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全天空成像仪准确地水平面总辐射预测是进行光伏功率预测的前提,对提高光伏发电消纳能力具有重要意义。文章基于地基云图观测,建立了云图遮挡复原和畸变还原算法,以及分类型的云团分类识别与运动预测算法,实现对水平面总辐射的预测。为验证提出的算法,利用南京市浦口区2012年6月的TSI-880全天空成像仪和地面总辐射计观测数据对水平面总辐射进行预测。结果表明该方法具有较高的预测精度,能够有效地预测由云遮挡造成的辐射跳变过程。



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全天空成像仪,主要有两部分组成,全自动天空成像仪报价,一部分是扫描式红外成像仪(SIRIS-1),EKO全自动天空成像仪报价,其结构由热红外测温传感器、地面温湿度传感器、水平和俯仰旋转平台和控制箱等组成,红外测温传感器用于感应8~14 μm波段大气向下红外辐射,无遮挡全自动天空成像仪报价,系统响应时间为120 ms,温度分辨率为0.1℃。距离比S=34:1,asi全自动天空成像仪报价,系统结构如图 1a所示(谭涌波等,2005;胡树贞等,2012),另一部分为双站可见光成像仪,采用一对相机置于水平和俯仰可旋转的云台中,两个云台相距60 m,图像采集传感器视场角为54°,图像分辨率为44万像素,低照度为0.1 LX。旋转云台采用一体化高速球机,球机旋转角范围,水平角为0°~360°,俯仰角为0°~93°,球机预置位重复精度小于0.05°。



全天空成像仪的创新点

创新点 ①采用云图拼接技术获取全天象云图,既减轻了鱼眼镜头所产生的畸变对云图质量的影响,又能实现对重点云图的单独存储和分析。 ②拼接技术与太阳避让相结合,获取无遮挡全天象图。 ③拍摄顺序优化、减少图像冗余、无缝拼接。 ④探索云图分类方法,实现云图自动分类。 四、技术关键和主要技术指标 ①云台装置的位置控制 为了实现定位的准确稳定,要求云台传动和控制装置的定位。本作品通过0.9℃步进电机配合机械传动和优化算法来实现。 ②拍摄轨迹规划的完整性与周密性 避让太阳且保证正常拍摄;保证无缝拼接且尽量减少图像冗余。 ③全天空图像无损无缝拼接的实现 必须根据图像序列设计拼接算法以生成高质量的可靠云图资料,实现序列云图的拼接。 ④云图的自动分类识别效果 除特征明显的典型云类外,存在大量特征较为模糊的云系,其灰度和纹理特征非常复杂。因此要求有适合于地基云图的图像分割和云图云状的分类方法。目前本作品对典型云图的识别率已达80% 



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