一种高精度散射辐射计算方法技术

技术编号:14401983 阅读:82 留言:0更新日期:2017-01-11 14:27
本发明专利技术公开了一种高精度散射辐射计算方法,首先利用太阳电池采集负载两端电压,并计算水平面总辐照度H、斜面总辐照度Ht、水平面散射辐照度Hd数据,利用现有Hay模型的直射、散射计算模型分别计算获得斜面散射辐照度,随后利用线性回归方法求得两者的差值比例系数与时间的关系,即Hay模型散射辐射修正系数,从而修正Hay模型散射计算模型,获得高精度散射辐射计算模型。该散射辐射计算方法可精准计算出散射辐照度,为光伏跟踪系统、最佳倾角计算、聚光系统提供准确的辐照数据。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种高精度散射辐射计算方法,属于光伏系统

技术介绍
随着不可再生能源的日益枯竭,水能、风能、太阳能等可再生能源备受关注,而太阳能取之不尽、用之不竭,使其备受利用。太阳能热利用例如蝶式、槽式太阳能、光伏发电系统例如光伏跟踪系统、最佳倾角计算、聚光系统都需要以精准的太阳辐照数据(特别是直射数据)为基础。而现在使用广泛的第二类各向异性散射辐射模型是在各向同性模型的基础上,针对天气及太阳高度角进行修正的各向异性散射辐射模型,该模型计算简单方便,具有一定的使用价值。但该模型从各向同性修正而来,物理意义不明确,精度不高,物理定义不明确,精度不高,因此需对选定模型进行不同天气类型下的修正。
技术实现思路
本专利技术提供一种高精度散射辐射计算模型,解决现有散射辐射计算模型误差较大问题,从而精准预测发电量。为解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案如下:一种高精度散射辐射计算方法,包括以下步骤:(1)采集辐照数据;(2)计算散射辐射修正系数;(3)计算得到修正后的散射辐照度。前述的采用三块太阳电池做辐照传感器,一块水平放置、一块倾角放置、一块水平放置并在太阳直接照射的方向上加遮光片,根据基于太阳电池外接负载两端电压计算辐照度的非线性模型计算对应的水平面总辐照度H、斜面总辐照度Ht、水平面的散射辐照度Hd,计算公式如下:Hi=0.07Ui-2.75×10-12(e308.99UiT-1)×1040.0646×Ui6-0.513×Ui5+1.514×Ui4-2.078×Ui3+1.626×Ui2-0.668×Ui+1.352,i=1,2,3---(1)]]>其中,当i=1时,U1为水平放置的太阳电池外接负载两端电压,H1对应水平面总辐照度H,当i=2时,U2为倾角放置的太阳电池外接负载两端电压,H2对应斜面总辐照度Ht,当i=3时,U3为水平放置并在太阳直接照射的方向上加遮光片的太阳电池外接负载两端电压,H3对应水平面的散射辐照度Hd。前述的计算散射辐射修正系数,包括以下步骤:(2-1)根据散射模型计算斜面的散射辐照度;所述散射模型为:斜面的散射辐照度由太阳所在光盘发散出的散射辐照度与周围天空穹顶均匀分布的散射辐照度组成:Hdt=Hd[HbH0Rb+12(1-HbH0)(1+coss)]---(3)]]>其中,Hdt为散射模型中斜面的散射福照度,s为斜面的倾角;Hb满足:H=Hd+Hb(2)其中,Hb为水平面的直射辐照度,Hd为水平面的散射辐照度;H0为大气层上界水平方向上的太阳总辐照度:其中,αs为太阳高度角,n为当日所在一年中的天数;Rb为斜面与水平面上直射辐照度之比:Rb=cosθcosθZ---(5)]]>其中,θZ为天顶角,θ为太阳入射角;则,由散射模型计算斜面的散射辐照度为:Hdt=Hd[H-HdH0(Rb-1+coss2)+1+coss2]---(6);]]>(2-2)根据直射模型计算斜面的散射辐照度;所述直射模型为:倾斜的太阳电池接收到的总辐照度等于散射辐照度与直射辐照度之和,则斜面的散射辐照度为:H′dt=Ht-Hbt(8)其中,H′dt为直射模型中斜面的散射福照度,Hbt为斜面的直射辐照度;由于太阳的直射辐照度与太阳电池的角度有关,故:Hbt=Hb×Rb(7)则,H′dt=Ht-(H-Hd)×Rb(9);(2-3)计算散射辐射修正系数,定义散射模型中斜面的散射福照度和直射模型中斜面的散射福照度的差值比例系数为散射辐射修正系数ΔHdt:ΔHdt=Hdt,-HdtHdt---(10);]]>(2-4)通过线性回归的方法建立散射辐射修正系数和时间之间的函数关系,具体如下:假定不同天气下散射辐射修正系数ΔHdt与时间t呈六次函数关系:ΔHdt=b1t6+b2t5+b3t4+b4t3+b5t2+b6t+b7(11)其中,系数b1—b7为未知数,然后通过线性回归的方法代入不同天气的数据计算得到公式(11)中的系数b1—b7,进而得到散射辐射修正系数和时间之间的函数关系。前述的修正后的散射辐照度为:Hdt-修正=(ΔHdt+1)Hdt(12)其中,Hdt-修正为修正后的斜面的散射辐照度,Hd-修正为修正后的水平面的散射辐照度。本专利技术的散射辐射计算方法可精准计算出散射辐照度,为光伏跟踪系统、最佳倾角计算、聚光系统提供准确的辐照数据。附图说明图1为本专利技术的高精度散射辐射计算流程图;图2为太阳电池;图3为不同天气下散射辐射修正系数与时间的关系图;图4为太阳电池辐照测量仪。具体实施方式下面结合附图对本专利技术作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本专利技术的技术方案,而不能以此来限制本专利技术的保护范围。如图1所示,本专利技术方法首先利用太阳电池采集负载两端电压,并计算水平面总辐照度H、斜面总辐照度Ht、水平面散射辐照度Hd数据,利用现有Hay模型的直射、散射计算模型分别计算获得斜面散射辐照度Hdt,随后利用线性回归方法计算获得Hay模型散射辐射修正系数,从而修正Hay模型散射计算模型,具体计算流程如下:1.辐照数据采集采用三块如图2所示的太阳电池做辐照传感器,一块水平放置、一块倾角放置、一块水平放置并在太阳直接照射的方向上加遮光片。太阳电池接收太阳辐射后产生光生电流,电流流经回路中的电阻,使其两端产生电势差,根据基于电池外接负载两端电压计算辐照度的非线性模型计算对应的水平面总辐照度H、斜面总辐照度Ht、水平面的散射辐照度Hd数据,计算公式如下:Hi=0.07Ui-2.75×10-12(e308.99UiT-1)×1040.0646×Ui6-0.513×Ui5+1.514×Ui4-2.078×Ui3+1.626×Ui2-0.668×Ui+1.352,i=1,2,3---(1)]]>其中,当i=1时,U1为水平放置的太阳电池外接负载两端电压,H1对应水平面总辐照度H,当i=2时,U2为倾角放置的太阳电池外接负载两端电压,H2对应斜面总辐照度Ht,当i=3时,U3为水平放置并在太阳直接照射的方向上加遮光片的太阳电池外接负载两端电压,H3对应水平面的散射辐照度Hd。2.散射辐射修正系数计算2-1)散射模型计算斜面散射辐照度为了增强硅电池对太阳光的吸收,提高电池的性能,往往在硅电池表面做绒面处理,有效的绒面结构使可见光在电池表面多次折射、反射,大大降低硅电池表面对太阳辐射的反射,因此到达电池表面的总辐照度近似等于散射辐照度与直射辐照度之和:H=Hd+Hb(2)式中,Hb为水平面的直射辐照度,Hd为水平面的散射辐照度。本专利技术设计的辐照计的散射计算模型采用基于各向同性修正得到Hay模型,即倾斜面上方的散射辐照度由太阳所在光盘发散出的散射辐照度与周围天空穹顶均匀分布的散射辐照度组成:Hdt=Hd[HbH0Rb+12(1-HbH0)(1+coss)]---(3)]]>式中,Hdt为散射模型的斜面散射福照度,s为斜面的倾角,H0为大气层上界水平本文档来自技高网...
一种高精度散射辐射计算方法

