槽式太阳能温差发电装置跟踪控制系统设计
摘要: 为提高太阳能发电装置的太阳能利用率及输出功率,以槽式太阳能温差发电装置为研究对象,设计一种以PLC为控制器,MCGS触摸屏为组态界面的跟踪控制系统。该系统通过光照度传感器反馈信息,步进电机控制聚光镜,使得聚光镜绕南北东西两侧旋转跟踪太阳的高度角和方位角,以
摘要: 为提高太阳能发电装置的太阳能利用率及输出功率,以槽式太阳能温差发电装置为研究对象,设计一种以PLC为控制器,MCGS触摸屏为组态界面的跟踪控制系统。该系统通过光照度传感器反馈信息,步进电机控制聚光镜,使得聚光镜绕南北东西两侧旋转跟踪太阳的高度角和方位角,以
摘要: 为提高太阳能发电装置的太阳能利用率及输出功率,以槽式太阳能温差发电装置为研究对象,设计一种以PLC为控制器,MCGS触摸屏为组态界面的跟踪控制系统。该系统通过光照度传感器反馈信息,步进电机控制聚光镜,使得聚光镜绕南北东西两侧旋转跟踪太阳的高度角和方位角,以
2015年6月28日 · 本文针对槽 式太阳能热发电的聚光器的特点设计了槽式太阳能跟踪 控制系统,采用可编程逻辑控制器(programmablelogic controller,PLC)计算视日运动轨迹,对槽式聚光
2024年11月3日 · 槽式太阳能集热器主要包括反射镜阵列、吸热管、跟踪系统和支撑结构四个主要部分。 反射镜阵列将太阳光聚焦于吸热管上,吸热管内部的传热流体吸收太阳辐射的热能后,
太阳跟踪装置是提高太阳能发电系统光能利用效率的主要方法,在太阳能发电中受到了广泛的应用。槽式太阳能跟踪系统的设计关键在于适应太阳光线变化的缓慢性、间歇性及环境天气的变化,做到跟踪的精确确性与及时性。此外大型槽式太阳能发电厂要求能够对太阳聚光器单元的工作状态实时掌握。
2013年3月14日 · 课 题设计了跟踪太阳时角方向变化的槽式太阳能跟踪控制系统,通过光照传感 器与时钟计算太阳位置结合的方法得出太阳位置,由控制器计算给出控制信 号驱动伺服电机工
2010年2月2日 · 的技术,而聚光器、吸收器以及跟踪系统构成槽 式太阳能热发电系统的太阳岛部分,是槽式太阳 能热发电系统的关键性技术。 槽式太阳能热发电系统中的聚光器是具有高 精确度和高反射率的抛物面, 用于收集太阳能并将 其聚焦到吸收器上。槽式系统太阳能吸收器
2023年6月30日 · 球形接头是抛物面槽式太阳能集热器的关键部件,针对球形接头易发生运转卡涩和导热油泄漏问题,研制了一套球形接头性能测试系统。该测试系统可以实现球形接头在旋转、摆转或旋摆联动模式下,以及在导热油温度达393 ℃和压力达4.1 MPa工况条件下的加速寿命测试。
2013年7月1日 · 槽式太阳能跟踪控制系统,本质上属于单轴跟踪系统,相对于塔式和蝶式跟踪控制系统,相对简单一些。 本文根据常见的槽式驱动机构的不同,对槽式支架跟踪控制系统做一个简单的概述。
槽式太阳能集热器太阳跟踪系统的优化设计-槽式太阳能集热器太阳跟踪系统的优化设计(节能减排大赛科技竞赛国家二等奖)靳周 袁凯 王蔚 高子力 刘晓晴 张慧汐 王洋指导老师:杨志平(华北电力大学能源与动力工程学院,北京,102206 )摘要:采用
计算槽式太阳能跟踪系统的角度的运行数据,分析其变化特性和跟踪规律。为了验证本文的计算方法,进行实验研究。计算和实验结果表明:入射角余弦夏至日的平均值是0.98,冬至日的平均值是0.71; 对于聚光器采用东西水平布置南北轴跟踪方式,在冬至日正午
增加了GPS定位系统,该太阳能跟踪系统是国内第一家彻底面不用电脑软件的太阳空间定位跟踪仪,具有国际领先水平,能够不受地域、天气状况和外部条件的限制,可以在-50℃至70℃环境温度范围内正常使用;跟踪精确度可以达到±0.001°,最高大限度的提高太阳跟踪精确度,实现适时跟踪,最高大限度
2023年6月30日 · 抛物面槽式太阳能发电热力系统 Parabolic Trough Solar Power Thermal System 在抛物面槽式太阳能发电系统课件中介绍了有关基础知识,在本课件对有关热力系统的组成与工艺流程进行介绍。 1. 三通阀门 在抛物面槽式太阳能发电系统中要用到许多二通阀门与三通阀门,实现各种工作状态的控制,这里介绍三通
