太阳能辐射资料库的创建

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csi pv创建流程

csi pv创建流程

csi pv创建流程
CSI PV创建流程是指建立光伏(Photovoltaic,简称PV)系统的步骤和流程。

光伏系统是一种利用太阳能发电的技术,通过转换光能为电能,可以为人们提供可再生能源。

首先,进行CSI PV创建流程的第一步是确定系统需求和规模。

这包括确定光
伏系统的用途(如家庭用电、商业用途或工业用途)、电能需求以及可用的空间大小等因素。

第二步是进行现场评估和技术调研。

这一步骤涉及对光照条件、阴影遮挡、地
面情况和倾斜度进行评估。

还需要考虑到电网接入条件、电力转换设备以及系统的可靠性和维护性。

第三步是设计光伏系统。

这包括确定合适的光伏组件类型、阵列布局、倾斜角度、使用的逆变器以及电缆和安装支架等。

需要对系统进行电气和结构设计,以确保系统能够安全运行并最大化太阳能的利用。

第四步是提交审批申请。

根据当地法规和政策,需要提交光伏系统建设和接入
电网相关文件,并遵守规定的审批流程。

第五步是采购和安装。

一旦获得审批批准,可以开始采购所需的光伏组件、逆
变器和其他设备。

安装工作包括电缆敷设、光伏组件安装、逆变器设置和电力接入。

最后,进行系统调试和测试。

在完成安装后,需要对系统进行测试和调试,确
保各个部分都正常工作。

还需要进行性能评估和监测,以确保光伏系统长期稳定地工作。

通过按照CSI PV创建流程进行规划、设计、安装和调试,可以确保光伏系统
的高效性能和可靠性。

光伏系统的建立不仅可以减少对传统能源的依赖,还可以为环境保护做出重要贡献,促进可持续发展。

太阳辐照资料

太阳辐照资料

全国主要城市太阳能工程设计所用的气象参数
主要城市太阳能集热器面积补偿比
全国主要城市的月日均总辐照量和年日均总辐照量(当地纬度倾斜面)
说明:
1、以上的太阳能辐照量为国家建筑标准设计图集:《太阳能集中热水系统选用与安装》(图集号:06SS128)。

倾斜面为当地纬度的倾角。

2、系统集热器总面积的计算依据为:GB 50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》
直接系统集热面积总面积可根据用户的每日用水量和用水温度确定,按下式计算:
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1()(L cd T i end w w c J f t t C Q A ηη--=
式中:
c A ——直接系统集热器采光面积,㎡; w Q ——日均用水量, kg ;
end t ——贮水箱内水的设计温度,℃;
w C ——水的定压比热容,4.18KJ /(㎏·℃)
; i t —— 水的初始温度,℃;
t J ——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量KJ/㎡ ;
f ——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定,宜为30%~80%;
cd η——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为0.25~0.50,具体数值应根据集热器产品的实际测试结果而定; (0.47) L η——贮水箱和管路的热损失率;根据经验宜取值为0.20~0.30。

