Ⅰ 有可以跟著太陽光自動旋轉的裝置嗎可以和太陽能電池板配套使用嗎
您好,太陽能跟蹤裝置是一個成熟的技術。可以實現二維跟蹤。
Ⅱ 跪求...基於51單片機自動跟蹤陽光太陽能熱水器控制系統的設計
你還真是挺執著的,呵呵。如果簡單一點,可以通過時鍾來控制,不過這個有誤差,也需要頻繁調試。最好的是光線跟蹤和集熱管移動分開來實現。用體積較小的光敏電阻(放置在金屬管裡面,類似槍管),加萬向移動的馬達支架來尋找最佳的角度;角度確定後再啟動集熱管移動的馬達到此位置。移動頻率可以設置為一小時移動一次,如果只是在水平方向上移動的話還是有點意義的,否則跟蹤本身消耗的的能量太大,就得不償失了。
Ⅲ 太陽能自動跟蹤裝置國內外研究發展情況
2006年保加利亞首先供應電機驅動單軸跟蹤器,組件價格4usd\W
2007年美國市場出現光熱膨脹平衡液壓驅動跟蹤器
2008年﹣2009年電機驅動雙軸跟蹤器
2010-2011年跟蹤器市場萎縮,組件價格低於2美金
2012年光伏組件價格低於1美金,跟蹤器成本遠大於太陽能板,跟蹤器被淘汰
Ⅳ 太陽能自動跟蹤控制電路
你這個問題說的是太陽能自動跟蹤控制電路的原件參數的選擇問題,實際上是所以電子線路原件器件的選擇問題。現在把選擇原件器件的幾個大原則和思路的建立方法提供給你,供參考。1我做一個電路要達到什麼目的,什麼樣的原件器件在這個總目的里邊有作用。例如太陽能的跟蹤系統最終的目的是讓陽光反射器轉動,什麼器件有轉動的功能?電機。這樣這個電路的第一個原件已經確定,下一步轉動陽光反射器需要多大的扭矩,多大的轉速?根據需要設定好每一個參數,最後這個電路里邊的第一個原件就算確定,最後通試驗能夠檢驗可以讓你知道這個電機能不能完成這個工作,扭矩小了要換大的,轉速太高,要加減速箱。以上的工作做多了。電機的應用特性掌握多了,在電機方面就有經驗了。2和 前面選擇電機一樣考慮讓電機依照工作要求轉動起來需要什麼原件可以完成任務,這個任務的細致要求又是怎麼樣的,驅動電機要用什麼器件,如圖的繼電器,繼電器需要什麼規格什麼樣的電壓驅動繼電器。。。。。。一步,一步的考慮一步一步的試驗,這種工作是以功能需求來確定原件的參數。3每一步的電路功能都試驗好了,總體的裝配也好了,總體的試驗也成功了。對這件事務就算有經驗了。全面的掌握各種原件器件的應用和原件器件的原理,才能看懂圖紙,才能明白設計電路者採用這個原件的用意,才會有一定的設計能力。要講的透徹需要極大的篇幅,這里不細說了。
Ⅳ 關於國內外太陽能自動跟蹤裝置的研究現狀,求資料!
