.1.5 太阳总辐射表
  • 5.4.1.6 日照时数传感器
  • 5.4.1.7 紫外辐射表
  • 5.4.1.8 气压计
  • 5.4.1.9 雨量筒
  • 5.4.1.10 供电太阳能板
  • 5.4.2 光伏组件户外实证测试系统的运行与维护
  • 5.4.2.1 光伏组件支架
  • 5.4.2.2 被测光伏组件
  • 5.4.2.3 光伏组件I-U曲线在线测试装置
  • 5.4.2.4 微型逆变器
  • 5.4.3 光伏逆变器户外实证测试系统的运行与维护
  • 5.4.3.1 光伏阵列
  • 5.4.3.2 光伏逆变器
  • 5.4.3.3 光伏逆变器户外实证测试装置
  • 参考文献
  • 第6章 光伏发电实证数据分析方法
  • 6.1 实证数据预处理方法
  • 6.1.1 缺失值处理
  • 6.1.1.1 缺失值处理方法
  • 1.人工填充法
  • 2.特殊值填充法
  • 3.平均值填充法
  • 4.热卡填充法
  • 5.K最近邻法
  • 6.组合完整化方法
  • 7.回归法
  • 8.最大期望法
  • 9.多重填补法
  • 6.1.1.2 缺失值处理案例
  • 6.1.2 异常值处理
  • 6.1.2.1 异常值检测方法
  • 1.简单统计量分析
  • 2.3σ原则
  • 3.箱形图分析
  • 6.1.2.2 异常值处理方法
  • 6.1.2.3 异常值处理案例
  • 6.1.3 时间戳对齐
  • 6.2 实证数据转换方法
  • 6.2.1 I-U曲线修正
  • 6.2.1.1 转换方法一
  • 6.2.1.2 转换方法二
  • 6.2.1.3 转换方法三
  • 6.2.1.4 曲线校正系数κ和κ′的确定
  • 6.2.2 不同类型数据特征缩放
  • 6.2.2.1 归一化
  • 1.Min-Max归一化
  • 2.均值归一化
  • 6.2.2.2 标准化
  • 6.2.2.3 单位缩放
  • 6.3 实证数据挖掘方法
  • 6.3.1 数据挖掘概述
  • 6.3.2 分类分析
  • 6.3.3 聚类分析
  • 6.3.4 回归分析
  • 6.3.4.1 简单线性回归
  • 6.3.4.2 多元线性回归
  • 6.3.4.3 多项式线性回归
  • 6.3.5 关联分析
  • 1.Apriori算法
  • 2.FP-Growth算法
  • 参考文献
  • 第7章 光伏发电户外实证案例
  • 7.1 山西大同“领跑者”基地概况
  • 7.2 户外实证测试平台设计
  • 7.2.1 实证平台光伏组件
  • 7.2.1.1 组件类型统计
  • 7.2.1.2 组件技术统计
  • 7.2.2 实证平台光伏逆变器
  • 7.2.2.1 逆变器类型及配置
  • 7.2.2.2 逆变器实证区组件类型及配置容量
  • 7.2.2.3 计量柜类型及数量
  • 7.3 户外实证结果分析
  • 7.3.1 综合气象监测数据分析
  • 7.3.1.1 全年气象资源概述
  • 7.3.1.2 全年辐照统计
  • 7.3.1.3 各月辐照统计
  • 7.3.1.4 全年日照时数统计
  • 7.3.1.5 全年温度统计
  • 7.3.1.6 各月温度统计
  • 7.3.1.7 全年湿度统计
  • 7.3.1.8 全年风速统计
  • 7.3.1.9 各月风速统计
  • 7.3.1.10 光伏组件运行环境统计
  • 7.3.2 光伏组件长期性能分析
  • 7.3.2.1 光伏组件发电性能分析
  • 1.初始功率测试
  • 2.组件发电量和满发小时数
  • 3.组件发电能效比
  • 7.3.2.2 光伏组件衰减分析
  • 7.3.3 光伏组件性能参数分析
  • 7.3.3.1 单晶组件运行性能分析
  • 7.3.3.2 多晶组件运行性能分析
  • 7.3.3.3 双玻组件运行性能分析
  • 7.3.3.4 标称功率280W组件运行性能分析
  • 7.3.4 光伏组串一致性数据分析
  • 7.3.5 光伏逆变器实证数据分析
  • 7.3.5.1 逆变器发电性能分析
  • 1.累计发电量
  • 2.满发小时数
  • 7.3.5.2 逆变器效率分析
  • 1.瞬时转换效率
  • 2.总体转换效率
  • 3.阴影影响
  • 7.3.6 实证平台运行数据及信息
  • 参考文献

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