【技术保护点】
一种高精度散射辐射计算方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)采集辐照数据;(2)计算散射辐射修正系数;(3)计算得到修正后的散射辐照度。

【技术特征摘要】
1.一种高精度散射辐射计算方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)采集辐照数据;(2)计算散射辐射修正系数;(3)计算得到修正后的散射辐照度。2.根据权利要求1所述的一种高精度散射辐射计算方法,其特征在于,采用三块太阳电池做辐照传感器,一块水平放置、一块倾角放置、一块水平放置并在太阳直接照射的方向上加遮光片,根据基于太阳电池外接负载两端电压计算辐照度的非线性模型计算对应的水平面总辐照度H、斜面总辐照度Ht、水平面的散射辐照度Hd,计算公式如下:Hi=0.07Ui-2.75×10-12(e308.99UiT-1)×1040.0646×Ui6-0.513×Ui5+1.514×Ui4-2.078×Ui2+1.626×Ui2-0.668×Ui+1.352,i=1,2,3---(1)]]>其中,当i=1时,U1为水平放置的太阳电池外接负载两端电压,H1对应水平面总辐照度H,当i=2时,U2为倾角放置的太阳电池外接负载两端电压,H2对应斜面总辐照度Ht,当i=3时,U3为水平放置并在太阳直接照射的方向上加遮光片的太阳电池外接负载两端电压,H3对应水平面的散射辐照度Hd。3.根据权利要求2所述的一种高精度散射辐射计算方法,其特征在于,所述计算散射辐射修正系数,包括以下步骤:(2-1)根据散射模型计算斜面的散射辐照度;所述散射模型为:斜面的散射辐照度由太阳所在光盘发散出的散射辐照度与周围天空穹顶均匀分布的散射辐照度组成:Hdt=Hd[HbH0Rb+12(1-HbH0)(1+coss)]---(3)]]>其中,Hdt为散射模型中斜面的散射福照度,s为斜面的倾角;Hb满足:H=Hd+Hb(2)其中,Hb为水平面的直射辐照度,Hd为...

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡一凡张臻
申请(专利权)人:河海大学常州校区
类型:发明
国别省市:江苏;32

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