EP4222426A1 - Verfahren und system zur bestimmung eines zustands eines solarthermischen parabolrinnenkraftwerks - Google Patents

Verfahren und system zur bestimmung eines zustands eines solarthermischen parabolrinnenkraftwerks

Info

Publication number
EP4222426A1
EP4222426A1 EP21777993.3A EP21777993A EP4222426A1 EP 4222426 A1 EP4222426 A1 EP 4222426A1 EP 21777993 A EP21777993 A EP 21777993A EP 4222426 A1 EP4222426 A1 EP 4222426A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
recordings
parabolic trough
recording device
infrared range
absorber tube
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP21777993.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Philipp Christoph Prahl
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV
Original Assignee
Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV filed Critical Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV
Publication of EP4222426A1 publication Critical patent/EP4222426A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S40/00Safety or protection arrangements of solar heat collectors; Preventing malfunction of solar heat collectors
    • F24S40/90Arrangements for testing solar heat collectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • F24S23/74Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors with trough-shaped or cylindro-parabolic reflective surfaces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/005Testing of reflective surfaces, e.g. mirrors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S2201/00Prediction; Simulation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Definitions

  • the invention relates to a method and system for determining a state of the solar field of a parabolic trough power plant with a large number of rows of parabolic trough collectors arranged one after the other with a reflecting reflector surface arranged parallel in a transverse direction of the field, and a computer program product for a method for determining of a state of a solar thermal field and a data processing system.
  • Absorber tubes usually have a steel tube that is coated black and in which a heat transfer fluid with a typical temperature of approx. 400 °C circulates. This steel tube is surrounded by an evacuated glass tube for thermal insulation.
  • Airborne methods have also been developed as an alternative to manual methods. Because of the small pipe diameter, recordings of the absorber pipes are made from a low height of a few meters above ground, for example a maximum of 15 m above ground. With this, absorbers can be identified in relatively poorly resolved infrared (IR) images and the absolute raw glass envelope temperature can be measured with an accuracy of 2-5 K.
  • IR infrared
  • EP 2579017 B1 discloses a method for positioning a device for monitoring a parameter of parabolic trough collectors of a solar thermal field from the air by an unmanned aerial vehicle with a position estimation module.
  • an image of an absorber tube is captured by means of an imaging device of the position estimation module.
  • the device can have an infrared camera for recording an absorber tube. Disclosure of Invention
  • the object of the invention is to specify a quick and inexpensive method for determining the state of a solar thermal field, in particular for determining temperatures of absorbers of parabolic trough collectors.
  • a further object is to specify a simple and inexpensive system for carrying out such a method.
  • a method for determining a state of a solar thermal field with a large number of rows of parabolic trough collectors arranged in parallel in a transverse direction of the field and having a reflecting reflector surface, which are arranged one after the other and which each have a focal point line along their longitudinal extent, in each of which at least one absorber tube is arranged.
  • At least one recording device for capturing recordings at least in the infrared range at a predetermined height above the field; Taking pictures of absorber tubes reflected by the surface of the respective parabolic trough collectors using the recording device, at least in the infrared range, with the recording device being moved in a transverse direction transverse to the longitudinal extension over the parabolic trough collectors and the recordings being made in the form of coherent image sequences by the recording device ;
  • a rapid method for determining the states of the absorber tubes and for determining the relative temperature of the glass cladding tubes of the absorber tubes is provided. Furthermore, data from unmanned aerial vehicles, such as drones, are used in this method.
  • a significant advantage lies in the indirect detection of defective absorber tubes via the reflection of the glass cladding tube on the reflective surface of the respective parabolic trough collector.
  • Another advantage lies in the use of inexpensive infrared cameras and a commercially available inexpensive drone to take the pictures. It is possible to use “hobby drones", which are characterized by very simple handling and low costs.
  • the method according to the invention is characterized by a very short measurement time. Increasing the flight altitude results in savings by a factor of ten in the method according to the invention, so that the state of a solar thermal field of normal size can typically be determined in four flights, each with a flight time of around 15 minutes.
  • a possible largely fully automatic evaluation of the measurement data is also advantageous.
  • a measurement for example, a maximum of eight different but coherent image sequences are recorded.
  • the previously customary manual pre-orientation of the first individual image, also known as the frame, of the image sequence can be automated.
  • Another advantage is that the measured data is less influenced by ambient radiation.
  • the detection of the indirect infrared radiation reflected to the camera via the parabolic trough collector has decisive advantages.
  • the camera only receives the radiation that leaves the surface of the absorber tube perpendicularly. As a result, a spatial filtering of both the angle-dependent emissivity and the background radiation takes place with the recording.
  • the background is therefore completely neutral, since only the cold sky is seen and the profile of the absorber tube recorded with the recording, ie the cross section through the absorber tube, is very homogeneous.
  • the degree of reflection of the reflecting surface of the parabolic trough collector can be taken into account in the corresponding spectral range in order to quantify the weakening of the measurement signal.
  • the measurement can be carried out weekly, but at least monthly, due to the shortened measurement duration.
  • acute damage and degradation processes can be logged or damage that occurs can be detected at an early stage.
  • the process can be integrated into all existing power plants as part of the operating routine. Another possibility is to integrate the method as software into the operating routine.
  • an enlarged representation of the absorber tubes can be generated as a development of the image of the absorber tubes on the surface of the parabolic trough collector.
  • An image signal of an absorber tube is represented by the image of the absorber tube on the reflective surface of the parabolic trough collector.
  • a commercially available absorber tube typically has a length of 4 m and a diameter of 0.12 m.
  • the absorber tube can be represented by the recording technique as a development of the image with a size of approx. 6 m ⁇ 4 m instead of the previous 0.12 m ⁇ 4 m. This means that a much larger recording distance can be set by flying at a higher altitude, which means that the measurement of the entire field can be accelerated significantly.
  • the at least one recording device for recording recordings at least in the infrared range can be positioned at a predetermined height above the field such that a segment of the field with a plurality of parabolic trough collectors arranged in parallel is recorded simultaneously by the recording device .
  • the simultaneous recording of several parabolic trough collectors can advantageously shorten the measurement time for determining the state of the entire solar thermal field.
  • the at least one recording device can be designed for recordings in the visible range and in the infrared range. At least the following steps can be carried out:
  • the at least one recording device for capturing visible and infrared recordings at the predetermined height above the field
  • infrared cameras By combining image information in the visible range (RGB range) with image information in the infrared range (IR range), infrared cameras with a lower image resolution can also be used to advantage. This allows significant cost advantages to be achieved when designing the measuring system. Such infrared cameras also require relatively little installation space and have a favorable low weight.
  • At least the following steps can be carried out for the radiometric evaluation of the recordings in the visible range and/or in the infrared range:
  • Orthoimages are to be understood as the, at least largely, distortion-free and true-to-scale imaging of the aperture surface of the parabolic trough collector. Ortho images can be generated for the IR range and the visible RGB range. The position of the recording device relative to the respective parabolic trough collector can be determined, for example, using methods of image processing and photogrammetric bundle block adjustment, as is known, for example, from DE 102011080969 A1.
  • the three-dimensional position of each characteristic shape can be determined by a new photogrammetric evaluation of the images with the two-dimensional image coordinates of a marking and the two-dimensional image coordinates of the characteristic shape.
  • the recordings can be evaluated by determining the camera position and obtaining ortho images from suitable perspectives.
  • power plant data are read from a database in order to know in particular the temperature of the heat transfer fluid at the time of the measurement.
  • the camera position is determined relative to the solar field.
  • Ortho images are created from the information.
  • the geometry of the parabolic trough collector and the tracking of the parabolic trough collector are calculated based on the position of the sun from the camera position and the ortho images. In this way, correct execution of the tracking process of the parabolic trough collector can be checked and, if necessary, corrected.
  • the recording device can be optically calibrated for a geometric transformation of the recordings in the visible range and/or in the infrared range.
  • cameras of the recording device can be calibrated using a photogrammetric approach.
  • the cameras are calibrated before the measurement. This calibration can be implemented for the RGB recordings using a photogrammetric approach.
  • the necessary data for creating the transformation can be obtained by generating control points in recordings with the RGB camera and the infrared camera, which are visible in both the optical and thermal areas.
  • At least the following steps can be carried out to determine the intensity of the thermal radiation of the absorber tube:
  • Determining the intensity of the thermal radiation of the respective absorber tube by averaging the image information of the ortho image in the infrared range in a longitudinal extension of the respective absorber tube.
  • a two-dimensional transformation of the image from the RGB image to the IR image can advantageously be carried out.
  • the two-dimensional coordinates of the RGB ortho image can be converted into the IR image.
  • the following steps can also be carried out to determine the intensity of the thermal radiation of the respective absorber tube:
  • Cross sections and histograms can advantageously be created and analyzed in order to quantify the intensity of the thermal radiation of the absorber tube, which is received in this way.
  • a scalar value for the intensity of the thermal radiation and its variation can be determined from the IR orthoimages.
  • the intensity values in the longitudinal direction of the parabolic trough collector are summed up and averaged within a mask of the ortho image.
  • the resulting profile is largely free of image noise.
  • a fit to the flanks of the intensity values makes it possible to distinguish the background from the foreground and to identify the area of reflection, i.e. the image of the absorber tube. This means that the mean value and standard deviation of the intensity of the thermal radiation can now be derived.
  • at least the following steps can be carried out to determine an absolute temperature of the respective absorber tube:
  • the recording device has non-radiometric infrared cameras, assigning the minimum and maximum intensity values of the orthoimages in the infrared range to predetermined expected values and interpolating intermediate values;
  • the recording device has radiometric infrared cameras, correcting an emissivity, the background radiation and a reflectance of the surface of the respective parabolic trough collector.
  • Correction functions can also advantageously be created and used in order to arrive at relative and, if possible, absolute temperature values of the absorber tubes, particularly in the case of non-radiometric infrared cameras. Even if the main goal of the method described is the classification of the absorber tubes, absolute temperatures can definitely be determined with the help of certain assumptions. Depending on the quality of the IR raw data (radiometric or non-radiometric, dynamics, etc.), different steps are suggested:
  • the measured intensity values do not correspond to absolute temperature values.
  • an assignment can take place here by assigning the minimum and maximum intensity values to certain expected values which, given the boundary conditions (temperature of the heat transfer fluid and ambient temperature), correspond to the usual temperatures of the absorber tubes. Areas in between can be interpolated.
  • the background radiation and the degree of reflection of the reflective surface of the parabolic trough collector can also be corrected in the IR range in order to obtain absolute temperatures within measurement uncertainties.
  • the intensity of the thermal radiation and a width of a rectangular integral of the intensity values of the ortho image in the infrared range (IR range) of the respective absorber pipe can be determined to classify the respective absorber pipe according to heat loss.
  • the absorber tubes can be divided into classifications by determining the intensity of the thermal radiation and the width of a rectangular function of the image of the respective absorber tube determined in the ortho image of the diameter of the intensity profiles.
  • the recordings can be made by the recording device directly after sunset.
  • Carrying out the measurement with recordings of video sequences in the RGB range and in the IR range can expediently be carried out in such a way that a suitable time, preferably after sunset, particularly preferably directly after sunset, is selected, because then the solar field is still at operating temperature and practically still has not cooled down.
  • the heat transfer fluid then usually has a temperature of at least 250°C. This is advantageous because increased heat losses can only be detected if there is a sufficient difference between the temperature of the heat transfer fluid and the ambient temperature. Operation is not disturbed by the measurement.
  • the lighting conditions allow for a very robust evaluation. Directly after sunset, there are also favorable conditions with regard to the contrast in the RGB images.
  • the camera settings can suitably correspond to the temperature range to be expected, particularly in the IR recording, in order to optimally resolve the relatively weak contrast.
  • the recording device can be positioned over the solar thermal field by means of an unmanned aircraft.
  • flying drones with a payload that corresponds to a so-called dual camera are advantageously suitable for the proposed method.
  • These are, for example, two cameras integrated in the same body and aligned collinearly, one of which is sensitive to the infrared (IR) range, while the other camera is capable of recording in the visible (RGB) range.
  • IR infrared
  • RGB visible
  • a suitable spectral range of the IR camera, in which the glass tubes of the absorbers are usually opaque and no longer transparent, is in a spectral band of 8-14 pm, which is usual for uncooled VOx microbolometers.
  • the recordings can be made by means of a meandering flight pattern over the solar thermal field.
  • flight routes largely correspond to the simple meandering flights at an altitude of about 120 m, from east to west over the solar field.
  • the video films are recorded along the routes in an east-west direction.
  • the recordings can be made during a flight movement in the transverse direction of the parabolic trough collectors of the solar thermal field. Since the parabolic trough collectors are usually oriented in the north-south direction with their longitudinal extension, the flight movement takes place in the transverse direction in the east-west direction.
  • the recordings can be made at a flight altitude of at least 100 m, preferably at a flight altitude of approximately 120 m.
