摘要: 为了解决能源危机和传统能源污染严重的问题,世界各国正在大力提倡和发展新能源产业。太阳能以绿色环保、资源丰富的优势成为了新能源领域的热门研究对象。其中太阳能光伏发电受到各国的普遍关注,但是传统的固定式太阳能发电装置因光电转换率低而使得整个系统的发电效率低。
摘要: 能源短缺问题是未来世界难以避免的难题,不可再生的能源资源日益枯竭,可再生能源的发展势在必行.目前太阳能利用存在的最高主要的问题是效率不高.在太阳能利用设备中,如果能量接收平面垂直于太阳入射光线,这样就可以在单位面积内收集更多的太阳能量.实践表明,相同条件下,有自动跟踪
监测,太阳能最高大功率跟踪、单片机控制方案、电源管理等,旨在建立一个切实可行的太阳能跟踪和控制能量转换系统。研究的主要问题有三个:(1)如何实现太阳能的跟踪。在光电传感器接收端,利用功放对传感器接收
首先对国内外现有的太阳跟踪装置的原理进行分析,了解这些跟踪装置的优缺点,提出一种新的跟踪装置-压差式太阳能自动跟踪系统.通过比较知道此机构结构简单,制作费用低,纯机械式,不需要外接电源,不耗费电能,能明显提高太阳能的利用率,是被普遍利用的单轴太阳
基于先进的技术Cortex-M3内核的微处理器STM32,结合双电机驱动器与高精确度光敏传感器,研究并设计了一套高精确度太阳能跟踪系统.该系统以实时时间为基准精确确追踪太阳位置,以光敏传感器进行误差修正,利用STM32卓越的PWM方式控制电机,实现太阳能接受效率的最高大
太阳能跟踪系统是光热和光伏发电过程中,最高优化太阳光使用,达到提高 光电转换效率 的机械及 电控单元 系统,包括:电机(直流、步进、伺服、行星减速电机、推杆电机等)、
追日跟踪系统是能够保持 太阳能电池板 随时正对太阳,使太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,与固定式相比,追日跟踪系统将增加大于35%的太阳辐射接收量,能够显著提高太阳能光伏组件的发电效率。
摘要: 太阳能是一种可再生清洁能源,它的开采和利用能够有效解决能源危机和环境污染问题,如何最高大限度提高太阳能利用率仍是当今国内外研究热点.本文提出了一种以PLC为控制核心,采用视日运动轨迹跟踪和光电跟踪相结合的混合式跟踪模式,实现全方位天候高精确度跟踪太阳光,提高了系统的跟踪精确度
针对目前太阳能跟踪系统出现的抗干扰性差、跟踪精确度低等问题,研究设计了一套基于STM32F103VET6型单片机的双轴式太阳能跟踪控制系统,该系统融合了太阳角度跟踪模式和光电跟踪模式,通过单片机控制步进电机的转动达到跟踪太阳的目的;同时该控制系统加入了风速风向监测模块,当遇到强风暴雨等恶劣
摘要: 在能源短缺日趋严重,不可再生能源日渐枯竭的国际形势下,大力发展可再生能源势在必行.太阳能凭借其清洁,普遍,储量无尽的优点,成为了当今世界各国努力探索与研究的热门.但太阳能分散,不稳定的缺点制约了它的开发和利用.太阳自动跟踪系统是高效利用太阳能资源不可或缺的组成部分.研究
其中太阳能光伏发电受到各国的普遍关注,但是传统的固定式太阳能发电装置因光电转换率低而使得整个系统的发电效率低。理论分析证明,采用双轴太阳能自动跟踪技术,使太阳光线始终垂直于太阳能电池板,可以较大地提高太阳能的光电转换效率,从而 提高
摘要:太阳跟踪装置控制系统一般由跟踪机构和控制系统两部分组成,首先从跟踪机构出发,阐述了光 伏阵列的安装方式;讲述了不同跟踪模式下的太阳跟踪算法性能;最高后介绍
高精确度全方位天候太阳能自动跟踪系统设计. Design of High Precision and All-weather Solar Auto-tracking System. 在线阅读 下载PDF. 引用 收藏 分享. 摘要 针对传统的太阳能跟踪系统跟
光伏发电逐日跟踪控制系统设计 李燕斌,谭 阳,王海泉,陈金环 (中原工学院电子信息学院,郑州450007) 摘要:为了提高光伏发电的转换效率,采用视日运动轨迹跟踪与光电跟踪相结合的跟踪方法,基于TMS320F2812为控制核心设计了光伏发电逐日跟踪控制系统。
摘要 I 摘要 在当前能源紧张的形势下,太阳能作为一种新兴的清洁能源越来越受到人们的重 视。当太阳能电池板在工作时,由于日照强度及方向不确定,因此,传统的固定式太阳 能电池板不能充分吸收太阳光能量。为了改善这种情况,本设计进行了基于单片机的太<br>阳光自动追踪系统的研究。
获奖情况及鉴定结果 1、"全方位自动太阳能电池跟踪系统"部分于2010年11月获由江苏省物理学会颁发的"江苏省高校第七届大学生物理及实验科技作品创新竞赛二等奖"; 2、"法拉电容"对太阳能电池储能部分于2009年11月获由江苏省物理学会颁发的"江苏省高校第六届大学生物理及实验科技作品创新