(0.2~0.3) 我们在计算时,太阳能保证率应根据以上表格列出的取值范围取值,以防止系统严重过热。

在上表中没有列出的地区,应选择地理位置和气候条件相近的地区气象资料作为参考。

全国主要城市太阳能辐照资料之欧阳引擎创编

全国主要城市太阳能辐照资料之欧阳引擎创编

全国主要城市太阳能工程设计所用的气象参数欧阳引擎(2021.01.01)阿勒泰北京昌都长春欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编2021.01.01长沙成都重庆慈溪大同敦煌峨眉山欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编2021.01.01二连浩特福州赣州格尔木固原广州贵阳欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编2021.01.01桂林哈尔滨哈密海口杭州合肥和田欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编2021.01.01墨河候马济南欧阳引擎创编2021.01.01佳木斯景洪喀什欧阳引擎创编2021.01.01库车昆明拉萨欧阳引擎创编2021.01.01兰州乐山泸州蒙自绵阳民勤漠河欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编2021.01.01那曲南昌南充南京南宁若羌汕头欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编2021.01.01上海韶关沈阳狮泉河太原滕冲天津欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编2021.01.01吐鲁番万县威宁欧阳引擎创编2021.01.01乌鲁木齐武汉西安欧阳引擎创编2021.01.01西宁烟台伊金霍洛旗欧阳引擎创编2021.01.01宜昌伊宁银川玉树郑州遵义全国主要城市的月日均总辐照量和年日均总辐照量(当地纬度倾斜面)省份城市名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年总辐照量(MJ/m2 a)年日均辐照量(MJ/m2 )太阳能保证率欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编 2021.01.01欧阳引擎创编 2021.01.01说明:1、以上的太阳能辐照量为国家建筑标准设计图集:《太阳能集中热水系统选用与安装》(图集号:06SS128)。

倾斜面为当地纬度的倾角。

2、系统集热器总面积的计算依据为:GB 50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》直接系统集热面积总面积可根据用户的每日用水量和用水温度确定,按下式计算:式中:A——直接系统集热器采光面积,㎡;cQ——日均用水量, kg;wt——贮水箱内水的设计温度,℃;endC——水的定压比热容,4.18KJ/(㎏·℃);w欧阳引擎创编 2021.01.01t——水的初始温度,℃;iJ——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量KJ/㎡;tf——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定,宜为30%~80%;η——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为0.25~0.50,具体数值应根据集热器产品的实际cd测试结果而定;(0.47)η——贮水箱和管路的热损失率;根据经验宜取值为0.20~0.30。

信息技术教案:制作光伏发电图册

信息技术教案:制作光伏发电图册

教学过程一、教师引导学生阅读×× 光电科技有限公司推广光伏发电宣传图册的任务要求并展示相关案例。

某企业为了宣传、普及光伏发电技术,推广和拓展光伏发电站业务,制作了面向普通大众的光伏发电图册。

图册展示光伏发电的基本原理、光伏发电的三种主要形式、成功应用案例,以及本企业光伏发电站装机业务发展计划等。

参照企业模式,组建制作图册的工作小组,制订图册制作的工作计划。

定位图册受众群体和图册主题,初步选择图册内容。

通过学习与交流,协作进行图册内文版式设计。

以下是×× 光电科技公司制作的科普性光伏发电图册:二、学生根据课前准备,思考任务中的知识点、技能点、教师总结、补充:1、工作团队一般由3~5 名成员组成。

你认为自己在本小组中能够承担哪些工作?自己最擅长的是哪一个方面?2、在收集到的实用图册中,你最喜欢的是哪一款?请展示并说一说理由。

3、结合自己所学的专业、未来的职业岗位要求,或课前调研过的企业,选择图册主题,并初步规划图册内容。

你是如何选择或规划的?4. 制订制作实用图册工作推进计划,填写下表。

5. 图册风格有喜庆、庄重、富丽、简洁、活泼、欢快、娱乐、严肃等多种,请设计本图册风格和内文版式。

三、知识点加油站1、图册编辑工序选择主题→确定设计需求→明确设计难点→收集设计素材→与美编沟通画册尺寸、内文版式、封面、印刷用纸等→ 预处理图片等素材→排版→校对→图片艺术效果添加→修改完善→定稿。