  • the relatively high flight altitude for drones can be chosen due to the enlargement of the images of the absorber tube through the image on the reflecting surface of the parabolic trough collector. As a result, several parabolic trough collectors can be recorded simultaneously, which advantageously shortens the measurement time.
  • a system for determining a state of a solar thermal field with a large number of rows of parabolic trough collectors arranged one after the other with a reflecting reflector surface arranged parallel in a transverse direction of the field.
  • the system comprises at least one recording device for recordings at least in the infrared range, in particular for recordings in the visible range and in the infrared range; and an unmanned aircraft on which the receiving device is arranged.
  • flying drones with a payload that corresponds to a so-called dual camera are advantageously suitable for the proposed system.
  • These are two cameras integrated in the same body and aligned collinearly, one of which is sensitive to the infrared (IR) spectrum, while the other camera is capable of recording in the visible (RGB) spectrum.
  • IR infrared
  • RGB visible
  • the unmanned aircraft can be designed to fly a meandering flight pattern over the solar thermal field, in particular to fly autonomously.
  • flight routes largely correspond to the simple meandering flights at an altitude of about 120 m, from east to west over the solar field.
  • the video films are recorded along the routes in an east-west direction.
  • the flight route can be programmed into the system in advance or transmitted wirelessly, so that the entire measurement process can take place autonomously. Automatic take-off and landing of the aircraft is also possible.
  • the unmanned aerial vehicle can be designed to fly at a flight altitude of at least 100 m, preferably at a flight altitude of approximately 120 m, above the solar thermal field.
  • the relatively high flight altitude for drones can be chosen due to the enlargement of the images of the absorber tube through the image on the reflecting surface of the parabolic trough collector.
  • several parabolic trough collectors can be recorded simultaneously, which advantageously shortens the measurement time.
  • a computer program product is proposed for a method for determining a state of a solar thermal field with a large number of parallel rows in a transverse direction of the field of successively arranged parabolic trough collectors with a reflecting reflector surface, which along their Longitudinal extent each have a focal line, in each of which at least one absorber tube is arranged.
  • the computer program product includes at least one computer-readable storage medium, which includes program instructions that can be executed on a computer system and cause the computer system to execute the method.
  • At least one recording device for capturing recordings at least in the infrared range at a predetermined height above the field
  • a data processing system for executing a data processing program comprises computer-readable program instructions for a method for determining a state of a solar thermal field with a large number of parabolic trough collectors with a reflecting reflector surface which are arranged in succession and in parallel in a transverse direction of the field , which each have a focal line along their longitudinal extent, in which an absorber tube is arranged in each case.
  • FIG. 1 shows a solar thermal field with a large number of parabolic trough collectors with a superimposed flight pattern for carrying out a method for determining a state of the field according to an exemplary embodiment of the invention
  • FIG. 2 shows a row with parabolic trough collectors according to FIG. 1 arranged one after the other in a longitudinal direction of the field;
  • 3 shows a flowchart of a method according to an embodiment of the invention
  • 4 shows a schematic representation of the positioning of the receiving device in relation to a parabolic trough collector when carrying out the method according to the invention, as well as the position of the reflection of the absorber tube in the mirror surface for a given position of the receiving device;
  • FIG. 8 shows an ortho image in the infrared range with selection of the intensity for a specific absorber tube according to an exemplary embodiment of the invention
  • 10 shows a schematic representation of a classification of the intensities for absorber tubes
  • 11 shows a schematic representation of a classification of the absorber tubes based on the intensity of the IR signal and the diameter, which can be derived from a rectangular function, the flying height and the geometry of a parabolic trough collector;
  • FIG. 12 shows a system for determining a state of a solar thermal field with an unmanned aerial vehicle and a recording device according to an exemplary embodiment of the invention.
  • FIG. 1 shows a solar thermal field 100 with a large number of parabolic trough collectors 10 with a flight pattern 52 superimposed thereon for carrying out a method for determining a state of the field 100 according to an exemplary embodiment of the invention.
  • the field 100 has a plurality of rows of parabolic trough collectors 10 which follow one another in a longitudinal direction 110 of the field 100, the rows being arranged in parallel in a transverse direction 120 of the field 100.
  • the parabolic trough collectors 10 each have a reflecting reflector surface 16 which has a focal line 14 along its longitudinal extent 72, in which at least one absorber tube 20 is arranged in each case.
  • FIG. 2 shows a row of parabolic trough collectors 10 from FIG.
  • FIG. 3 shows a flow chart of the method according to an exemplary embodiment of the invention.
  • the method according to the invention provides that at least the following steps are carried out:
  • Step S108 Determining an intensity 60 of the thermal radiation of the respective absorber tube 20 by radiometric evaluation of the recordings 44 of the images of absorber tubes 20 reflected by the surface 16 of the respective parabolic trough collectors 10 at least in the infrared range in step S108.
  • Steps S104 and S106 are carried out continuously when the recording device 30 is flying over the field 100 with an aircraft 50 .
  • the recording device can be designed not only for infrared recordings (IR recordings), but also for recordings in the visible range (RGB recordings).
  • IR recordings infrared recordings
  • RGB recordings visible range
  • infrared cameras with a lower image resolution can also be used to advantage. This allows the image processing to determine the camera position to be carried out in the significantly higher-contrast and better-resolution RGB images. This allows significant cost advantages to be achieved when designing the measuring system.
  • Such infrared cameras also require less installation space and are lighter in weight, which is advantageous for operation.
  • the flight pattern 52 for collecting the data required for the method described here is shown in FIG.
  • the recording device 30 is positioned over the solar thermal field 100 by means of an unmanned aerial vehicle 50 .
  • the recordings are made by means of a meandering flight pattern 52 over the solar thermal field 100.
  • the flight movement takes place in the transverse direction 70 of the parabolic trough collectors 10 of the solar thermal field 100.
  • the recordings 42, 44 are taken at a flight altitude 54 of at least 100 m, preferably at a flight altitude 54 of about 120 m, in image sequences.
  • the video films are recorded along the routes in the transverse direction 120, ie in an east-west direction.
  • the creation of the recordings 42, 44 by the recording device 30 is advantageously carried out directly after sunset.
  • Recording device 30 for recording recordings 44 at least in the infrared range can be positioned at a predetermined height 54 above field 100 such that a segment of field 100 with a plurality of parabolic trough collectors 10 arranged in parallel is recorded simultaneously by recording device 30.
  • the parabolic trough collectors 10 which follow one another in a longitudinal extension 72 and are marked Y, are arranged with a reflecting reflector surface 16, which each have a focal line 14 along their longitudinal extension 72, in which at least one absorber tube 20 is arranged in each case.
  • the absorber tubes 20 are connected to the parabolic trough collector 10 via holders 24 .
  • An absorber tube 20 typically has a longitudinal extension 22 of 4 m.
  • the transverse direction 70, marked with X, in which the recordings are made with the recording device 30, is also marked.
  • FIG. 4 shows a schematic representation of the positioning of the receiving device 30 in relation to a parabolic trough collector 10 when the method according to the invention is being carried out.
  • the recording device 30 sees an enlarged representation of the absorber tubes 20 in the direction of flight as a development 49 of the image 48 of the absorber tubes 20 on the surface 16 of the parabolic trough collector 10.
  • an image signal of an absorber tube 20 which typically has a length of 4 m and a diameter of 0.12 m, is approximately 6 mx 4 m in size previously shown as 0.12 mx 4 m.
  • the areas on the surface 16 that reflect the reflection of a specific absorber tube 20 are determined using the relative position of the recording device 30, the reflecting surface 16 of the parabolic trough collector 10 and the absorber tube 20 show as shown in FIG. If recordings 42 in the visible range are taken into account, the recording device 30 is optically calibrated for a geometric transformation of the recordings 42, 44 in the visible range and/or in the infrared range. In particular, the cameras 32, 34 of the recording device 30 are calibrated using a photogrammetric approach.
  • FIGS. 5 and 6 show images 42, 44 of parabolic trough collectors 10 arranged in parallel in the visible range (FIG. 5) and in the infrared range (FIG. 6) according to the method according to the invention.
  • Light stripes 65 in the RGB image 42 in Figure 5 correspond to a reflection of the sky
  • dark stripes 66 represent the ground.
  • light stripes 63 correspond to the warm ground
  • the sky due to the low temperature is shown as a dark stripe 62 in the IR range.
  • a shadow line 67 in the RGB image 42 in FIG. 5 corresponds to the image of an absorber tube 20, which is also imaged as a shadow 64 in the IR image 44 in FIG.
  • the glass cladding tube of an absorber tube 20 appears opaque in the IR recording 44. This can depend on the glass type and the spectral band of the IR camera.
  • Figure 7 shows juxtaposed recordings 42, 44 of parabolic trough collectors 10 arranged in parallel in the visible range (on the left in the figure) and in the infrared range (in the middle of the figure) together with an orthoimage 45 extracted from them in the infrared range (on the right in the figure). ).
  • RGB recordings 42 and IR recordings 44 are each partially superimposed with a mask 40 for generating the ortho images 43, 45.
  • This mask 40 is not yet correctly placed in the IR recording 44 because of the insufficient correction of the radially symmetrical distortion.
  • the brightness variation of the IR orthoimage 45 generated by means of the RGB orthoimage 43 provides information about the state of the absorber tubes 20.
  • An ortho image 45 in the infrared range with selection 46 of the intensity for a specific absorber tube 20 is shown in FIG.
  • the ortho image 45 is strongly compressed in the longitudinal direction 72 compared to the transverse direction 70.
  • the ortho image 45 corresponds to the development 49 ( Figure 4) of the image of an absorber tube 20 on the reflecting reflector surface 16 of the parabolic trough collector 10 of approx m.
  • the orthoimage 45 corresponds, for example, to 36 parabolic trough collectors 10, each with a length of approx. 4 m and thus, including the separations 12 (FIG. 2) between the parabolic trough collectors 10, covers a width of approx. 150 m.
  • the ortho-image 45 shown does not reproduce a rectangular function, since the reflection fills the entire reflecting surface 16 of the parabolic trough collector 10 .
  • Cross sections and histograms can advantageously be created and analyzed in order to quantify the intensity of the thermal radiation of the absorber tube 20 which is received in this way.
  • a scalar value for the intensity 60 of the thermal radiation and its variation can be determined from the IR orthoimages 45 .
  • the intensity values 60 in the longitudinal extension of the parabolic trough collector 20 are added up and averaged within a mask 40 of the ortho image 45 .
  • the resulting profile is largely free of image noise.
  • a fit to the flanks of the intensity values 60 makes it possible to distinguish the background from the foreground and to identify the area of reflection, ie the image of the absorber tube 20 on the surface 16.
  • the mean value and the standard deviation of the intensity 60 of the thermal radiation can now be derived.
  • FIG. 9 shows a schematic representation of a rectangular intensity distribution 60 in the ortho image 45. Such an intensity distribution 60 would be expected if the reflection of the absorber tube 20 did not fill the entire surface 16.
  • An absolute temperature of the respective absorber tube 20 can be determined as follows.
  • the minimum and maximum intensity values of the orthoimages 45 in the infrared range are assigned to predetermined expected values and intermediate values are interpolated.
  • the recording device 30 has radiometric cameras 32, 34, an emissivity, the background radiation and a reflectance of the surface 16 of the respective parabolic trough collector 10 are corrected.
  • Figure 10 shows a schematic representation of a classification of the intensities for absorber tubes 20, while in Figure 11 a schematic representation of a classification of the absorber tubes based on the intensity 60 of the IR signal and the diameter, which consists of a rectangular function, the flying height 54 and the geometry of a parabolic trough collector 10 can be derived.
  • the intensity 60 of the heat radiation and a width of a rectangular integral of the intensity values of the ortho image 45 in the infrared range of the respective absorber tube 20 are determined.
  • the absorber tubes 20 can be divided into at least the following classification by determining the intensity 60 and the width of the rectangular function of the diameter:
  • Intact absorber tubes are classified with intensity class I, diameter class II.
  • Absorber tubes with increased heat losses are classified with intensity class II, diameter class II.
  • Defective absorber tubes (complete vacuum loss but glass cladding tube intact) are classified as intensity class III, diameter class II.
  • FIG. 12 shows a system 200 for determining a state of a solar thermal field 100 with an unmanned aerial vehicle 50 and a recording device 30 according to an exemplary embodiment of the invention.
  • the system 200 comprises at least one recording device 30 for recordings 44 at least in the infrared range, in particular for recordings 42, 44 in the visible range and in the infrared range, and the unmanned aerial vehicle 50 on which the recording device 30 is arranged.
  • the unmanned aircraft 50 is designed to fly a meandering flight pattern 52 over the solar thermal field 100, in particular to fly autonomously. Furthermore, the unmanned aircraft 50 is designed to fly at a flight altitude 54 of at least 100 m, preferably at a flight altitude 54 of approximately 120 m, above the solar thermal field 100 .
  • flying drones 50 with a payload which corresponds to a so-called dual camera 30 are advantageously suitable for the proposed method. These are two cameras 32, 34 integrated into the same housing and aligned collinearly, one camera 34 being sensitive to infrared (IR) while the other camera 32 is sensitive to visible (RGB) imaging.
  • resolutions of IR cameras 34 are 640 x 512 pixels.
  • Fully integrated drones 50 often have a very low resolution in the IR range of 160 ⁇ 120 pixels, for example.
  • the embodiment shown in FIG. 12 corresponds to a commercially available drone 50 for the hobby area.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes (100) mit in einer Querrichtung (120) des Feldes (100) parallel angeordneten Reihen von aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren (10) mit spiegelnder Reflektor-Oberfläche (16), welche entlang ihrer Längserstreckung (72) jeweils eine Brennpunktlinie (14) aufweisen, in der jeweils wenigstens ein Absorberrohr (20) angeordnet ist. Es erfolgt ein Positionieren einer Aufnahmeeinrichtung (30) zum Erfassen von Aufnahmen (44) wenigstens im Infrarot-Bereich in einer vorgegebenen Höhe (54) über dem Feld (100); Erstellen von Aufnahmen (44) von durch die Parabolrinnenkollektoren (10) reflektierten Bildern von Absorberrohren (20) durch die Aufnahmeeinrichtung (30), wobei diese in einer Querrichtung (70) quer zur Längserstreckung (72) über die Parabolrinnenkollektoren (10) bewegt wird und die Aufnahmen (44) in Form von zusammenhängenden Bildsequenzen von der Aufnahmeeinrichtung (30) vorgenommen werden; sowie ein Bestimmen einer Intensität (60) der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs (20) durch radiometrische Auswertung der Aufnahmen (44) wenigstens im Infrarot-Bereich.