摘要:为了高效地利用太阳能,根据太阳运行规律,结合光电传感器设计以单片机为核心的太阳能自动跟踪系统。首先进的技术行硬件设计和系统控制的软件实现,然后深入地分析比较步进电机一般驱动和细分驱动对太阳能自动跟踪精确度的影响。研究结果表明,与采用一般驱动方法的系统相比,采用步进
阳自动跟踪,发电效率比固定式光伏发电效率提高41% [12];Al-Soud 等学者研制了针对太阳灶的自动跟 踪控制系统,太阳灶跟踪太阳使集热器达到600 以上[13];纪浩[14]学者通过系统自动接收GPS 信号来 计算太阳位置,从而实现对线性菲涅尔系统的集热效率
同等条件下相比于固定式太阳能电池板,采用自动跟踪装置可以多接收大约35%的太阳辐射。 经过实物模型实际运行的结果,本系统在工作时,运行精确度理论上可以达到4°,在水平方向上可以达到-85°~+85°的跟踪范围,在俯仰方向上可以达到0°~90°的跟踪范围。
光电传感器式太阳能跟踪控制系统,采用光敏硅光电管、硅光电池等元件,常见的光电器件有光电池,光敏二极管和光敏三极管。目前国内较常用的光电跟踪系统有电动式、重力式、电磁式。这些光电跟踪控制系统都采用光敏元件作为传感器。
本文介绍的是一种基于单片机控制的双轴太阳自动跟踪系统,系统主要由平面镜反光装置、调整执行机构、控制电路、方位限位电路等部分组成。 跟踪系统电路控制结构框图如图1所
安装光伏跟踪系统,是为了维持太阳电池板跟着太阳变化而变化,提高光伏阵列接收到的太阳辐射量,进一步提高太阳能光伏发电系统的总体发电量。 根据支架的调节角度可以将光
据测定,相同条件下,自动跟踪式太阳能光伏发电系统比固定式太阳能光伏发电系统的发电量提高35 左右。因此,太阳自动跟踪对提高太阳能的利用率有着重大意义。 (8) 且根据时角 (上午时 >0,下午时 <0 ),得到日出时角和日落时角的表达式为:
光伏跟踪系统,顾名思义就是可以自动跟踪太阳并提高总体发电量的光伏系统,它可以实时跟踪太阳运动,并通过机械、电气、电子电路及程序等手段,调整光伏组件平面的空间角度,让太阳光直接照射光伏阵列,以此增
基于STC12C5A60S2单片机设计的双轴太阳能跟踪系统由传感器模块、电机驱动模块以及控制模块组成。传感器模块使用硅光电池并结合简单结构模型对太阳光光强进行采样,控制模块使用STC12C5A60S2单片机为核心对采样结果进行处理后控制直流电机以实现太阳跟踪的目的。
太阳光 伏阵列自动跟踪系统通过实时跟踪太阳运动,使太阳光直射光伏阵列,从而增加光伏阵列接收到的太阳辐射量,提高太阳光伏发电系统的总体发电量。
摘要: 本文研究了基于太阳自动跟踪的独立光伏发电系统.太阳能光伏发电作为太阳能利用的重要方式,发展前景非常广阔.目前,光伏发电系统多采用固定安装的形式,这种发电系统具有发电效率低,成本高,不宜推广等缺点.在光伏发电系统中使用太阳自动跟踪,能有效地提高太阳能的利用率.因此,本文的
的驱动控制。本课题设计的自动跟踪式独立太阳能光伏发电系统,实现了对 太阳的自动跟踪,使太阳能电池板基本对准太阳垂直入射的方向,并实现了 连续稳定的电能输出,确保蓄电池的正常充电。 关键词:太阳能,光伏发电,光电跟踪,太阳运动轨迹跟踪,蓄
基于STM32的光电式太阳跟踪系统设计-基于STM32 的光电式太阳跟踪系统设计 首页 文档 视频 音频 文集 文档 公司财报 ... 王林军,邵磊,门静,等.太阳能自动跟踪系统的研究现状及展望[J].中国农机化学报,2014,35(1):283-286. 3.2
为了解决能源危机和传统能源污染严重的问题,世界各国正在大力提倡和发展新能源产业。太阳能以绿色环保、资源丰富的优势成为了新能源领域的热门研究对象。其中太阳能光伏发电受到各国的普遍关注,但是传统的固定式太阳能发电装置因光电转换率低而使得整个系统的发电
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 [1]。该技术的目的在于实时确保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高典型的三种分别是视日运动轨迹追踪、光电跟踪技术
通过对太阳能跟踪控制系统综合要求的分析,以TMS320F28335为控制核心,步进电机作为执行机构,完成了太阳能双轴自动跟踪控制系统整体方案的设计和硬件平台的搭建,并且对太阳能跟踪光电检测传感器模块进行了深入研究。
光热跟踪系统是一种机电控制单元(ECU)系统,在光热和光伏发电过程中,优化利用太阳光,提高光电转换效率。槽式光热跟踪发电是光热跟踪系统的主要应用领域,槽式集热系统是利用槽形抛物面反射器收集高热流的太阳辐射能,以实现系统光热转换过程。