2、图册排版要求◆有规律:每个部分都依照一定的规律设计,不散乱。

◆有活力:排版灵活多变,不沉闷。

◆有个性:有鲜明特点,读者看完记忆深刻。

◆有变化:布局形式多样,不呆板,不花哨。

3、专业规范规范是针对工程勘察、规划、设计、施工、制作等通用的技术事项做出的规定。

专业性要求比较高的规范又称为专业规范,习惯上也称为专业标准。

4、国际单位制国际单位制是世界上普遍采用的标准度量衡单位系统,采用十进制进位系统。

一种辐射源目标数据库数据维护与管理方法

一种辐射源目标数据库数据维护与管理方法

2 分库备份还原策略
考虑到辐射源目标数据库的不定时关闭,在一天 内基础库中数据量变化小并且进行一次完整的基础库 备份占用的时间短,可以根据基础库内产生变化数据 的重要性,来决定进行基础库备份的频率或者自动发 起备份。 在基础库中没有发生重要的数据变化时,默 认一天进行一次基础库的备份。 进行备份业务的起始 时间为每次辐射源目标数据库开启数据服务时。 如果 辐射源目标数据库一直开启,则每隔一天做一次基础 库的备份,而在基础库中发生重要的数据变化时自动 向数据库发送备份基础库的命令。第 3Leabharlann 卷 第 2 期 2018 年 6 月
雷达与对抗 RADAR & ECM
Vol.38 No.2 Jun. 2018
一种辐射源目标数据库数据维护与管理方法
章 碧
( 中国船舶重工集团公司第七二四研究所,南京 211153)
摘 要:研究了一种辐射源目标数据库数据维护与管理的方法。 描述了辐射源目标数据库的 设计结构特点和数据维护和管理方法的运行流程,证明了该方法的可行性,讨论了该方法的优 点和不足,为远程数据库维护与管理提供了一种有效的解决方案。 关键词:数据库;RMAN;批处理;数据泵;加密压缩;解密解压 中图分类号:TP31 文献标志码:A 文章编号:1009⁃0401(2018)02⁃0065⁃04
为了维护不定时关闭的辐射源目标数据库,可以 根据辐射源目标数据库结构的特点,采用分而治之、化 整为零的备份还原策略。
辐射源目标数据库可以分为基础库与增量库两部 分。 在初始建立辐射源目标数据库时,根据存储数据
收稿日期:2018⁃05⁃07;修回日期:2018⁃05⁃22 作者简介:章碧,男,1983 年生,高级工程师,硕士,研究方向:数据库设计和信号识别。

