照射方向自动跟踪

照射方向自动跟踪是用来减小太阳光照射光伏电池板表面入射角的技术  。该技术的目的在于实时保证阳光垂直入射光伏表面,使其获得更大的输出功率,从而提高光伏发电系统的发电量,提高太阳能利用效率。光伏照射方向自动追踪技术中最典型的三种分别是视日运动轨迹追踪、光电跟踪技术以及两者结合的技术  。在控制算法、监控系统以及群控实现的方面还需要进一步的改进。

照射方向自动跟踪基本信息

中文名 照射方向自动跟踪 外文名 Automaticirradiation tracking
领    域 新能源领域 涉及学科 自动化、控制、电气工程

光电跟踪是国内外常用的跟踪方法 ,使用光敏管,将两个光敏管分别置于光伏电池阵列平面的两个点上,当太阳光线直射光伏阵列时,若光敏管将光信号转换成电信号后的数值偏差在规定范围内,即两个测试点光强信号偏差很小,电机不转动。但随着太阳的位置发生变化,光敏管检测到的电信号偏差逐渐增大而超出了规定范围,经放大电路将偏差信号放大,控制跟踪装置产生动作而重新使光伏阵列与太阳光线保持垂直,对准太阳,完成跟踪。光电跟踪的优点是结构设计方便,跟踪准确度高。但有一个缺点就是受天气的影响较大,如果在稍长一段时间内出现乌云遮住太阳的情况,由于没有光照,光敏管上没有电信号产生,导致跟踪装置无法对准太阳,甚至会引起执行机构的误操作。

除了采用光敏管之外,对于一个由许多块光伏组件组成的光伏阵列,还可以直接利用阵列上两块输出特性相同的光伏组件来代替光敏管,它们既可以用作光电转换的电池,又可以用于光信号的检测。太阳光垂直照射光伏阵列平面时,两块电池组件上得到太阳光的能流密度完全相同,因而产生的电流输出也相同,此时控制方位的电机不转动。当太阳位置发生变化时,如果两块光伏电池组件的输出电流超出规定范围,则利用偏差信号驱动电机转动,使阵列重新对准太阳,完成跟踪。其优点是电路结构更加简单,省去了光敏管,且跟踪准确度比较高,但仍然存在由天气原因导致的无法跟踪问题。

照射方向自动跟踪造价信息

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视日运动跟踪和光电跟踪都存在一定的局限性。对于视日运动跟踪,主要是在开始运行之前需要精确定位,太阳角度计算时容易产生误差,且产生误差后不能自动进行调整等,因此需要定期人为调整跟踪装置。而光电跟踪经常由于天气问题,出现不跟踪或错误跟踪的情况,特别在多云的天气会试图跟踪云层边缘的亮点,电机往复运动,造成了能源的浪费和部件的额外磨损。

将视日运动跟踪和光电跟踪相结合,互补其短,得到比较满意的效果。在光电跟踪的基础上,同时设置视日运动轨迹跟踪程序,当遇到乌云遮挡或阴天等天气状况时,由于光强太小,光敏管上产生的电信号会低于设定的阈值,系统自动跳到视日运动轨迹跟踪程序进行执行,天气好转后自动跳出,继续进行光电跟踪。为了更准确的检测天气状况,也可通过检测方阵输出电压低于阈值的方式判断天气状况。用视日运动跟踪弥补光电跟踪的缺点,能在任何气候条件下使光伏发电系统得到稳定而可靠的跟踪控制。这种跟踪方式跟踪准确度高,工作过程稳定,可应用于许多大中型光伏发电自动跟踪装置 。两种跟踪方式相结合的方法,同时将光电跟踪方式作为主要跟踪方式,视日运动轨迹跟踪方式作为补充,一方面发挥了光电跟踪的优势,使跟踪更加准确:另一方面在阴天等特殊天气环境下继续跟踪太阳。