Description

Beschreibung
Titel
Verfahren und System zur Bestimmung eines Zustands eines solartherm ischen Parabolrinnenkraftwerks
Stand der Technik
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und System zur Bestimmung eines Zustands des Solarfeldes eines Parabolrinnenkraftwerks mit einer Vielzahl von in einer Querrichtung des Feldes parallel angeordneten Reihen von aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren mit spiegelnder Reflektor-Oberfläche, sowie ein Computer-Programm-Produkt für ein Verfahren zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes und ein Datenverarbeitungssystem.
Wärmeverluste von Absorber-Rohren in solarthermischen Kraftwerken mit Parabolrinnenkollektoren, sogenannten Parabolrinnenkraftwerken, sind ein kritisches Thema bei der Betriebsführung der Kraftwerke. Absorberrohre weisen üblicherweise ein Stahlrohr auf, welches schwarz beschichtet ist und in dem ein Wärmeträgerfluid mit einer typischen Temperatur von ca. 400 °C zirkuliert. Dieses Stahlrohr ist zur Wärmeisolation von einem evakuierten Glashüllrohr umgeben.
Verschiedene Defekte, wie Bruch des Glashüllrohres, Vakuumverlust, Diffusion von Wasserstoff in den Zwischenraum zwischen Absorber und Glashüllrohr, können dazu führen, dass thermische Energie in großem Maßstab wieder an die Umgebung abgegeben wird, was den Wirkungsgrad des Kraftwerks signifikant senken kann. Aus diesem Grund müssen die Absorberrohre regelmäßig überprüft werden, was aufwändig ist: typischerweise weist ein Parabolrinnenkraftwerk mit thermischem Energiespeicher für 8 Stunden mehr als 22500 Absorberrohre auf. Die Qualität der Isolierung lässt sich aus dem Zustand des Glashüllrohrs, insbesondere aus dessen Oberflächentemperatur, ableiten. Gegenwärtig gängige Praxis in einem solchen Kraftwerk ist das manuelle Messen der Oberflächentemperatur des Glashüllrohrs mit Thermalkameras.
Auch luftgestützte Verfahren als Alternative zu den manuellen Verfahren wurden entwickelt. Dabei werden wegen des geringen Rohrdurchmessers Aufnahmen der Absorberrohre aus geringer Höhe von wenigen Metern über Grund, beispielsweise maximal 15 m über Grund, erzeugt. Damit können in relativ schlecht aufgelösten Infrarot (IR)-Bildern Absorber identifiziert und die absolute Glashüllrohtemperatur mit einer Genauigkeit von 2-5 K gemessen werden.
Die EP 2579017 B1 offenbart ein Verfahren zum Positionieren einer Vorrichtung zur Überwachung eines Parameters von Parabolrinnenkollektoren eines solarthermischen Feldes aus der Luft durch ein unbemanntes Fluggerät mit einem Positionsschätzungsmodul. Dabei wird ein Bild eines Absorberrohrs mittels einer Bildgebungsvorrichtung des Positionsschätzungsmoduls erfasst. Die Vorrichtung kann eine Infrarot-Kamera für Aufnahmen eines Absorberrohrs aufweisen. Offenbarung der Erfindung
Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein schnelles und kostengünstiges Verfahren zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes, insbesondere zur Bestimmung von Temperaturen von Absorbern von Parabolrinnenkollektoren anzugeben.
Eine weitere Aufgabe ist es, ein einfaches und kostengünstiges System zur Ausführung eines solchen Verfahrens anzugeben.
Weitere Aufgaben sind, ein Computer-Programm-Produkt und ein Datenverarbeitungssystem zur Ausführung eines solchen Verfahrens anzugeben.
Die Aufgaben werden durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Günstige Ausgestaltungen und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen, der Beschreibung und der Zeichnung.
Nach einem ersten Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren vorgeschlagen zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes mit einer Vielzahl von in einer Querrichtung des Feldes parallel angeordneten Reihen von aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren mit spiegelnder Reflektor-Oberfläche, welche entlang ihrer Längserstreckung jeweils eine Brennpunktlinie aufweisen, in der jeweils wenigstens ein Absorberrohr angeordnet ist.
Dabei werden wenigstens die Schritte durchgeführt:
Positionieren wenigstens einer Aufnahmeeinrichtung zum Erfassen von Aufnahmen wenigstens im Infrarot-Bereich in einer vorgegebenen Höhe über dem Feld; Erstellen von Aufnahmen von durch die Oberfläche der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren reflektierten Bildern von Absorberrohren durch die Aufnahmeeinrichtung wenigstens im Infrarot-Bereich, wobei die Aufnahmeeinrichtung in einer Querrichtung quer zur Längserstreckung über die Parabolrinnenkollektoren bewegt wird und die Aufnahmen in Form von zusammenhängenden Bildsequenzen von der Aufnahmeeinrichtung vorgenommen werden; und
Bestimmen einer Intensität der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs durch radiometrische Auswertung der Aufnahmen der durch die Oberfläche der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren reflektierten Bilder von Absorberrohren wenigstens im Infrarot-Bereich.
Erfindungsgemäß wird ein schnelles Verfahren zur Bestimmung der Zustände der Absorberrohre und zur relativen Temperaturbestimmung der Glashüllrohre der Absorberrohre bereitgestellt. Weiterhin werden bei diesem Verfahren Daten aus unbemannten Fluggeräten, wie Flugdrohnen verwendet.
Ein wesentlicher Vorteil liegt in der indirekten Detektion von defekten Absorberrohren über die Reflektion des Glashüllrohrs an der spiegelnden Oberfläche des jeweiligen Parabolrinnenkollektors.
Die Verwendung einer Flughöhe von ca. 120 m statt wenigen Metern über Grund, wie im Stand der Technik, sowie einer Flugroute, quer in Ost-West Richtung, also quer zu den Parabolrinnenkollektoren anstatt längs in Nord- Süd Richtung, wie im Stand der Technik, weisen entscheidende Vorteile auf. Die damit erhobenen Daten werden ausgewertet, indem der Reflex, das Bild des Absorberrohres auf der spiegelnden Oberfläche des Parabolrinnenkollektors radiometrisch untersucht wird. Dadurch steht ein Bildsignal eines Absorberrohres, welches typischerweise eine Länge von 4 m und einen Durchmesser von 0,12 m aufweist, auf einer Größe von ca. 6 m x 4 m, statt bisher 0,12 m x 4 m zur Verfügung, was die Erhöhung der Flugroute und damit die Beschleunigung des Verfahrens ermöglicht.
Darüber hinaus entfällt die Notwendigkeit, möglichst genaue absolute Temperaturen zu bestimmen, deren Werte auch stark von den Umgebungsbedingungen abhängen. Vielmehr kann eine Bestimmung relativer Temperaturen erfolgen, welche für die Bewertung des solarthermischen Feldes zunächst ausreichend ist.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Verwendung von günstigen Infrarot- Kameras und einer handelsüblichen kostengünstigen Drohne für die Durchführung der Aufnahmen. Möglich ist die Verwendung von „Hobby- Drohnen“, die sich durch sehr einfache Handhabung und geringe Kosten auszeichnen.
Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich durch eine sehr kurze Messzeit aus. Durch die Erhöhung der Flughöhe ergibt sich bei dem erfindungsgemäßen Verfahren eine Ersparnis um einen Faktor zehn, sodass sich typischerweise eine Bestimmung des Zustands eines solarthermischen Feldes üblicher Größe in vier Flügen mit je ca. 15 Minuten Flugzeit durchführen lässt.
Weiter vorteilhaft ist eine mögliche weitgehend vollautomatische Auswertung der Messdaten. Bei einer Messung werden beispielsweise maximal acht verschiedene, aber in sich zusammenhängende Bildsequenzen aufgenommen. Die bisher übliche manuelle Vororientierung des jeweils ersten Einzel-Bildes, auch Frame genannt, der Bildsequenz kann dabei automatisiert werden. Vorteilhaft ist auch eine geringere Beeinflussung der Messdaten durch Umgebungsstrahlung. Die Detektion der indirekten, über den Parabolrinnenkollektor zur Kamera reflektierten Infrarot-Strahlung bringt entscheidende Vorteile mit sich. Es wird nur die Strahlung von der Kamera empfangen, welche die Oberfläche des Absorberrohrs senkrecht verlässt. Dadurch findet mit der Aufnahme eine räumliche Filterung sowohl des winkelabhängigen Emissionsgrads als auch der Hintergrundstrahlung statt. Der Hintergrund ist deshalb völlig neutral, da nur der kalte Himmel gesehen wird und das mit der Aufnahme erfasste Profil des Absorberrohrs, d.h. der Querschnitt durch das Absorberrohr, sehr homogen ist. Der Reflexionsgrad der spiegelnden Oberfläche des Parabolrinnenkollektors kann dabei in dem entsprechenden Spektralbereich berücksichtigt werden, um die Abschwächung des Messsignals zu quantifizieren.
Im Stand der Technik ist die Zustandserfassung sowie Betrieb und Wartung von solarthermischen Parabolrinnenkraftwerken durch einen hohen manuellen Aufwand und eine unzureichende Datenlage gekennzeichnet. Insbesondere die Wärmeverluste der Absorberrohre stellen ein ungelöstes Problem dar.
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren besteht erstmals die Möglichkeit, diese Messung robust, kostengünstig und, je nach verwendeter Hardware, mit sehr guter Genauigkeit anzubieten. Vorteilhaft für die Betreiber kann die Messung durch die verkürzte Messdauer am wöchentlich, mindestens aber monatlich durchgeführt werden. Hierdurch können akute Schäden und Degradationsprozesse protokolliert werden oder auch entstehende Schäden frühzeitig erkannt werden. Das Verfahren lässt sich in allen bestehenden Kraftwerken als Teil der Betriebsroutine integrieren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Verfahren als Software in die Betriebsroutine zu integrieren.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens kann eine vergrößerte Darstellung der Absorberrohre als eine Abwicklung der Abbildung der Absorberrohre auf der Oberfläche des Parabolrinnenkollektors erzeugt werden. Durch die Abbildung des Absorberrohrs auf der spiegelnden Oberfläche des Parabolrinnenkollektors wird ein Bildsignal eines Absorberrohres dargestellt. Ein handelsübliches Absorberrohr weist typischerweise eine Länge von 4 m und einen Durchmesser von 0,12 m auf. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann das Absorberrohr durch die Aufnahmetechnik als Abwicklung der Abbildung auf einer Größe von ca. 6 m x 4 m, statt bisher 0,12 m x 4 m dargestellt werden. Damit kann eine wesentlich größere Aufnahmeentfernung durch eine höhere Flughöhe eingestellt werden, wodurch sich eine deutliche Beschleunigung bei der Messdurchführung des ganzen Feldes erzielen lässt.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens kann das Positionieren der wenigstens einen Aufnahmeeinrichtung zum Erfassen von Aufnahmen wenigstens im Infrarot-Bereich so in einer vorgegebenen Höhe über dem Feld erfolgen, dass ein Segment des Feldes mit einer Mehrzahl von parallel angeordneten Parabolrinnenkollektoren gleichzeitig von der Aufnahmeeinrichtung erfasst wird. Durch die gleichzeitig erfolgende Aufnahme von mehreren Parabolrinnenkollektoren kann die Messzeit zur Bestimmung des Zustandes des gesamten solarthermischen Feldes vorteilhaft verkürzt werden. Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens kann die wenigstens eine Aufnahmeeinrichtung für Aufnahmen im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich ausgebildet sein. Dabei können wenigstens die Schritte durchgeführt werden:
Positionieren der wenigstens einen Aufnahmeeinrichtung zum Erfassen von Aufnahmen im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich in der vorgegebenen Höhe über dem Feld;
Erstellen von Aufnahmen von durch die Oberfläche der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren reflektierten Absorberrohren durch die Aufnahmeeinrichtung im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich, wobei die Aufnahmeeinrichtung in der Querrichtung quer zur Längserstreckung über die Parabolrinnenkollektoren bewegt wird; und
Bestimmen der Intensität der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs durch radiometrische Auswertung der Aufnahmen im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich.
Durch die Kombination von Bildinformation im sichtbaren Bereich (RGB- Bereich) mit Bildinformation im Infrarot-Bereich (IR-Bereich) können vorteilhaft auch Infrarot-Kameras mit geringerer Bildauflösung eingesetzt werden. Dadurch lassen sich wesentliche Kostenvorteile bei der Auslegung des Messsystems erzielen. Solche Infrarot-Kameras benötigen zudem relativ wenig Bauraum und weisen günstiges geringes Gewicht auf.