光谱数据库建立及应用 -回复

光谱数据库建立及应用 -回复

光谱数据库建立及应用-回复【光谱数据库建立及应用】的文章。

第一步:介绍光谱数据库的背景和意义(约200字)光谱是指在不同波长处的辐射能量的分布情况,可以反映出物质的特征。

光谱数据库是一个光谱信息的集合,存储了不同物质的光谱数据,包括吸收光谱、发射光谱等。

建立和应用光谱数据库可以为光谱分析提供数据支持,有助于进行物质鉴定、化学分析、环境监测等领域的研究。

第二步:介绍光谱数据库的建立过程(约300字)光谱数据库的建立通常分为几个步骤。

首先,需要收集光谱数据。

这可以通过实验室测量、文献调研、数据库购买等方式进行。

其次,对收集到的数据进行预处理,包括数据清洗、校正、归一化等操作,以提高数据的质量和可用性。

然后,将处理后的数据存储在数据库中,采用合适的数据结构和标准化格式,以便于后续的查询和分析。

最后,对数据库进行验证和更新,保证数据的准确性和及时性。

第三步:介绍光谱数据库的应用领域(约400字)光谱数据库的应用广泛,涵盖了多个领域。

首先,光谱数据库在物质鉴定方面发挥着重要作用。

通过与数据库中的光谱数据进行比对,可以确定未知样品的化学组分和结构等信息。

这对于药物研发、毒物鉴定等具有重要意义。

其次,光谱数据库在化学分析中被广泛使用。

通过与数据库中的标准光谱进行比对,可以定量分析样品中的目标物质含量,这对于环境监测、食品安全等具有重要意义。

此外,光谱数据库还可以在地球科学中应用,例如通过分析星际物质的光谱来研究宇宙的起源和演化。

综上所述,光谱数据库的应用领域非常广泛,对于推动科学研究和解决实际问题具有重要意义。

第四步:介绍光谱数据库的优势和挑战(约400字)光谱数据库具有一些明显的优势。

首先,它可以存储和管理大量的光谱数据,提供丰富的信息资源。

其次,光谱数据库可以帮助加快科学研究的进程,提供研究者所需的数据支持,节省实验测量的时间和资源。

同时,光谱数据库可以进行数据共享和合作,促进科学界的交流和合作。

然而,光谱数据库也面临一些挑战。

太阳能辐射资料库的创建

太阳能辐射资料库的创建

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研究与试验#$%$&’()$ $%$#*+ %,-./01" 2!!3 45567 89 ’::;太阳能辐射资料库的创建杨金焕,葛亮,蒋秀丽,高兰香,陈中华/000>1 )(上海电力学院,上海摘要:介绍了所创建的我国太阳辐射资料库,其内容包括适合于太阳能利用的遍布全国的太阳能辐射资料、不同方位和倾角的表面上太阳辐照量的计算方法及相应的计算程序。

这些将为系统的优化设计创造有利的条件,对于提高太阳能供热和光伏系统的可靠性和降低投资费用都具有重要的作用。

关键词:太阳辐射量;倾斜面;资料库;优化设计中图分类号: ?@.!! 文献标识码:’文章编号: !A3!B./>/ /00" )( 0.B00!"B0C"#$%&’(#)*+,$ -. #-’%/ /%0(%$(-, 0%$%1&%#+ -, 2%/(-3#’4 $(’$+0 #3/.%5+ (, 6)(,%+’%* D89BE6F9G *$ )8F9HG D4’%* I86B:8G *’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‘ S79575] 8+4 9-/0#:5,:FP PFZ8FT8,9;T8:T7Z 56PUFR7;ZFTFB^F57;,ST8\6\ 58[89H !引言众所周知,太阳能利用系统容量的配置要根据当地的气象及地理条件来决定。

太阳能总辐射表

太阳能总辐射表

太阳能总辐射表
太阳能总辐射表是一个记录世界各地太阳能总辐射量的表格。

太阳能总辐射量是指太阳在一定时间内向地球表面放射的能量总量,通常以单位面积(如每平方米)表示。

太阳能总辐射量是太阳能利用的重要指标之一,因为它对太阳能光伏发电、太阳能热利用等太阳能应用有着重要影响。

太阳能总辐射表收集了世界各地的太阳能总辐射数据,通常包括太阳日照时间、太阳直接辐射、太阳散射辐射和太阳地反射辐射等数据,这些数据对于太阳能应用的规划和设计都有着重要作用。