在太陽能跟蹤方面, 我國在 1997 年研製了單軸太陽跟蹤器, 完成了東西方向的自動 跟 蹤,而南北方專向則通過屬手動調節,接收器的接收效率提高了。[16]1998 年美國加州成功 的 研究了 ATM 兩軸跟蹤器,並在太陽能面板上裝有集中陽光的透鏡,這樣可以使小塊的太 陽 能面板硅收集更多的能量, 使效率進一步提高。 2002 年 2 月美國亞利桑那大學推出了新 型 太陽能跟蹤裝置, 該裝置利用控制電機完成跟蹤, 採用鋁型材框架結構, 結構緊湊, 量輕, 重 大大拓寬了跟蹤器的應用領域。在國內近年來有不少專家學者也相繼開展了這方面 的研究, 1992 年推出了太陽灶自動跟蹤系統,1994 年《太陽能》雜志介紹的單軸液壓自 4 動跟蹤器,完成了單向跟蹤。 目前,[17]太陽追蹤系統中實現追蹤太陽的方法很多,但 是不外乎採用如下兩種方式: 一種是光電追蹤方式,另一種是根據視日運動軌跡追蹤;前者 是閉環的隨機系統,後者是 開環的程式控制系統。
Ⅵ 基於stm32單片機的太陽能跟蹤裝置的設計
建議:硬體電路包含太陽跟蹤感測器、實時時鍾晶元、方位/俯仰電機驅動器、方位/俯仰角度反饋機構、單片機最小系統、無線網路模塊(可選),單片機軟體程序比較簡單,太陽跟蹤在陽光充足時採用感測器跟蹤,陽光不充足時採用計算角度跟蹤,太陽落山後角度自動回位。
Ⅶ 國內哪些太陽能控制器廠家比較好
我們廣益不銹鋼生產的沐之泉太陽能熱水器帶的控制儀都是西門子的。
Ⅷ 怎麼做太陽能跟蹤控制器控制
現有的太陽能自動跟蹤控制器無外乎兩種:一是使用一隻光敏感測器與施密特觸發器或單穩態觸發器,構成光控施密特觸發器或光控單穩態觸發器來控制電機的停、轉;二是使用兩只光敏感測器與兩只比較器分別構成兩個光控比較器控制電機的正反轉。由於一年四季、早晚和中午環境光和陽光的強弱變化范圍都很大,所以上述兩種控制器很難使大陽能接收裝置四季全天候跟蹤太陽。這里所介紹的控制電路也包括兩個電壓比較器,但設在其輸人端的光敏感測器則分別由兩只光敏電阻串聯交叉組合而成。每一組兩只光敏電阻中的一隻為比較器的上偏置電阻,另一隻為下偏置電阻;一隻檢測太陽光照,另一隻則檢測環境光照,送至比較器輸人端的比較電平始終為兩者光照之差。所以,本控制器能使太陽能接收裝置四季全天候跟蹤太陽,而且調試十分簡單,成本也比較低。
電路原理
電路原理圖如圖1所示,雙運放LM358與R1、R2構成兩個電壓比較器,參考電壓為VDD(+12V)的1/2。光敏電阻RT1、RT2與電位器RP1和光敏電阻RT3、RT4與電位器RP2分別構成光敏感測電路,該電路的特殊之處在於能根據環境光線的強弱進行自動補償。如圖2所示,將RT1和RT3安裝在垂直遮陽板的一側,RT4和RT2安裝在另一側。當RT1、RT2、RT3和RT4同時受環境自然光線作用時,RP1和RP2的中心點電壓不變。如果只有RT1、RT3受太陽光照射,RT1的內阻減小,LM358的③腳電位升高,①腳輸出高電平,三極體VT1飽和導通,繼電器K1導通,其轉換觸點3與觸點1閉合。同時RT3內阻減小,LM358的⑤腳電位下降,K2不動作,其轉換觸點3與靜觸點2閉合,電機M正轉;同理,如果只有RT2、RT4受太陽光照射,繼電器K2導通,K1斷開,電機M反轉。當轉到垂直遮陽板兩側的光照度相同時,繼由器K1、K2都導通,電機M才停轉。在太陽不停地偏移過程中,垂直遮陽板兩側光照度的強弱不斷地交替變化,電機M轉——停、轉——停,使太陽能接收裝置始終面朝太陽。4隻光敏電阻這樣交叉安排的優點是:(l)LM358的③腳電位升高時,⑤腳電位則降低,LM358的⑤腳電位升高時,③腳電位則降低,可使電機的正反轉工作既乾脆又可靠;(2)可直接用安裝電路板的外殼兼作垂直遮陽板,避免將光敏電阻RT2、RT3引至蔽陰處的麻煩。