Vorteilhaft ist eine Extrahierung von möglichst gut synchronisierten Einzel- Bilder aus den Video-Aufnahmen der Aufnahmeeinrichtung. Mit einer geeigneten Software können aus den Video-Aufnahmen einzelne Bilder mit möglichst geringen Kompressionsverlusten extrahiert werden. Die Kameras im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich arbeiten üblicherweise mit unterschiedlichen Bildfrequenzen, daher ist eine möglichst gute Synchronisation der Einzel-Bilder vorteilhaft. Typischerweise arbeitet eine RGB-Kamera mit 30 Hz, während eine IR- Kamera beispielsweise mit 8,7 Hz arbeitet.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens können zur radiometrischen Auswertung der Aufnahmen im sichtbaren Bereich und/oder im infraroten Bereich wenigstens die Schritte durchgeführt werden:
Einlesen von Temperaturdaten des Wärmeträgerfluids zum Zeitpunkt der Aufnahmen;
Bestimmen einer Position der Aufnahmeeinrichtung relativ zu dem jeweiligen Absorberrohr;
Erstellen von Orthobildern einer Aperturfläche des jeweiligen Parabolrinnenkollektors aus den Aufnahmen im sichtbaren Bereich und/oder im Infrarot-Bereich; und
Bestimmen der Geometrie des jeweiligen Parabolrinnenkollektors, sowie der Nachführung des jeweiligen Parabolrinnenkollektors nach dem Sonnenstand aus der Position der Aufnahmeeinrichtung und den Orthobildern.
Unter Orthobilder ist die, zumindest weitgehend, verzerrungsfreie und maßstabsgetreue Abbildung der Apertur-Fläche des Parabolrinnenkollektors zu verstehen. Orthobilder können für den IR- Bereich und den sichtbaren RGB-Bereich generiert werden. Das Bestimmen der Position der Aufnahmeeinrichtung relativ zu dem jeweiligen Parabolrinnenkollektor kann beispielsweise über Methoden der Bildverarbeitung und photogrammetrischen Bündelblockausgleichung erfolgen, wie dies beispielsweise aus der DE 102011080969 A1 bekannt ist.
Dort ist beschrieben, dass bei Bildern, die aus der Luft aufgenommen werden, die dreidimensionale Position jeder charakteristischen Form über eine erneute photogrammetrische Auswertung der Bilder mit den zweidimensionalen Bildkoordinaten einer Markierung und den zweidimensionalen Bildkoordinaten der charakteristischen Form bestimmt werden kann.
Zweckmäßig kann eine Auswertung der Aufnahmen über die Feststellung der Kameraposition und der Gewinnung von Orthobildern aus geeigneten Perspektiven erfolgen. Dafür werden beispielsweise Kraftwerksdaten aus einer Datenbank eingelesen, um insbesondere die Temperatur des Wärmeträgerfluids zum Zeitpunkt der Messung zu kennen. Die Kameraposition wird relativ zum Solarfeld bestimmt. Es werden aus den Informationen Orthobilder erstellt. Anschließend erfolgt die Berechnung der Geometrie des Parabolrinnenkollektors und der Nachführung des Parabolrinnenkollektors nach dem Sonnenstand aus der Kameraposition und den Orthobildern. Damit kann ein ordnungsgemäßes Ausführen des Nachführprozesses des Parabolrinnenkollektors überprüft und bei Bedarf korrigiert werden.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens kann, falls Aufnahmen im sichtbaren Bereich berücksichtigt werden, die Aufnahmeeinrichtung für eine geometrische Transformation der Aufnahmen im sichtbaren Bereich und/oder im Infrarot-Bereich optisch kalibriert werden. Insbesondere können dabei Kameras der Aufnahmeeinrichtung über einen photogrammetrischen Ansatz kalibriert werden.
Um eine geometrische Transformation zwischen Aufnahmen im sichtbaren Bereich (RGB-Aufnahmen) und im Infrarot-Bereich (IR-Aufnahmen) durchführen zu können, werden die Kameras vor der Messung kalibriert. Diese Kalibration lässt sich für die RGB-Aufnahmen über einen photogrammetrischen Ansatz realisieren.
Für die Infrarot-Kamera ist dies aufgrund der geringen Auflösung nicht praktikabel. Hier können die notwendigen Daten für die Erstellung der Transformation gewonnen werden, indem Kontrollpunkte bei Aufnahmen mit der RGB-Kamera und der Infrarot-Kamera generiert werden, welche sowohl im optischen als auch im thermischen Bereich sichtbar sind.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens können zum Bestimmen der Intensität der Wärmestrahlung des Absorberrohrs wenigstens die Schritte durchgeführt werden:
Falls Aufnahmen im sichtbaren Bereich berücksichtigt werden, Zweidimensionales Transformieren der Aufnahme im sichtbaren Bereich in die Aufnahme im Infrarot-Bereich und Überlagerung der beiden Aufnahmen;
Erstellen der Orthobilder im sichtbaren Bereich und/oder im Infrarot- Bereich aus den Aufnahmen im sichtbaren und/oder Infrarot-Bereich; Räumliches Zuordnen der Bildinformation der Orthobilder zu dem jeweiligen Absorberrohr; und
Bestimmen der Intensität der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs durch Mitteln der Bildinformation des Orthobildes im Infrarot-Bereich in einer Längsausdehnung des jeweiligen Absorberrohrs. Vorteilhaft lässt sich eine zweidimensionale Transformation der Abbildung aus der RGB-Aufnahme in die IR-Aufnahme durchführen. Unter Verwendung einer durch Kalibration der Kameras bestimmten Transformations-Matrix lassen sich die zweidimensionalen Koordinaten des RGB-Orthobildes in die IR-Aufnahme überführen.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens können zum Bestimmen der Intensität der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs weiter die Schritte durchgeführt werden:
Aufsummieren und Mitteln der Intensitätswerte von in der Querrichtung winkelversetzt aufgenommenen Orthobildern im Infrarot-Bereich über die Längsausdehnung des jeweiligen Absorberrohrs;
Korrigieren der Intensitätswerte durch Eliminieren der Hintergrundstrahlung; und
Ableiten der Intensität der Wärmestrahlung aus den gemittelten und korrigierten Intensitätswerten.
Vorteilhaft kann eine Erstellung und Analyse von Querschnitten und Histogrammen erfolgen, um die Intensität der Wärmestrahlung des Absorberrohrs zu quantifizieren, die auf diesem Wege empfangen wird. Aus den IR-Orthobildern kann ein skalarer Wert für die Intensität der Wärmestrahlung und dessen Variation bestimmt werden. Dazu werden innerhalb einer Maske des Orthobildes die Intensitätswerte in Längsrichtung des Parabolrinnenkollektors aufsummiert und gemittelt. Das daraus entstehende Profil ist weitgehend bereinigt von Bildrauschen. Ein Fit an die Flanken der Intensitätswerte ermöglicht, den Hintergrund vom Vordergrund zu unterscheiden und den Bereich der Reflektion, also der Abbildung des Absorberrohrs zu identifizieren. Hierdurch kann nun die Intensität der Wärmestrahlung in Mittelwert und Standardabweichung abgeleitet werden. Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens können zum Bestimmen einer absoluten Temperatur des jeweiligen Absorberrohrs wenigstens die Schritte durchgeführt werden:
- Falls die Aufnahmeeinrichtung nicht-radiometrische Infrarot-Kameras aufweist, Zuordnen der minimalen und maximalen Intensitätswerte der Orthobilder im Infrarot-Bereich zu vorgegebenen Erwartungswerten und Interpolieren von Zwischenwerten; und
- Falls die Aufnahmeeinrichtung radiometrische Infrarot-Kameras aufweist, Korrigieren eines Emissionsgrads, der Hintergrundstrahlung und eines Reflexionsgrads der Oberfläche des jeweiligen Parabolrinnenkollektors.
Vorteilhaft kann weiter eine Erstellung und Anwendung von Korrekturfunktionen erfolgen, um, insbesondere bei nicht-radiometrischen Infrarot-Kameras, zu relativen und wenn möglich zu absoluten Temperarturwerten der Absorberrohre zu kommen. Auch wenn das Hauptziel des beschriebenen Verfahrens die Klassifizierung der Absorberrohre ist, lassen sich unter Zuhilfenahme bestimmter Annahmen durchaus absolute Temperaturen bestimmen. Je nach Qualität der IR- Rohdaten (radiometrisch oder nicht-radiometrisch, Dynamik, und dergleichen) werden dazu unterschiedliche Schritte vorgeschlagen:
Bei nicht-radiometrischen Kameras entsprechen die gemessenen Intensitätswerte keinen absoluten Temperaturwerten. Hier kann jedoch eine Zuordnung stattfinden, indem die minimalen und maximalen intensitätswerte bestimmten Erwartungswerten zugeordnet werden, welche bei gegebenen Randbedingungen (Temperatur des Wärmeträgerfluids und Umgebungstemperatur) den üblichen Temperaturen der Absorberrohre entsprechen. Bereiche dazwischen können interpoliert werden. Bei radiometrischen Kameras können neben dem Emissionsgrad noch die Hintergrundstrahlung und der Reflexionsgrad der spiegelnden Oberfläche des Parabolrinnenkollektors im IR-Bereich korrigiert werden, um innerhalb von Messunsicherheiten absolute Temperaturen zu erhalten.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens kann zum Klassifizieren des jeweiligen Absorberrohrs nach Wärmeverlust die Intensität der Wärmestrahlung und eine Breite eines Rechteckintegrals der Intensitätswerte des Orthobildes im Infrarot-Bereich (IR-Bereich) des jeweiligen Absorberrohrs bestimmt werden. Auch ohne die Anwendung von Korrekturfunktionen lassen sich die Absorberrohre in Klassifizierungen einteilen, indem die Intensität der Wärmestrahlung und über die Breite einer im Orthobild bestimmten Rechteckfunktion der Abbildung des jeweiligen Absorberrohrs der Durchmesser der Intensitätsprofile bestimmt werden.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens kann das Erstellen der Aufnahmen durch die Aufnahmeeinrichtung direkt nach Sonnenuntergang durchgeführt werden.
Eine Durchführung der Messung mit Aufnahmen von Videosequenzen im RGB-Bereich und im IR-Bereich kann zweckmäßigerweise so erfolgen, dass ein geeigneter Zeitpunkt, bevorzugt nach Sonnenuntergang, besonders bevorzugt direkt nach Sonnenuntergang, gewählt wird, weil dann das Solarfeld noch Betriebstemperatur aufweist und praktisch noch nicht ausgekühlt ist. Das Wärmeträgerfluid weist dann üblicherweise eine Temperatur von mindestens 250°C auf. Dies ist vorteilhaft, weil nur bei ausreichendem Unterschied der Temperatur des Wärmeträgerfluids zur Umgebungstemperatur erhöhte Wärmeverluste detektiert werden können. Der Betrieb wird durch die Messung nicht gestört. Die Lichtverhältnisse lassen eine sehr robuste Auswertung zu. Direkt nach Sonnenuntergang bestehen auch hinsichtlich des Kontrastes in den RGB-Aufnahmen günstige Voraussetzungen. Die Kameraeinstellungen können günstigerweise insbesondere in der IR- Aufnahme dem zu erwartenden Temperaturbereich entsprechen, um den relativ schwachen Kontrast optimal aufzulösen.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens kann die Aufnahmeeinrichtung mittels eines unbemannten Fluggeräts über dem solarthermischen Feld positioniert werden.
Für das vorgeschlagene Verfahren eignen sich beispielsweise vorteilhaft Flugdrohnen mit einer Nutzlast, welche einer sogenannten Dual-Kamera entspricht. Dabei handelt es sich beispielsweise um zwei in ein und dasselbe Gehäuse integrierte und kollinear ausgerichtete Kameras, von denen eine im Infrarotbereich empfindlich ist (IR), während die andere Kamera Aufnahmen im sichtbaren Bereich (RGB) ermöglicht. Ein geeigneter Spektralbereich der IR-Kamera, in dem Glasröhre der Absorber üblicherweise opak und nicht mehr transparent sind, liegt bei einem für ungekühlte VOx Mikrobolometer üblichen Spektralband von 8- 14 pm.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens kann das Erstellen der Aufnahmen mittels eines mäanderförmigen Flugmusters über dem solarthermischen Feld erfolgen.
Diese Flugrouten entsprechen dabei weitgehend der einfacher Mäanderflüge in ca. 120 m Flughöhe, von Ost nach West über das Solarfeld. Die Videofilme werden dabei entlang der Strecken in ostwestlicher Richtung aufgenommen. Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens kann das Erstellen der Aufnahmen bei einer Flugbewegung in der Querrichtung der Parabolrinnenkollektoren des solarthermischen Feldes erfolgen. Da die Parabolrinnenkollektoren mit ihrer Längserstreckung üblicherweise in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet sind, findet die Flugbewegung in der Querrichtung in Ost-West-Richtung statt.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Verfahrens kann das Erstellen der Aufnahmen in einer Flughöhe von mindestens 100 m, bevorzugt in einer Flughöhe von etwa 120 m, erfolgen. Die relativ große Flughöhe für Drohnen kann aufgrund der Vergrößerung der Bilder des Absorberrohrs durch die Abbildung auf der spiegelnden Oberfläche des Parabolrinnenkollektors gewählt werden. Dadurch können mehrere Parabolrinnenkollektoren gleichzeitig erfasst werden, wodurch sich die Messzeit vorteilhaft verkürzen lässt.
Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein System vorgeschlagen zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes mit einer Vielzahl von in einer Querrichtung des Feldes parallel angeordneten Reihen von aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren mit spiegelnder Reflektor-Oberfläche. Das System umfasst wenigstens eine Aufnahmeeinrichtung für Aufnahmen wenigstens im Infrarot-Bereich, insbesondere für Aufnahmen im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich; sowie ein unbemanntes Fluggerät, an welchem die Aufnahmeeinrichtung angeordnet ist.
Für das vorgeschlagene System eignen sich beispielsweise vorteilhaft Flugdrohnen mit einer Nutzlast, welche einer sogenannten Dual-Kamera entspricht. Dabei handelt es sich um zwei in ein und dasselbe Gehäuse integrierte und kollinear ausgerichtete Kameras, von denen eine im Infrarotbereich empfindlich ist (IR), während die andere Kamera Aufnahmen im sichtbaren Bereich (RGB) ermöglicht. In einer alternativen Ausführungsform ist jedoch auch eine Verwendung von getrennten Kameras im RGB-Bereich und im IR-Bereich möglich.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Systems kann das unbemannte Fluggerät ausgebildet sein, ein mäanderförmiges Flugmuster über dem solarthermischen Feld abzufliegen, insbesondere autonom abzufliegen.
Diese Flugrouten entsprechen dabei weitgehend der einfacher Mäanderflüge in ca. 120 m Flughöhe, von Ost nach West über das Solarfeld. Die Videofilme werden dabei entlang der Strecken in ostwestlicher Richtung aufgenommen. Vorteilhaft kann die Flugroute vorab in das System einprogrammiert oder drahtlos übertragen werden, sodass der gesamte Messablauf autonom erfolgen kann. Auch ein automatisches Starten und Landen des Fluggeräts ist so möglich.
Nach einer günstigen Ausgestaltung des Systems kann das unbemannte Fluggerät ausgebildet sein, in einer Flughöhe von mindestens 100 m, bevorzugt in einer Flughöhe von etwa 120 m über dem solarthermischen Feld zu fliegen.
Die relativ große Flughöhe für Drohnen kann aufgrund der Vergrößerung der Bilder des Absorberrohrs durch die Abbildung auf der spiegelnden Oberfläche des Parabolrinnenkollektors gewählt werden. Dadurch können mehrere Parabolrinnenkollektoren gleichzeitig erfasst werden, wodurch sich die Messzeit vorteilhaft verkürzen lässt. Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein Computer-Programm- Produkt vorgeschlagen für ein Verfahren zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes mit einer Vielzahl von in einer Querrichtung des Feldes parallel angeordneten Reihen von aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren mit spiegelnder Reflektor- Oberfläche, welche entlang ihrer Längserstreckung jeweils eine Brennpunktlinie aufweisen, in der jeweils wenigstens ein Absorberrohr angeordnet ist.
Dabei umfasst das Computer-Programm-Produkt wenigstens ein computerlesbares Speichermedium, welches Programmbefehle umfasst, die auf einem Computersystem ausführbar sind und das Computersystem dazu veranlassen, das Verfahren auszuführen.
Dabei werden wenigstens die Schritte ausgeführt:
Positionieren wenigstens einer Aufnahmeeinrichtung zum Erfassen von Aufnahmen wenigstens im Infrarot-Bereich in einer vorgegebenen Höhe über dem Feld;
Erstellen von Aufnahmen von durch die Oberfläche der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren reflektierten Bildern von Absorberrohren durch die Aufnahmeeinrichtung wenigstens im Infrarot-Bereich, wobei die Aufnahmeeinrichtung in einer Querrichtung quer zur Längserstreckung über die Parabolrinnenkollektoren bewegt wird und die Aufnahmen in Form von zusammenhängenden Bildsequenzen von der Aufnahmeeinrichtung vorgenommen werden; und
Bestimmen einer Intensität der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs durch radiometrische Auswertung der Aufnahmen der durch die Oberfläche der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren reflektierten Bilder von Absorberrohren wenigstens im Infrarot-Bereich. Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein Datenverarbeitungssystem zur Ausführung eines Datenverarbeitungsprogramms vorgeschlagen, welches computerlesbare Programmbefehle umfasst, um ein Verfahren zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes mit einer Vielzahl von aufeinander folgend und in einer Querrichtung des Feldes parallel angeordneten Parabolrinnenkollektoren mit spiegelnder Reflektor- Oberfläche, welche entlang ihrer Längserstreckung jeweils eine Brennpunktlinie aufweisen, in der jeweils ein Absorberrohr angeordnet ist, auszuführen.
Zeichnung
Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In den Figuren sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Figuren, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
Es zeigen beispielhaft:
Fig. 1 ein solarthermisches Feld mit einer Vielzahl von Parabolrinnenkollektoren mit darüber gelegtem Flugmuster zur Ausführung eines Verfahrens zur Bestimmung eines Zustands des Feldes nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;
Fig. 2 eine Reihe mit in einer Längsrichtung des Feldes aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren nach Figur 1 ;
Fig. 3 ein Flussdiagramm eines Verfahrens nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung; Fig. 4 eine schemahafte Darstellung der Positionierung der Aufnahmeeinrichtung zu einem Parabolrinnenkollektor bei der Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens, sowie die Position der Reflektion des Absorberrohrs in der Spiegelfläche bei gegebener Position der Aufnahmeeinrichtung;
Fig. 5 Aufnahmen von parallel angeordneten Parabolrinnenkollektoren im sichtbaren Bereich nach dem erfindungsgemäßen Verfahren;
Fig. 6 Aufnahmen von parallel angeordneten Parabolrinnenkollektoren im Infrarot-Bereich nach dem erfindungsgemäßen Verfahren;
Fig. 7 Aufnahmen von parallel angeordneten Parabolrinnenkollektoren im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich zusammen mit einem daraus extrahierten Orthobild im Infrarot-Bereich nach dem erfindungsgemäßen Verfahren;
Fig. 8 ein Orthobild im Infrarot-Bereich mit Auswahl der Intensität für ein bestimmtes Absorberrohr nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;
Fig. 9 eine schematische Darstellung einer rechteckförmigen Intensitätsverteilung im Orthobild;
Fig. 10 eine schematische Darstellung einer Klassifizierung der Intensitäten für Absorberrohre; Fig. 11 eine schematische Darstellung einer Klassifizierung der Absorberrohre anhand der Intensität des IR-Signals und des Durchmessers, welcher aus einer Rechteckfunktion, der Flughöhe und der Geometrie eines Parabolrinnenkollektors abgeleitet werden kann; und
Fig. 12 ein System zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes mit einem unbemannten Fluggerät und einer Aufnahmeeinrichtung nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Ausführungsformen der Erfindung
In den Figuren sind gleichartige oder gleichwirkende Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert. Die Figuren zeigen lediglich Beispiele und sind nicht beschränkend zu verstehen.
Im Folgenden verwendete Richtungsterminologie mit Begriffen wie „links“, „rechts“, „oben“, „unten“, „davor“ „dahinter“, „danach“ und dergleichen dient lediglich dem besseren Verständnis der Figuren und soll in keinem Fall eine Beschränkung der Allgemeinheit darstellen. Die dargestellten Komponenten und Elemente, deren Auslegung und Verwendung können im Sinne der Überlegungen eines Fachmanns variieren und an die jeweiligen Anwendungen angepasst werden.
Figur 1 zeigt ein solarthermisches Feld 100 mit einer Vielzahl von Parabolrinnenkollektoren 10 mit darüber gelegtem Flugmuster 52 zur Ausführung eines Verfahrens zur Bestimmung eines Zustands des Feldes 100 nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung. Das Feld 100 weist eine Vielzahl von Reihen von Parabolrinnenkollektoren 10 auf, die in einer Längsrichtung 110 des Feldes 100 aufeinander folgen, wobei die Reihen in einer Querrichtung 120 des Feldes 100 parallel angeordnet sind. Die Parabolrinnenkollektoren 10 weisen jeweils eine spiegelnde Reflektor-Oberfläche 16 auf, welche entlang ihrer Längserstreckung 72 jeweils eine Brennpunktlinie 14 aufweisen, in der jeweils wenigstens ein Absorberrohr 20 angeordnet ist.
In Figur 2 ist dazu eine Reihe von in einer Längsrichtung 110 des Feldes 100 aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren 10 aus Figur 1 dargestellt, die jeweils durch eine Pylon zur Lagerung 12 getrennt sind.
Figur 3 zeigt ein Flussdiagramm des Verfahrens nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung. Das erfindungsgemäße Verfahren sieht dabei vor, dass wenigstens die Schritte durchgeführt werden:
Positionieren wenigstens einer Aufnahmeeinrichtung 30 zum Erfassen von Aufnahmen 44 wenigstens im Infrarot-Bereich in einer vorgegebenen Höhe 54 über dem Feld 100 in einem ersten Schritt S100;
Erstellen von Aufnahmen 44 von durch die Oberfläche 16 der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren 10 reflektierten Bildern von Absorberrohren 20 durch die Aufnahmeeinrichtung 30 wenigstens im Infrarot-Bereich in Schritt S102, wobei die Aufnahmeeinrichtung 30 in einer Querrichtung 70 quer zur Längserstreckung 72 über die Parabolrinnenkollektoren 10 bewegt wird in Schritt S104 und die Aufnahmen 44 in Form von zusammenhängenden Bildsequenzen von der Aufnahmeeinrichtung 30 vorgenommen werden in Schritt S106; und daraus
Bestimmen einer Intensität 60 der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs 20 durch radiometrische Auswertung der Aufnahmen 44 der durch die Oberfläche 16 der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren 10 reflektierten Bilder von Absorberrohren 20 wenigstens im Infrarot-Bereich in Schritt S108. Die Schritte S104 und S106 werden dabei bei einem Flug der Aufnahmeeinrichtung 30 mit einem Fluggerät 50 über das Feld 100 kontinuierlich durchgeführt.
Insbesondere kann die Aufnahmeeinrichtung nicht nur für Infrarot- Aufnahmen (IR-Aufnahmen) ausgebildet sein, sondern auch für Aufnahmen im sichtbaren Bereich (RGB-Aufnahmen). Durch die Kombination von Bildinformation im sichtbaren Bereich mit Bildinformation im Infrarot-Bereich können vorteilhaft auch Infrarot-Kameras mit geringerer Bildauflösung eingesetzt werden. Dadurch lässt sich die Bildbearbeitung zur Bestimmung der Kameraposition in den deutlich kontrastreicheren und besser aufgelösten RGB Bildern durchführen. Dadurch lassen sich wesentliche Kostenvorteile bei der Auslegung des Messsystems erzielen. Solche Infrarot-Kameras benötigen auch weniger Bauraum und weisen geringeres Gewicht auf, was für den Betrieb vorteilhaft ist.
Hierzu ist in Figur 1 das Flugmuster 52 zur Erhebung der Daten eingezeichnet, welche für das hier beschriebene Verfahren notwendig sind. Die Aufnahmeeinrichtung 30 wird mittels eines unbemannten Fluggeräts 50 über dem solarthermischen Feld 100 positioniert. Das Erstellen der Aufnahmen erfolgt mittels eines mäanderförmigen Flugmusters 52 über dem solarthermischen Feld 100. Die Flugbewegung erfolgt in der Querrichtung 70 der Parabolrinnenkollektoren 10 des solarthermischen Feldes 100. Die Aufnahmen 42, 44 erfolgen in einer Flughöhe 54 von mindestens 100 m, bevorzugt in einer Flughöhe 54 von etwa 120 m, in Bildsequenzen. Die Videofilme werden dabei entlang der Strecken in Querrichtung 120, also in ost-westlicher Richtung aufgenommen. Das Erstellen der Aufnahmen 42, 44 durch die Aufnahmeeinrichtung 30 wird vorteilhaft direkt nach Sonnenuntergang durchgeführt. Das Positionieren der Aufnahmeeinrichtung 30 zum Erfassen von Aufnahmen 44 wenigstens im Infrarot-Bereich kann so in einer vorgegebenen Höhe 54 über dem Feld 100 erfolgen, dass ein Segment des Feldes 100 mit einer Mehrzahl von parallel angeordneten Parabolrinnenkollektoren 10 gleichzeitig von der Aufnahmeeinrichtung 30 erfasst wird.
In Figur 2 sind die in einer Längserstreckung 72, mit Y gekennzeichnet, aufeinander folgenden Parabolrinnenkollektoren 10 mit spiegelnden Reflektor-Oberfläche 16 angeordnet, welche entlang ihrer Längserstreckung 72 jeweils eine Brennpunktlinie 14 aufweisen, in der jeweils wenigstens ein Absorberrohr 20 angeordnet ist. Die Absorberrohre 20 sind über Halter 24 mit dem Parabolrinnenkollektor 10 verbunden. Ein Absorberrohr 20 weist typischerweise eine Längsausdehnung 22 von 4 m auf. Die Querrichtung 70, mit X gekennzeichnet, in welcher die Aufnahmen mit der Aufnahmeeinrichtung 30 vorgenommen werden, ist ebenfalls markiert.