太阳能作为一种可以永续使用的绿色可再生能源,有着巨大的开发应用潜力。太阳电池方阵的发电量与阳光入射角有关,光线与太阳电池方阵平面垂直时发电量最大,改变入射角,发电量明显下降。照射方向自动跟踪技术是提高太阳能利用率,降低光伏发电成本的有效途径。

照射方向自动跟踪技术,顾名思义就是使光伏阵列随着太阳而转动。其目的就是保持太阳能光伏板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射到太阳能光伏板上,以提高太阳能光伏组件的发电效率。由于地球的自转和公转,太阳的入射角度时时刻刻都在变化,对于某一个固定地点的太阳能发电系统,只有有效的保证太阳能光伏板时刻正对太阳,发电效率才会达到最佳状态。因而保持太阳能光伏板与太阳光垂直,使其最大化地接收太阳辐射能显得十分重要。照射方向追踪技术从上世纪80年起,从最简单的单轴追踪发展到当前多种类型,跟踪技术中最典型的三种分别是视日运动轨迹追踪、光电跟踪技术以及两者结合的技术。

照射方向自动跟踪常见问题

  • 太阳能自动需要多少钱?

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    高速球自动跟踪的价格   1980元/个 品牌 嘉铂睿 型号 HL-DH701-阵列 转速 高速球 是否支持红外 是 使用环境 室外 安装方式 侧装 电压 12V 镜头 3.2~8...

  • 自动跟踪太阳能灶用着如何?

    挺好的,其优点是由于集热和聚光分为两个不同体,因此聚光方便,使用动力小,费用低,而储能部分在其靶心上,所以其重量体积不受限制,因而这种固定焦点太阳能灶可以用于集体食堂、高温集热、热水工程、海水淡化及太...

照射方向自动跟踪单轴跟踪

单轴跟踪装置一般采用三种方式 :

(1)倾斜布置东西跟踪;

(2)焦线南北水平布置,东西跟踪;

(3)焦线东西水平布置,南北跟踪。

这三种方式都是南北方向或东西方向的单轴跟踪,工作原理基本相似。

单轴跟踪装置的转轴东西方向布置。控制器计算太阳角度的变化,控制转轴转动,使太阳能电池板作俯仰运动,以跟踪太阳。采用这种跟踪方式,一天之中只有正午时刻太阳光与电池板相垂直,而在早上或下午太阳光线都是斜射。采用单轴跟踪的特点是结构简单,但是由于入射光线不能始终与主光轴平行,收集光线的效果并不理想。

照射方向自动跟踪双轴跟踪

如果能够同时跟踪太阳两个角度的变化,就能获得更多的太阳能量,双轴跟踪就是根据这样的要求而设计的。双轴跟踪通常可以分为两种方式:极轴式全跟踪和高度角-方位角式全跟踪 。

(1)极轴式全跟踪

极轴式全跟踪是指聚光镜的一轴指向地球北极,即与地球自转轴相平行,故称为极轴。另一轴与极轴垂直,称为赤纬轴。反射面绕极轴用与地球自转角速度相同方向相反的固定转速进行跟踪,反射镜按照季节时间的变化围绕赤纬轴作俯仰运动以适应赤纬角的变化。这种跟踪方式并不复杂,但从力学角度分析,在结构上反射镜的重量不通过极轴轴线,极轴支撑装置的设计比较困难。

(2)高度角-方位角全跟踪

高度角一方位角全跟踪建立在地平坐标系基础上,两轴分别为方位轴和俯仰轴,方位轴垂直于地面,俯仰轴垂直于方位轴。根据太阳角度的计算方法,工作时反射镜根据太阳位置的理论计算值,绕方位轴转动改变方位角,绕俯仰轴作俯仰运动改变反射镜的倾斜角,使反射镜的主光轴始终与太阳光线平行。这种跟踪装置的跟踪准确度高,而且反射镜的重量保持在垂直轴所在的平面内,支持机构容易设计。但是在计算太阳角的过程中容易出现误差,影响跟踪准确度。

当前的跟踪技术以及控制系统,仍存在着不足及需要改进之处 :