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式中: —— G —倾斜面上月平均太阳辐照量与水平 面上月平均太阳辐照量的比值; —— HI —水平面上月平均散射辐照量; —— H —水平面上月平均总辐照量; —— ! —方阵倾角; —— " —地面反射率。
—— #18—倾斜面上日出时角; —— #<—水平面上日落时角。 ’ E2 (#$, #)) K ! $ ( (#$D#)) ( DLM@ ) )I ) $J’ (LM2DE@ ) (</0#$D</0#)) > (6=<#$D6=<#)) DLM: E2( > </0#$ 6=<#$D</0#) 6=<#)) ) E: > (</0)#$D</0)#)) ) 式中: 2!6=<!>?50$ 6=<% </0!
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到最大辐射量的要求。
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结束语 正确掌握及运用太阳辐射资料,无论对于太
阳能光热利用, 还是光伏系统的应用, 都是极其重 要的, 也是系统设计的关键。 我们所创建的太阳能辐射资料库已经登录了 全国数百个地区的太阳辐射资料, 并且编制完成了 计算不同倾斜面上太阳辐射量的多种软件, 为进行 太阳能应用系统的优化设计, 促进我国太阳能应用 技术水平的进一步提高, 打下了良好的基础。 资料库中的数据精确程度不尽相同,大致可 分为 & 类:有实际测量数据的一级气象台的总辐 射量和直射辐射量记录资料,取历年各月平均值 是比较可靠的;有些气象台站只有总辐射量实际 测量的数据,而其直射辐射量是通过直散分离的 近似计算得到的;有的地区的辐射资料是根据周 边地点的实际测量数据,应用内插法等手段得到 的近似值, 仍可作为设计的参考依据。 今后, 我们还将不断地充实资料库的内容, 修 改和完善计算程序软件,为我国太阳能系统的设 计应用创造更好的条件。
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研究与试验
式中: ! " ("(# ) HBA$# 0 _‘FLLE0!(HBA ("(#) HBA$# !0"_LE0($ !(HBA 由以上各式可算出不同方位角和不同倾角 表面上的太阳辐射量。 由公式可知,要计算倾斜面上的太阳辐射 量, 还需要同时知道当地的逐月平均太阳直接辐 射量; 但是, 对于很多气象站, 通常并不记录此类 数据, 而通过近似计算办法得到的太阳总辐射量 也没有此数据。因此, 只能通过国际上通常采用 的, 将太阳总辐射量中直射和散射辐射量分离的 近似计算公式, 来间接得到太阳直接辐射量 , 其
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" 不同倾斜面上太阳辐射量的计算 &+$ 确定计算方法
我们广泛收集了国内外多种不同方位角和 不同倾角表面上太阳辐射量的模型及计算方 法, 进行了比较, 并且就采用哪种方法来确定倾 斜面上月平均太阳辐射量的问题向国内外专家 学 者 进 行 了 咨 询 。 确 定 采 用 ,-./0 1 2 和
料、 不同方位和倾角的表面上太阳辐照量的计算方法及相应的计算程序。这些将为系统的优化设计创造有利 的条件, 对于提高太阳能供热和光伏系统的可靠性和降低投资费用都具有重要的作用。 关键词:太阳辐射量;倾斜面;资料库;优化设计 中图分类号: ?@.!! 文献标识码: ’ 文章编号: !A3!B./>/ (/00" ) 0.B00!"B0C
算方法, 并编制出相应的计算程序。
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辐射资料的收集和整理 在太阳能应用中, 通常利用气象台站记录的
历年实测太阳辐照量作为依据, 一级气象台的记 录有逐时、 逐日、 逐月和逐年的太阳辐射数据, 数 量十分庞大。经过研究分析认为, 逐日、 逐时的辐 射数据, 在实际使用上的价值不大, 因此没有必 要采用逐日、 逐时的辐射数据; 采用逐年的太阳 辐射数据还无法满足太阳能系统设计的需要。所 以, 本资料库以收集各地长期逐月平均太阳总辐 射量和直射辐射量为目标。 为了充分利用已有的观察数据, 我们对缺测 记录采用了按比例推算的方法进行处理, 即: 月总量! (观测总量 " 观测天数) #本月天数 我 国 实 际 测 量 和 记 录 太 阳 辐 射 量 的 $%& 级 为满足全国各地太阳能 气象台站还不到 $’’ 个, 利用的需要, 可根据周边地区的实测数据, 利用 内插法等近似计算办法, 推算出本省区内一些县 市的太阳辐射量。我们针对太阳能利用的实际情 况, 重点收集了我国西部一些省区各县 (市) 的太 阳辐射资料 。
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化设计时,需要事先知道倾斜面上太阳辐照量的 大小, 然而, 气象台站提供的却只有水平面上的太 阳辐照量,必须通过一定的太阳辐射模型和计算 公式来得到倾斜面上的太阳辐照量。 为了收集、 整 理全国各地适合太阳能利用所需要的太阳辐射资 料, 确定倾斜面上太阳辐射量的计算方法, 为太阳 能利用系统的优化设计创造条件,我们创建了中 国太阳能辐射资料库, 并正在逐步充实和完善。 资料库有 / 个方面的内容:一是广泛收集全 国各地有关太阳能应用所需要的太阳辐射资料, 并进行整理和归纳, 形成太阳能辐射资料库; 二是 确定不同方位、不同倾角表面上太阳辐照量的计
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