Figur 4 zeigt eine schemahafte Darstellung der Positionierung der Aufnahmeeinrichtung 30 zu einem Parabolrinnenkollektor 10 bei der Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Aufnahmeeinrichtung 30 sieht beim Überflug des Parabolrinnenkollektors 10 eine in Flugrichtung vergrößerte Darstellung der Absorberrohre 20 als eine Abwicklung 49 der Abbildung 48 der Absorberrohre 20 auf der Oberfläche 16 des Parabolrinnenkollektors 10.
Die Verwendung einer Flughöhe 54 von einer großen Höhe von ca. 120 m über Grund sowie einer Flugroute 52, quer in Ost-West Richtung, also quer zu den Parabolrinnenkollektoren 20 anstatt längs in Nord-Süd Richtung, wie im Stand der Technik, weisen entscheidende Vorteile auf. Die damit erhobenen Daten werden ausgewertet, indem der Reflex, das Bild 48 des Absorberrohres 20 auf der spiegelnden Oberfläche 16 des Parabolrinnenkollektors 20 radiometrisch untersucht wird. Durch die Abbildung des Absorberrohrs 20 auf der spiegelnden Oberfläche 16 des Parabolrinnenkollektors 10 wird ein Bildsignal eines Absorberrohres 20, welches typischerweise eine Länge von 4 m und einen Durchmesser von 0,12 m aufweist, auf einer Größe von ca. 6 m x 4 m, statt bisher 0,12 m x 4 m dargestellt.
Zur radiometrischen Auswertung der Aufnahmen 42, 44 im sichtbaren Bereich und/oder im infraroten Bereich werden wenigstens die Schritte durchgeführt:
Einlesen von Temperaturdaten des Wärmeträgerfluids zum Zeitpunkt der Aufnahmen 42, 44;
Bestimmen einer Position der Aufnahmeeinrichtung 30 relativ zu dem jeweiligen Absorberrohr 20;
Erstellen von Orthobildern 43, 45 einer Aperturfläche des jeweiligen Parabolrinnenkollektors 10 aus den Aufnahmen 42, 44 im sichtbaren Bereich und/oder im Infrarot-Bereich; sowie
Bestimmen der Geometrie des jeweiligen Parabolrinnenkollektors 10, sowie der Nachführung des jeweiligen Parabolrinnenkollektors 10 nach dem Sonnenstand aus der Position der Aufnahmeeinrichtung 30 und den Orthobildern 43, 45.
Um in den IR-Orthobildern 45 die Intensität einem spezifischen Absorberrohr 20 zuordnen zu können, werden mithilfe der relativen Position von Aufnahmeeinrichtung 30, spiegelnder Oberfläche 16 des Parabolrinnenkollektors 10 und Absorberrohr 20 die Bereiche auf der Oberfläche 16 bestimmt, welche den Reflex eine bestimmten Absorberrohrs 20 zeigen, wie in Figur 4 dargestellt. Falls Aufnahmen 42 im sichtbaren Bereich berücksichtigt werden, wird die Aufnahmeeinrichtung 30 für eine geometrische Transformation der Aufnahmen 42, 44 im sichtbaren Bereich und/oder im Infrarot-Bereich optisch kalibriert. Insbesondere werden dabei die Kameras 32, 34 der Aufnahmeeinrichtung 30 über einen photogrammetrischen Ansatz kalibriert.
Zum Bestimmen der Intensität 60 der Wärmestrahlung des Absorberrohrs 20 werden wenigstens die Schritte durchgeführt:
Falls Aufnahmen 42 im sichtbaren Bereich berücksichtigt werden, Zweidimensionales Transformieren der Aufnahme 42 im sichtbaren Bereich in die Aufnahme 44 im Infrarot-Bereich und Überlagerung der beiden Aufnahmen 42, 44;
Erstellen der Orthobilder 43, 45 im sichtbaren Bereich und/oder im Infrarot-Bereich aus den Aufnahmen 42, 44 im sichtbaren und/oder Infrarot-Bereich;
Räumliches Zuordnen der Bildinformation der Orthobilder 43, 45 zu dem jeweiligen Absorberrohr 20; und
Bestimmen der Intensität 60 der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs 20 durch Mitteln der Bildinformation des Orthobildes 45 im Infrarot-Bereich in einer Längsausdehnung 22 des jeweiligen Absorberrohrs 20.
Weiter erfolgt zum Bestimmen der Intensität 60 der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs 20 in einem ersten Schritt das Aufsummieren und Mitteln der Intensitätswerte von in der Querrichtung 70 winkelversetzt aufgenommenen Orthobildern 45 im Infrarot-Bereich über die Längsausdehnung 22 des jeweiligen Absorberrohrs 20. Sodann erfolgt in einem weiteren Schritt das Korrigieren der Intensitätswerte durch Eliminieren der Hintergrundstrahlung. Als letzter Schritt erfolgt das Ableiten der Intensität 60 der Wärmestrahlung aus den gemittelten und korrigierten Intensitätswerten. In den Figuren 5 und 6 sind Aufnahmen 42, 44 von parallel angeordneten Parabolrinnenkollektoren 10 im sichtbaren Bereich (Figur 5) und in im Infrarot-Bereich (Figur 6) nach dem erfindungsgemäßen Verfahren dargestellt.
Helle Streifen 65 in der RGB-Aufnahme 42 in Figur 5 entsprechen einer Reflektion des Himmels, dunkle Streifen 66 stellen den Boden dar. In der IR-Aufnahme 44 in Figur 6 entsprechen helle Streifen 63 dem warmen Boden, während der Himmel aufgrund der niedrigen Temperatur im IR- Bereich als dunkler Streifen 62 dargestellt wird. Eine Schattenlinie 67 in der RGB-Aufnahme 42 in Figur 5 entspricht der Abbildung eines Absorberrohrs 20, welche auch in der IR-Aufnahme 44 in Figur 6 als Schatten 64 abgebildet wird. Das Glashüllrohr eines Absorberrohrs 20 stellt sich in der IR-Aufnahme 44 opak dar. Dies kann abhängig von Glastyp und dem Spektralband der IR Kamera sein.
Figur 7 zeigt nebeneinandergestellt Aufnahmen 42, 44 von parallel angeordneten Parabolrinnenkollektoren 10 im sichtbaren Bereich (links in der Figur) und im Infrarot-Bereich (in der Mitte der Figur) zusammen mit einem daraus extrahierten Orthobild 45 im Infrarot-Bereich (rechts in der Figur).
RGB-Aufnahmen 42 und IR-Aufnahmen 44 sind jeweils teilweise überlagert mit einer Maske 40 zur Erzeugung der Orthobilder 43, 45. In der IR-Aufnahme 44 ist diese Maske 40 wegen der unzureichenden Korrektur der radialsymmetrischen Verzeichnung noch nicht korrekt platziert. Die Helligkeitsvariation des mittels des RGB-Orthobildes 43 erzeugten IR-Orthobildes 45 liefert Information über den Zustand der Absorberrohre 20. In Figur 8 ist ein Orthobild 45 im Infrarot-Bereich mit Auswahl 46 der Intensität für ein bestimmtes Absorberrohr 20 dargestellt. Das Orthobild 45 ist in der Längsrichtung 72 stark komprimiert im Vergleich zu der Querrichtung 70. In Querrichtung 70 entspricht das Orthobild 45 der Abwicklung 49 (Figur 4) der Abbildung eines Absorberrohrs 20 auf der spiegelnden Reflektor-Oberfläche 16 des Parabolrinnenkollektors 10 von ca. 6 m. In der Längsrichtung 72 entspricht das Orthobild 45 beispielsweise 36 Parabolrinnenkollektoren 10 mit jeweils einer Länge von ca. 4 m und deckt damit inklusive der Trennungen 12 (Figur 2) zwischen den Parabolrinnenkollektoren 10 eine Breite von ca. 150 m ab.
Das abgebildete Orthobild 45 gibt in diesem speziellen Fall keine Rechteckfunktion wieder, da der Reflex die ganze spiegelnde Oberfläche 16 des Parabolrinnenkollektors 10 ausfüllt. In einer Serie von Orthobildern 45 lässt sich aber beobachten, wie der Reflex von der einen Seite in die Oberfläche 16 hineinläuft und auf der anderen Seite wieder hinaus. Auf diese Weise lassen sich Reflex und Hintergrund sehr gut unterscheiden.
Vorteilhaft kann eine Erstellung und Analyse von Querschnitten und Histogrammen erfolgen, um die Intensität der Wärmestrahlung des Absorberrohrs 20 zu quantifizieren, die auf diesem Wege empfangen wird.
Aus den IR-Orthobildern 45 kann ein skalarer Wert für die Intensität 60 der Wärmestrahlung und dessen Variation bestimmt werden. Dazu werden innerhalb einer Maske 40 des Orthobildes 45 die Intensitätswerte 60 in Längserstreckung des Parabolrinnenkollektors 20 aufsummiert und gemittelt. Das daraus entstehende Profil ist weitgehend bereinigt von Bildrauschen. Ein Fit an die Flanken der Intensitätswerte 60 ermöglicht es, den Hintergrund vom Vordergrund zu unterscheiden und den Bereich der Reflexion, also der Abbildung des Absorberrohrs 20 auf der Oberfläche 16, zu identifizieren. Hierdurch kann nun der Mittelwert und die Standardabweichung der Intensität 60 der Wärmestrahlung in abgeleitet werden.
Figur 9 zeigt dazu eine schematische Darstellung einer rechteckförmigen Intensitätsverteilung 60 im Orthobild 45. Eine solche Intensitätsverteilung 60 wäre zu erwarten, wenn der Reflex des Absorberrohrs 20 nicht die ganze Oberfläche 16 ausfüllen würde.
Eine absolute Temperatur des jeweiligen Absorberrohrs 20 kann folgendermaßen bestimmt werden.
Falls die Aufnahmeeinrichtung 30 nicht-radiometrische Kameras 32, 34 aufweist, erfolgt ein Zuordnen der minimalen und maximalen Intensitätswerte der Orthobilder 45 im Infrarot-Bereich zu vorgegebenen Erwartungswerten und ein Interpolieren von Zwischenwerten.
Falls die Aufnahmeeinrichtung 30 radiometrische Kameras 32, 34 aufweist, erfolgt ein Korrigieren eines Emissionsgrads, der Hintergrundstrahlung und eines Reflexionsgrads der Oberfläche 16 des jeweiligen Parabolrinnenkollektors 10.
Figur 10 zeigt eine schematische Darstellung einer Klassifizierung der Intensitäten für Absorberrohre 20, während in Figur 11 eine schematische Darstellung einer Klassifizierung der Absorberrohre anhand der Intensität 60 des IR-Signals und des Durchmessers, welcher aus einer Rechteckfunktion, der Flughöhe 54 und der Geometrie eines Parabolrinnenkollektors 10 abgeleitet werden kann.
Zum Klassifizieren des jeweiligen Absorberrohrs 20 nach Wärmeverlust werden die Intensität 60 der Wärmestrahlung und eine Breite eines Rechteckintegrals der Intensitätswerte des Orthobildes 45 im Infrarot- Bereich des jeweiligen Absorberrohrs 20 bestimmt. Beispielsweise lassen sich die Absorberrohre 20 so mindestens in folgende Klassifizierung einteilen, indem die Intensität 60 und über die Breite der Rechteckfunktion der Durchmesser bestimmt werden:
Intakte Absorberrohre werden klassifiziert mit Intensität Klasse I, Durchmesser Klasse II.
Absorberrohre mit erhöhten Wärmeverlusten werden klassifiziert mit Intensität Klasse II, Durchmesser Klasse II.
Defekte Absorberrohre (kompletter Vakuumverlust, aber Glashüllrohr intakt) werden klassifiziert mit Intensität Klasse III, Durchmesser Klasse II.
Absorberrohre mit gebrochenem Glashüllrohr werden klassifiziert mit Intensität Klasse III, Durchmesser Klasse I.
In Figur 12 ist ein System 200 zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes 100 mit einem unbemannten Fluggerät 50 und einer Aufnahmeeinrichtung 30 nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.
Das System 200 umfasst wenigstens eine Aufnahmeeinrichtung 30 für Aufnahmen 44 wenigstens im Infrarot-Bereich, insbesondere für Aufnahmen 42, 44 im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich sowie das unbemannte Fluggerät 50, an welchem die Aufnahmeeinrichtung 30 angeordnet ist.
Das unbemannte Fluggerät 50 ist ausgebildet, ein mäanderförmiges Flugmuster 52 über dem solarthermischen Feld 100 abzufliegen, insbesondere autonom abzufliegen. Weiter ist das unbemannte Fluggerät 50 ausgebildet, in einer Flughöhe 54 von mindestens 100 m, bevorzugt in einer Flughöhe 54 von etwa 120 m über dem solarthermischen Feld 100 zu fliegen. Für das vorgeschlagene Verfahren eignen sich beispielsweise vorteilhaft Flugdrohnen 50 mit einer Nutzlast, welche einer sogenannten Dual- Kamera 30 entspricht. Dabei handelt es sich um zwei in ein und dasselbe Gehäuse integrierte und kollinear ausgerichtete Kameras 32, 34, von denen eine Kamera 34 im Infrarotbereich empfindlich ist (IR), während die andere Kamera 32 Aufnahmen im sichtbaren Bereich (RGB) empfindlich ist.
In einer alternativen Ausführungsform ist jedoch auch eine Verwendung von getrennten Kameras 32, 34 im RGB-Bereich und im IR-Bereich möglich.
Auflösungen von IR-Kameras 34 betragen beispielsweise 640 x 512 Pixel. Vollintegriere Drohnen 50 weisen häufig eine sehr geringe Auflösung im IR-Bereich von beispielsweise 160 x 120 Pixel auf.
Die in Figur 12 dargestellte Ausführungsform entspricht dabei einer handelsüblichen Drohne 50 für den Hobby-Bereich.
Bezugszeichen
10 Parabolrinnenkollektor
12 Trennung
14 Brennpunktlinie
16 Oberfläche
20 Absorberrohr
22 Längausdehnung Absorberrohr
24 Halter Absorberrohr
30 Aufnahmeeinrichtung
32 Kamera sichtbarer Bereich
34 Kamera IR-Bereich
40 Maske für Orthobild
42 Abbildung im sichtbaren Bereich
43 Orthobild im sichtbaren Bereich
44 Abbildung im IR-Bereich
45 Orthobild im IR-Bereich
46 Intensität eines Absorberrohrs
48 Abbild Absorberrohr auf Oberfläche
49 Abwicklung Abbild im Spiegel
50 Fluggerät
52 Flugmuster
54 Flughöhe
60 Intensität Wärmestrahlung
62 IR-Bild Himmel
63 IR-Bild Boden
64 IR-Bild Absorberrohr
65 Bild Himmel
66 Bild Boden
67 Bild Absorberrohr
70 Querrichtung Parabolrinnenkollektor
72 Längserstreckung Parabolrinnenkollektor
76 Breite Intensitätsverteilung Anzahl solarthermisches Feld Längsrichtung Querrichtung System