(1)控制算法的改进

当前采用改进型间歇跟踪控制方法,是一种开环的控制策略,并没有设计复杂的、智能的控制算法。在以后的学习工作中,应该更加深入地研究,应用更加灵活稳定的控制算法,使软件系统更加优化,程序更加简洁。

(2)监控系统的实现

跟踪器运行状况数据采集后台数据库和及监控系统发展的一个关键技术方向就是网络技术,通过网络来实现远程监控功能、点对点数据传输、网络视频监控、远程存储数据等。

(3)群控系统在工程项目的实现

对于多种类型跟踪器群控效果仅实现于试验模拟平台,工程项目中使用如盘式双轴跟踪系统等单种类型跟踪器的控制,所以群控系统的可靠性还有待在今后的工程应用实践中继续改进和完善。

当今国际组件价格下降趋势明显,为了更好地提高光伏发电系统的发电效率,在考虑系统实现的过程中,必需考虑成本问题。跟踪系统倾向于简化机械结构,优化控制方式来缩减跟踪系统成本。2100433B

照射方向自动跟踪文献

太阳能自动跟踪系统 太阳能自动跟踪系统

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浙江省大学生物理创新竞赛“科技创新竞赛”参赛作品(论文) 太阳能自动跟踪系统的设计 浙江工商大学 电子 0801 汤颖锴 电子 0801 吕银音 电子 0801 马 英 太阳能自动跟踪系统的设计 汤颖锴 吕银音 马英 (浙江工商大学 信息与电子工程学院 杭州 310018) 摘要:本文设计了太阳能全自动跟踪器,首先对达到自动跟踪太阳效果的工作 原理进行整体结构分析,叙述了系统整体的设计思路。随后分别讨论了比较放 大部分、 H 桥驱动部分、行程自动开关部分的设计。最后分析了作品的应用前 景,并提出作品不够理想之处及其相应的改进方向。 关键词: 自动跟踪、 H桥式驱动、太阳能 The Design of Automatic Tracking System for Solar Power Ying-kai Tang, Yin-yin Lv, Ying Ma (College of Inf

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太阳能_自动跟踪_系统设计 太阳能_自动跟踪_系统设计

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I 摘要 人类正面临着石油和煤炭等矿物燃料枯竭的严重威胁,太阳能作为一种新型能源具有 储量无限、普遍存在、利用清洁、使用经济等优点,但是太阳能又存在着低密度、间歇性、 空间分布不断变化的缺点,这就使目前的一系列太阳能设备对太阳能的利用率不高。太阳 光线自动跟踪装置解决了太阳能利用率不高的问题。本文对太阳能跟踪系统进行了机械设 计和自动跟踪系统控制部分设计。 第一,机械部分设计: 机械结构主要包括底座、主轴、齿轮和齿圈等。当太阳光线发生偏离时,控制部分发 出控制信号驱动步进电机 1带动小齿轮 1转动,小齿轮带动大齿轮和主轴转动,实现水平 方向跟踪;同时控制信号驱动步进电机 2 带动小齿轮 2,小齿轮 2 带动齿圈和太阳能板实 现垂直方向转动,通过步进电机 1、步进电机 2的共同工作实现对太阳的跟踪。 第二,控制部分设计: 主要包括传感器部分、信号转换电路、单片机系统和电机驱动电路等。系统采

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一:手持式LED照射机介绍 电源要求:100W~240VAC 50/60Hz

输出功率:3W

外型尺寸:230(L)×21(W)×27(H)mm

LED配置:单头

采用光源:高功率LED紫外二极管(进口)

控制方式:自动或人工控制

使用环境要求:常规室温(0~40℃,湿度20~80%),净化操作环境均可适用。

二:手持式LED照射机的特性

○ 波长任意选择从240nm-1550nm;

○ 数字显示、操作简单方便;

○ 照射时间设定0-999.9秒;

○ 功率可调0-100%;

○ 功率从0.1W-8W;

○ 光源使用寿命可达到25000到30000小时;

○ 电池供电,轻便小巧、携带方便、寿命长;

○ 紫外365nm照射可达6000mW/ cm2;

○ 镜头可选择,光斑大小可选;

○ 可充电选择.