2015年11月25日 · 张红光 (宁夏伊品生物有限公司,宁夏 银川 750105) 本研究适用于宁夏银川地区的抛物槽式太阳能集热装置跟踪系统。该跟踪系统应用在夏季太阳能制冷空调系统中,目的是控制太阳能集热装置的运动,将太阳光实时地汇聚到集热管上,从而为制冷空调系统提供充足的热量,驱动空调制冷系统
槽式太阳能跟踪系统的设计关键在于适应太阳光线变化的缓慢性、间歇性及环境天气的变化,做到跟踪的精确确性与及时性。 此外大型槽式太阳能发电厂要求能够对太阳聚光器单元的工作状态实时
摘要: 文章在简述太阳能热发电的基础上,阐述了槽式太阳能热发电系统的发展历程,介绍了槽式热发电的基本原理及其在发电站的技术进展,着重分析了槽式热发电所涉及的关键技术,包括太阳热能聚光器,吸收器,跟踪技术及高温热能储存技术.在比较目前几种太阳能热发电系统的基础上,指出槽式
太阳能自动跟踪装置是用来跟踪太阳,使集能器的主光轴始终与太阳光线相平行的装置。较常用的太阳能平板式集热器和真空管式集热器均采用固定安装方式。这两种集热器的共同缺点是太阳的能量密度低,因而集热温度较低,一般只能提供40~70℃的热水,不容易得到高温。要提高能量密度
本研究适用于宁夏银川地区的抛物槽式太阳能集热装置跟踪系统。该跟踪系统应用在夏季太阳能制冷空调系统中,目的是控制太阳能集热装置的运动,将太阳光实时地汇聚到集热管上,从而为制冷空调系统提供充足的热量,驱动空调制冷系统,达到制冷目的。
本文提出的基于PLC的槽式太阳能聚光集热器跟踪系统结合天文学公式(太阳位置公式) 与高精确度倾角传感器控制液压传动系统驱动槽式聚光集热器自动跟踪太阳。该系统具有跟踪精确度高、控制方便等特点,为槽式太阳能热利用提供了有力的技术支持,提高了
2024年9月18日 · (三)主要分类 根据集热器的不同,槽式太阳能热发电系统可分为单轴跟踪和双轴跟踪两种类型。单轴跟踪系统只能在一个方向上跟踪太阳,而双轴跟踪系统则可以在两个方向上跟踪太阳,以最高大限度地提高集热效率。
槽式太阳能跟踪控制系统的研制与应用-六、跟踪结果比较分析本文设计的跟踪液压驱动的运行采用间歇跟踪驱动方式,分析结果表明最高大间歇误差在0.4°以内,采用的太阳位置的计算方法
2023年3月22日 · 槽式太阳能温差发电装置跟踪控制系统设计∗ 梁秋艳,张晓玲,潘佳琦,牛国玲,张艳丽,姜永成 (佳木斯大学机械工程学院,黑龙江佳木斯,154007) 摘要:为提高太阳能发电装置的太阳能利用率及输出功率,以槽式太阳能温差发电装置为研究对象,设计一种以PLC为
目前在太阳能热发电领域,仅有槽式太阳能实现了商业发电,但是槽式太阳能需要实时进行太阳跟踪.为了提高槽式太阳能跟踪精确度,该文研制了一种基于可编程逻辑控制器PLC的太阳自动跟踪系
槽式太阳能跟踪控制系统的研制与应用-六、跟踪结果比较分析本文设计的跟踪液压驱动的运行采用间歇跟踪驱动方式,分析结果表明最高大间歇误差在0.4°以内,采用的太阳位置的计算方法与SPA算法的误差在0.12 °以内,控制器的角度输出和聚光器测量角度
2024年4月17日 · 摘要: 为提高太阳能发电装置的太阳能利用率及输出功率,以槽式太阳能温差发电装置为研究对象,设计一种以PLC为控制器,MCGS触摸屏为组态界面的跟踪控制系统。该系统通过光照度传感器反馈信息,步进电机控制聚光镜,使得聚光镜绕南北东西两侧旋转跟踪太阳的高度角和方位角,以此提高太阳
2019年2月18日 · 光热自动跟踪系统应用手册 光热自动跟踪系统应用手册 Modbus单轴倾角传感器-尺寸及连接 产品平面图: 电气连接:-3-无锡北微传感科技有限公司 电话:0510-85737158 网址:.cn 槽式光热自动跟踪系统解决方案
2022年5月12日 · 下文分析了几种槽式太阳能聚焦集热器采取的太阳跟踪方式,并对地表日太阳直射辐射量的计算方法进行了介绍。 槽式太阳能聚焦集热器的不同太阳跟踪方式的示意图如图 1
2009年2月6日 · 要提高槽式太阳能热发电系统的效率与正常运行,涉及到两个方面的控制问题,一个是自动跟踪装置,要求使得槽式聚光器时刻对准太阳,以确保从源头上最高大限度的吸收太阳能,据统计跟踪比非跟踪所获得的能量要高出37.7%。
2015年6月28日 · 本文针对槽 式太阳能热发电的聚光器的特点设计了槽式太阳能跟踪 控制系统,采用可编程逻辑控制器(programmablelogic controller,PLC)计算视日运动轨迹,对槽式聚光器进行 主动式太阳跟踪,实现跟踪太阳不依赖于气候变化,本 文设计的槽式太阳能自动跟踪