Claims

34 Ansprüche
1. Verfahren zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes (100) mit einer Vielzahl von in einer Querrichtung (120) des Feldes (100) parallel angeordneten Reihen von aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren (10) mit spiegelnder Reflektor- Oberfläche (16), welche entlang ihrer Längserstreckung (72) jeweils eine Brennpunktlinie (14) aufweisen, in der jeweils wenigstens ein Absorberrohr (20) angeordnet ist, wobei wenigstens die Schritte durchgeführt werden
- Positionieren wenigstens einer Aufnahmeeinrichtung (30) zum Erfassen von Aufnahmen (44) wenigstens im Infrarot-Bereich in einer vorgegebenen Höhe (54) über dem Feld (100);
- Erstellen von Aufnahmen (44) von durch die Oberfläche (16) der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren (10) reflektierten Bildern von Absorberrohren (20) durch die Aufnahmeeinrichtung (30) wenigstens im Infrarot-Bereich, wobei die Aufnahmeeinrichtung (30) in einer Querrichtung (70) quer zur Längserstreckung (72) über die Parabolrinnenkollektoren (10) bewegt wird und die Aufnahmen (44) in Form von zusammenhängenden Bildsequenzen von der Aufnahmeeinrichtung (30) vorgenommen werden;
- Bestimmen einer Intensität (60) der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs (20) durch radiometrische Auswertung der Aufnahmen (44) der durch die Oberfläche (16) der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren (10) reflektierten Bilder von Absorberrohren (20) wenigstens im Infrarot-Bereich.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei eine vergrößerte Darstellung der Absorberrohre (20) als eine Abwicklung (49) der Abbildung (48) der Absorberrohre (20) auf der Oberfläche (16) des Parabolrinnenkollektors (10) erzeugt wird. 35 Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Positionieren der wenigstens einen Aufnahmeeinrichtung (30) zum Erfassen von Aufnahmen (44) wenigstens im Infrarot-Bereich so in einer vorgegebenen Höhe (54) über dem Feld (100) erfolgt, dass ein Segment des Feldes (100) mit einer Mehrzahl von parallel angeordneten Parabolrinnenkollektoren (10) gleichzeitig von der Aufnahmeeinrichtung (30) erfasst wird. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die wenigstens eine Aufnahmeeinrichtung (30) für Aufnahmen im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich ausgebildet ist, wobei wenigstens die Schritte durchgeführt werden
- Positionieren der wenigstens einen Aufnahmeeinrichtung (30) zum Erfassen von Aufnahmen (42, 44) im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich in der vorgegebenen Höhe (54) über dem Feld (100);
- Erstellen von Aufnahmen (42, 44) von durch die Oberfläche (16) der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren (10) reflektierten
Absorberrohren (20) durch die Aufnahmeeinrichtung (30) im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich, wobei die
Aufnahmeeinrichtung (30) in der Querrichtung (70) quer zur Längserstreckung (72) über die Parabolrinnenkollektoren (10) bewegt wird;
- Bestimmen der Intensität (60) der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs (20) durch radiometrische Auswertung der Aufnahmen (42, 44) im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zur radiometrischen Auswertung der Aufnahmen (42, 44) im sichtbaren Bereich und/oder im infraroten Bereich wenigstens die Schritte durchgeführt werden
- Einlesen von Temperaturdaten des Wärmeträgerfluids zum Zeitpunkt der Aufnahmen (42, 44);
- Bestimmen einer Position der Aufnahmeeinrichtung (30) relativ zu dem jeweiligen Parabolrinnenkollektor (10);
- Erstellen von Orthobildern (43, 45) einer Aperturfläche des jeweiligen Parabolrinnenkollektors (10) aus den Aufnahmen (42,
44) im sichtbaren Bereich und/oder im Infrarot-Bereich;
- Bestimmen der Geometrie des jeweiligen Parabolrinnenkollektors (10), sowie der Nachführung des jeweiligen Parabolrinnenkollektors (10) nach dem Sonnenstand aus der Position der Aufnahmeeinrichtung (30) und den Orthobildern (43,
45). Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei, falls Aufnahmen (42) im sichtbaren Bereich berücksichtigt werden, die Aufnahmeeinrichtung (30) für eine geometrische Transformation der Aufnahmen (42, 44) im sichtbaren Bereich und/oder im Infrarot- Bereich optisch kalibriert wird, insbesondere wobei Kameras (32, 34) der Aufnahmeeinrichtung (30) über einen photogrammetrischen Ansatz kalibriert werden.
Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 6, wobei zum Bestimmen der Intensität (60) der Wärmestrahlung des Absorberrohrs (20) wenigstens die Schritte durchgeführt werden
- Falls Aufnahmen (42) im sichtbaren Bereich berücksichtigt werden, Zweidimensionales Transformieren der Aufnahme (42) im sichtbaren Bereich in die Aufnahme (44) im Infrarot-Bereich und Überlagerung der beiden Aufnahmen (42, 44);
- Erstellen der Orthobilder (43, 45) im sichtbaren Bereich und/oder im Infrarot-Bereich aus den Aufnahmen (42, 44) im sichtbaren und/oder Infrarot-Bereich;
- Räumliches Zuordnen der Bildinformation der Orthobilder (43, 45) zu dem jeweiligen Absorberrohr (20);
- Bestimmen der Intensität (60) der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs (20) durch Mitteln der Bildinformation des Orthobildes (45) im Infrarot-Bereich in einer Längsausdehnung (22) des jeweiligen Absorberrohrs (20). Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei zum Bestimmen der Intensität (60) der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs (20) weiter die Schritte durchgeführt werden
- Aufsummieren und Mitteln der Intensitätswerte von in der Querrichtung (70) winkelversetzt aufgenommenen Orthobildern (45) im Infrarot-Bereich über die Längsausdehnung (22) des jeweiligen Absorberrohrs (20);
- Korrigieren der Intensitätswerte durch Eliminieren der Hintergrundstrahlung;
- Ableiten der Intensität (60) der Wärmestrahlung aus den gemittelten und korrigierten Intensitätswerten. 38 Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei zum Bestimmen einer absoluten Temperatur des jeweiligen Absorberrohrs (20) wenigstens die Schritte durchgeführt werden
- Falls die Aufnahmeeinrichtung (30) nicht-radiometrische Kameras (32, 34) aufweist, Zuordnen der minimalen und maximalen Intensitätswerte der Orthobilder (45) im Infrarot-Bereich zu vorgegebenen Erwartungswerten und Interpolieren von Zwischenwerten;
- Falls die Aufnahmeeinrichtung (30) radiometrische Kameras (32, 34) aufweist, Korrigieren eines Emissionsgrads, der Hintergrundstrahlung und eines Reflexionsgrads der Oberfläche (16) des jeweiligen Parabolrinnenkollektors (10). Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9, wobei zum Klassifizieren des jeweiligen Absorberrohrs (20) nach Wärmeverlust die Intensität (60) der Wärmestrahlung und eine Breite eines Rechteckintegrals der Intensitätswerte des Orthobildes (45) im Infrarot-Bereich des jeweiligen Absorberrohrs (20) bestimmt werden. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Erstellen der Aufnahmen (42, 44) durch die Aufnahmeeinrichtung (30) direkt nach Sonnenuntergang durchgeführt wird. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Aufnahmeeinrichtung (30) mittels eines unbemannten Fluggeräts (50) über dem solarthermischen Feld (100) positioniert wird. Verfahren nach Anspruch 12, wobei das Erstellen der Aufnahmen mittels eines mäanderförmigen Flugmusters (52) über dem solarthermischen Feld (100) erfolgt. 39 Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei das Erstellen der Aufnahmen (42, 44) bei einer Flugbewegung in der Querrichtung (70) der Parabolrinnenkollektoren (10) des solarthermischen Feldes (100) erfolgt. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wobei das Erstellen der Aufnahmen (42, 44) in einer Flughöhe (54) von mindestens 100 m, bevorzugt in einer Flughöhe (54) von etwa 120 m, erfolgt. System (200) zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes (100) mit einer Vielzahl von in einer Querrichtung (120) des Feldes (100) parallel angeordneten Reihen von aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren (10) mit spiegelnder Reflektor- Oberfläche (16) nach einem Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, das System wenigstens umfassend
- Eine Aufnahmeeinrichtung (30) für Aufnahmen (44) wenigstens im Infrarot-Bereich, insbesondere für Aufnahmen (42, 44) im sichtbaren Bereich und im Infrarot-Bereich;
