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光伏逐日系统的工作原理及结构介绍2011-11-16逐日系统工作原理及结构介绍

目录逐日系统工作原理逐日系统结构介绍逐日系统发展趋势和建议逐日系统原理依据光传感器或者当地太阳运动轨迹判断太阳位置,然后驱动电机转动支架进行追踪;或者根据当地经纬坐标和时间,利用天文学计算公式,计算太阳所处天空的坐标,然后驱动电机转动支架进行追踪太阳位置,使得太阳光垂直入射光伏电池组平面,以达到提高发电效率的目的主动式是利用太阳运动的轨迹函数,由实时时钟来获得精确的时间信号,从而计算出不同时刻太阳的高度角与方位角。一年四季每天日落与日出的时间都不同,因此这种方法必须根据太阳周期运行固有规律以及当地的经度与纬度信息,精确计算出本地的日落与日出时间。逐日系统工作原理1.主动跟踪被动式是利用传感器将太阳光是否垂直入射转变为电流信号,通过模拟调理电路加以处理。当光线方向改变,传感器传输信号引起系统输出信号产生偏差,执行机构进行纠正。不断调整,沿着太阳的运行轨迹追随太阳,构成一个闭环反馈系统,实现跟踪。逐日系统工作原理2.被动跟踪逐日系统结构介绍现阶段国内外已经有的跟踪装置的跟踪方式可分为单轴跟踪和双轴跟踪两种。(1)单轴跟踪一般采用:倾斜布置东西跟踪;焦线南北水平布置,东西跟踪;焦线东西水平布置,南北跟踪。这三种方式都是单轴转动的南北向或东西向跟踪,工作原理基本相似。(2)双轴跟踪又可以分为两种方式:极轴式全跟踪和高度一方位角式全跟踪。太阳能设备的能量转换部分的一轴指向天球北极,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。工作时太阳能设备的能量转换部分所在平面绕极轴运转,其转速的设定与地球自转角速度大小相同方向相反用以跟踪太阳方位角:反射镜围绕赤纬轴作俯仰转动是为了适应太阳高度角的变化,通常根据季节的变化定期调整。这种跟踪方式并不复杂,但在结构上反射镜的重量不通过极轴轴线,极轴支承装置的设计比较困难。

高度角-方位角式太阳跟踪方法又称为地平坐标系双轴跟踪,太阳能设备的能量转换部分的方位轴垂直于地平面,另一根轴与方位轴垂直,称为俯仰轴。工作时太阳能设备的能量转换部分根据太阳的视日运动绕方位轴转动改变方位角,绕俯仰轴作俯仰运动改变太阳能设备的能量转换部分的倾斜角,从而使能量转换部分所在平面的主光轴始终与太阳光线平行。这种跟踪系统的特点是跟踪精度高,而且太阳能设备的能量转换部分的重量保持在垂直轴所在的平面内,支承结构的设计比较容易

单轴跟踪的光伏阵列只能围绕一个旋转轴旋转,也就是只有一个自由度的转向。逐日系统结构介绍1.单轴系统单轴跟踪光伏阵列只能够跟踪太阳运行的方位角或者高度角的变化,因此,一般情况下入射角只能减小而不能实现为零。发电量较双轴系统低,但造价成本也较低逐日系统结构介绍1.单轴系统双轴跟踪光伏阵列沿着两个旋转轴运动,能够同时跟踪太阳的方位角与高度角的变化。两个自由度的转向,理论上可以完全跟踪太阳的运行轨迹以实现入射角为零。跟踪性能良好,发电量较高,成本较高逐日系统结构介绍2.双轴系统逐日系统结构介绍1-支座;2-支柱;3-电池板支架;4-销轴;5-减速箱体;6、15-主轴;7-丝杆;8-横支架;9、18-电机;10-减速器;11-铰链;12、13-齿轮;14-连接轴;16-蜗轮;17-蜗杆2.双轴系统逐日系统结构介绍

逐日系统结构介绍2.双轴系统逐日系统结构介绍2.双轴系统逐日系统结构介绍2.双轴系统逐日系统结构介绍2.双轴系统逐日系统发展趋势和建议逐日系统发展趋势跟踪准确性能更好系统结构

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