三:手持式LED照射机主要应用:

◆ 光电行业中的粘接光纤结续点、接头端接、透镜粘接、印刷电路板维修、导线固定及安装固定精密元器件

◆ 美容方面可消除炎症、改善皮肤老化、毛孔粗大、皮肤松弛、细小皱纹、面色灰暗等症状。加速血液循环,增加皮肤弹性和修复受损性皮肤

◆ 医疗方面用于皮肤病治疗(白癜风)、消炎杀毒、牙科UV光固化

◆ 可用于矿石的检测、测定各种荧光材料、荧光指示灯及添加剂

◆ 用于刑事犯罪现场勘察及检验。对未经处理及试剂处理的指纹、文字等痕迹物证进行观察

四:手持式LED照射机特点:

外形美观、体积小重量轻、节省空间、适用面广质量可靠、使用安全、操作方便。

可移动工作,随意性强,机动灵活,缺点是效率比较低。

进口LED芯片,光照强,效果好,寿命长。

五:手持式LED照射机使用注意事项

使用时候务必带上专用防紫外线眼罩。

1. 请勿使用过长时间。

2. 仪器请勿接触到伤口,免得感染细菌。

3.导光棒消毒:用75%酒精浸泡数分钟。

4.请勿使用原装电池以外的任何电源供电,避免对设备造成严重损坏。 未经许可的拆卸和改动将导致保修失效。

自动跟踪太阳灶系统采用丝杠传动,用12∨或220∨微电机就能驱动。光敏跟踪装置采用单片设计。电子控制系统模块化。整体结构紧凑轻便,安装简单,调试方便,无须维修,室外全天候条件运行。本产品含有横向和纵向两种自动跟踪太阳移动功能,二维定位,跟踪精确。晴天时自动跟踪太阳。时晴时阴,(晴时跟踪,阴时停止)。在抗风,防雨防沙等有新突破。

产品优点

1、结构紧凑、拆装方便,重量轻,自动跟踪。

2、安装简单,易于操作。

3、初装调试好后即能每日自动跟踪。

4、价格低、使用寿命长。

5、微电机驱动,年耗电2-3度

6、锅架采用重力平衡装置

7、自动跟踪是太阳能领域新技术,同样适用于太阳能热水器,太阳能发电等项目。

8、该产品销售卖点:先进,高效,新颖,价低,节能,环保,独特,实用。

UV-LED点光源照射机--UVEC-4II

UVEC-4II采用LED发光方式,发出365nm紫外线的点光源照射机,对于被照射产品部件,没有热辐射和深度紫外光的影响。使用寿命25000-30000小时,采用电缆输出,为您减少设备耗材成本。功率消耗约50W,不含汞物质,是一款节能环保的新型产品。 ◆ UV-LED点光源照射机特性

○热辐射小,UVEC-4II发光部件LED波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高,而传统LAMP式紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90℃,使产品的定位发生位移, 造成产品不良。

○发出高能量紫外光,采用最新的高能量365nm紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率。

○减少耗材成本,UVEC-4II的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管。采用电缆输出,UVEC-4II可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率。

○节能环保,UVEC-4II功率消耗约50W,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择。

○小体积设计,UVEC-4II控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单。小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便。

○设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆。

○独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命。

◆ UV-LED点光源照射机主要应用:

○硬盘磁头装配(金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)

○马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)

○DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)

○传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)

○手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)

○TFT-LCD液晶面板灌晶口封装

○TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装

○PCB行业LED VU光固化应用

○光学行业-ST-LED UV光固化应用

○光学元件装配(透镜组,棱镜,光学引擎装配,COD,COMS)

○光通信行业LED UV光固化应用

○元源器件(PLC路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG)各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等。

○科研及院所-ST-LED UV光固化应用

○医疗器械LED UV光源固化应用

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