- Ein unbemanntes Fluggerät (50), an welchem die Aufnahmeeinrichtung (30) angeordnet ist. System nach Anspruch 16, wobei das unbemannte Fluggerät (50) ausgebildet ist, ein mäanderförmiges Flugmuster (52) über dem solarthermischen Feld (100) abzufliegen, insbesondere autonom abzufliegen. System nach Anspruch 16 oder 17, wobei das unbemannte Fluggerät (50) ausgebildet ist, in einer Flughöhe (54) von mindestens 100 m, bevorzugt in einer Flughöhe (54) von etwa 120 m über dem solarthermischen Feld (100) zu fliegen. 40 Computer-Programm-Produkt für ein Verfahren zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes (100) mit einer Vielzahl von in einer Querrichtung (120) des Feldes (100) parallel angeordneten Reihen von aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren (10) mit spiegelnder Reflektor-Oberfläche (16), welche entlang ihrer Längserstreckung (72) jeweils eine Brennpunktlinie (14) aufweisen, in der jeweils wenigstens ein Absorberrohr (20) angeordnet ist, nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei das Computer-Programm-Produkt wenigstens ein computerlesbares Speichermedium umfasst, welches Programmbefehle umfasst, die auf einem Computersystem ausführbar sind und das Computersystem dazu veranlassen, das Verfahren auszuführen, insbesondere nach wenigstens Anspruch 1 , wobei wenigstens die Schritte ausgeführt werden
- Positionieren wenigstens einer Aufnahmeeinrichtung (30) zum Erfassen von Aufnahmen wenigstens im Infrarot-Bereich in einer vorgegebenen Höhe (54) über dem Feld (100);
- Erstellen von Aufnahmen (44) von durch die Oberfläche (16) der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren (10) reflektierten Bildern von Absorberrohren (20) durch die Aufnahmeeinrichtung (30) wenigstens im Infrarot-Bereich, wobei die Aufnahmeeinrichtung (30) in einer Querrichtung (70) quer zur Längserstreckung (72) über die Parabolrinnenkollektoren (10) bewegt wird;
- Bestimmen einer Intensität (60) der Wärmestrahlung des jeweiligen Absorberrohrs (20) durch radiometrische Auswertung der Aufnahmen (42, 44) der durch die Oberfläche (16) der jeweiligen Parabolrinnenkollektoren (10) reflektierten Bilder von Absorberrohren (20) wenigstens im Infrarot-Bereich. 41 Datenverarbeitungssystem zur Ausführung eines Datenverarbeitungsprogramms, welches computerlesbare Programmbefehle umfasst, um ein Verfahren zur Bestimmung eines Zustands eines solarthermischen Feldes (100) mit einer Vielzahl von in einer Querrichtung (120) des Feldes (100) parallel angeordneten Reihen von aufeinander folgend angeordneten Parabolrinnenkollektoren (10) mit spiegelnder Reflektor-Oberfläche (16), welche entlang ihrer Längserstreckung (72) jeweils eine Brennpunktlinie (14) aufweisen, in der jeweils ein Absorberrohr (20) angeordnet ist, insbesondere nach wenigstens Anspruch 1 , auszuführen.
EP21777993.3A 2020-09-30 2021-09-15 Verfahren und system zur bestimmung eines zustands eines solarthermischen parabolrinnenkraftwerks Pending EP4222426A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102020125609.4A DE102020125609A1 (de) 2020-09-30 2020-09-30 Verfahren und system zur bestimmung eines zustands eines solarthermischen parabolrinnenkraftwerks
PCT/EP2021/075331 WO2022069228A1 (de) 2020-09-30 2021-09-15 Verfahren und system zur bestimmung eines zustands eines solarthermischen parabolrinnenkraftwerks

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP4222426A1 true EP4222426A1 (de) 2023-08-09

Family

ID=77924365

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP21777993.3A Pending EP4222426A1 (de) 2020-09-30 2021-09-15 Verfahren und system zur bestimmung eines zustands eines solarthermischen parabolrinnenkraftwerks

Country Status (4)

Country Link
US (1) US12013154B2 (de)
EP (1) EP4222426A1 (de)
DE (1) DE102020125609A1 (de)
WO (1) WO2022069228A1 (de)

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005019367A1 (de) * 2005-04-26 2006-11-09 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Verfahren zur Vermessung eines solarthermischen Konzentrators
DE102011080969B4 (de) 2011-08-15 2018-02-08 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Verfahren zur Vermessung eines solarthermischen Konzentrators
EP2579016A1 (de) * 2011-10-05 2013-04-10 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und System zur Überwachung eines Parameter eines Parabolreflektors
EP3387398B1 (de) * 2015-12-09 2026-03-25 Teledyne Flir, LLC Auf unbemanntem luftfahrzeugsystem basierende bildgebungssysteme und verfahren
FR3046511A1 (fr) * 2016-01-06 2017-07-07 Abderahman Kriouile Systeme de detection automatique de salissure dans les installations a energie solaire
KR101660456B1 (ko) * 2016-06-08 2016-09-28 (주)대연씨앤아이 태양광 발전 시스템용 감시 장치
ES2663571B1 (es) * 2016-10-10 2019-01-15 Fund Cener Ciemat Espejo para reflector solar y procedimiento de ensamblaje
EP3372967A1 (de) * 2017-03-08 2018-09-12 vaireco GmbH Verfahren zum erkennen von systemfehlern einer photovoltaikanlage
EP3743332B1 (de) 2018-01-24 2022-11-02 Honeywell International Inc. Solarmodulinspektion durch ein unbemanntes luftfahrzeug
DE102018121243A1 (de) * 2018-08-30 2020-03-05 Matthias Rimkus Verfahren und Vorrichtung zur Inspektion von Photovoltaik- und/oder Sonnenkollektoranlagen mithilfe einer Drehflügel-Flugdrohne

Also Published As

Publication number Publication date
DE102020125609A1 (de) 2022-03-31
WO2022069228A1 (de) 2022-04-07
US20230332803A1 (en) 2023-10-19
US12013154B2 (en) 2024-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3376213B1 (de) Verfahren und anordnung für eine zustandsüberwachung einer anlage mit betriebsmitteln
DE3708683C2 (de) Verfahren zur Bestimmung von Lageänderungen einer bewegten Bildsensorplattform
DE19515176A1 (de) Autonomes Rendezvous- und Dockingsystem und Verfahren für dieses
DE202012013411U1 (de) Systeme für Overhead-Bild- und Videoanzeige
DE102013110898C5 (de) Verfahren zur Verbesserung der Aussagekraft thermografisch erhobener Daten zum Zustand von Rotorblättern an Windkraftanlagen in Betrieb
DE102014109432B4 (de) Laserscanner und Verfahren
DE102013113326A1 (de) Verfahren zum optischen Erfassen einer Windkraftanlage zu Prüfzwecken mit Hilfe eines Luftfahrzeuges
EP2791896B1 (de) Verfahren zur erzeugung von superaufgelösten bildern mit verbesserter bildauflösung und messvorrichtung
DE102008058798B4 (de) Stereokameraeinrichtungen, Verfahren zur fortlaufenden automatischen Kalibrierung einer Stereokameraeinrichtung, Computerprogramm, Computerprogrammprodukt und Überwachungsvorrichtung für Windkraftanlagen, Gebäude mit transparenten Bereichen, Start- und Landebahnen und/oder Flugkorridore von Flughäfen
EP3372967A1 (de) Verfahren zum erkennen von systemfehlern einer photovoltaikanlage
DE102021133719A1 (de) Verfahren zur Vermessung von Heliostaten und Verfahren zur Kalibrierung von Heliostaten
EP1698856A2 (de) Verfahren und Anordnung Gewinnen von Fernerkundungsdaten
EP3240976B1 (de) Csp tracking
DE102011080969B4 (de) Verfahren zur Vermessung eines solarthermischen Konzentrators
DE102013103343A1 (de) Verfahren zum Erstellen von optischen Aufnahmen sowie System zur Erstellung von optischen Aufnahmen
EP1717568B1 (de) Verfahren zur Vermessung eines solarthermischen Konzentrators
DE10056077B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Abbildungseigenschaften eines optischen Spiegelelementes
DE102023116414A1 (de) Verfahren zur Bestimmung eines Verschmutzungsgrades einer Oberfläche eines Photovoltaik-Moduls
EP4222426A1 (de) Verfahren und system zur bestimmung eines zustands eines solarthermischen parabolrinnenkraftwerks
DE102012022045A1 (de) Verfahren zur Bildaufbereitung und damit durchführbares Verfahren zur automatischen Objekterkennung sowie Beobachtungsvorrichtung und Verfahren zur hochgenauen Bahn-Verfolgung startender Raketen auf große Entfernungen
EP3524925A1 (de) Verfahren zur bestimmung von kennlinienkorrekturfaktoren eines im infraroten spektralbereich abbildenden matrixdetektors
DE102016226033A1 (de) Verfahren zur Bestimmung von relativen Reflexionsgraden einer Absorberfläche eines Receivers einer Solarturmanlage
KR102874805B1 (ko) 표준격자체계 기반 식생지수 영상 타일 제작 방법 및 시스템
DE10112009A1 (de) Verfahren zum Aufnehmen von Luftbildern für die Luftbildaufklärung und Vorrichtung zum Durchführen eines solchen Verfahrens
DE102013208687A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Ermitteln einer Raumtemperatur

Legal Events

Date Code Title Description
STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: UNKNOWN

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE

PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20230502

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

DAX Request for extension of the european patent (deleted)
RAV Requested validation state of the european patent: fee paid

Extension state: MA

Effective date: 20230502

Extension state: TN

Effective date: 20230502

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20241112

GRAJ Information related to disapproval of communication of intention to grant by the applicant or resumption of examination proceedings by the epo deleted

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSDIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS

INTC Intention to grant announced (deleted)
17Q First examination report despatched

Effective date: 20250313