使用該裝置,不必擔心第二天早晨它能否自動退回。早晨太陽升起時,垂直遮陽板兩側的光照度不可能正好相等,這樣,上述控制電路就會控制電機,從而驅動接收裝置向東旋轉,直至太陽能接收裝置對准太陽為止。
安裝調試
整個太陽能接收裝置的結構如圖2。兼作垂直遮陽板的外殼最好使用無反射的深顏色材料,四隻光敏電阻的參數要求一致,即亮、暗電阻相等且成線性變化。安裝時,四隻光敏電阻不要凸出外殼的表面,最好凹進一點,以免散射陽光的干擾;垂直遮陽板(即控制盒)裝在接收裝置的邊緣,既能隨之轉動又不受其反射光的強烈照射。凋試時,首先不讓太陽直接照到四隻光敏電阻上,然後調節RP1、RI2,使LM358兩正向輸人端的電位相等且高於反向輸人端0.5V-1V。調試完畢後,讓陽光照到垂直遮陽板上,接收裝置即可自動跟蹤太陽了。
Ⅸ 太陽能熱水器廠家大全
我們都知道,我們現在面臨著很嚴重的能源危機,更面臨著很嚴重的環境問題,這些問題日趨嚴重,嚴重的制約著我們的生活質量進一步的提高,而且隨著而來的是很多的社會問題,為什麼會出現能源問題和環境問題呢,歸根到底還是人類的過度活動了,打破了大自然的平衡性與穩定性,那麼怎麼解決這些問題呢,近年來,很多科學家把目光聚向了太陽能,這種清潔的能源是社會所需要的,太陽能熱水器就是這樣應運而生,今天就給大家介紹一下生產太陽能熱水器的廠家。
其實首先要說的是運用太陽能已經不是一項多麼稀奇的事情了,相反很多地方都已經普及了太陽能熱水器,這也就說明太陽能熱水器的技術已經相當的成熟了,所以太陽能熱水器的生產廠家也是非常的多,接下來主要給大家介紹一些性價比高,知名度高的太陽能熱水器生產廠家。
1、知名度高的熱水器生產廠家:皇明太陽能熱水器廠(這個品牌大家應該都知道,中國太陽能熱水器的啟動者),四季沐歌太陽能熱水器廠,太陽雨太陽能熱水器廠,清華陽光太陽能熱水器廠(歷史悠久的品牌),力諾瑞特太陽能熱水器廠,美的太陽能熱水器(耳熟能詳的一個電器品牌,在我國有著很高的市場佔有率),億家能太陽能熱水器廠(皇明旗下的一個比較知名的品牌),上述這些太陽能熱水器廠生產的都是知名度比較高的品牌太陽能熱水器,有著穩定的性能。
2、性價比比較高的太陽能熱水器生產廠家:桑樂太陽能熱水器廠(在農村運用比較廣泛,性價比很高),天普太陽能熱水器有限公司,輝煌太陽能熱水器有限公司,太陽博士熱水器股份有限公司,湖南新越新能源股份有限公司,東莞市同星熱設備股份有限公司,創藝太陽能熱水器廠,以上這些廠家都是具有超高的性價比的一些生產太陽能熱水器的廠家。
看到這里,相信大家對於太陽能熱水器的生產廠家都有了一定的了解,太陽能在我們的生活中發揮這十分重要的作用,這種清潔無污染的能源理應得到更加廣泛的運用,上文主要給大家介紹了太陽能熱水器的生產廠家,希望對大家有所幫助。
Ⅹ 太陽能跟蹤裝置國內外研究概況和發展趨勢
以下是國內外對於太陽跟蹤裝置的研究。
美國Blackace,在1997年研製了單軸太陽跟蹤器,完成了東西方向的白動跟蹤,而南北方向則通過手動調節,接收器的熱接收率提高了15%。1998年美國加州成功的研究了ATM兩軸跟蹤器,並在太陽能面板上裝有集中陽光的涅耳透鏡,這樣可以使小塊的太陽能面板硅收集更多的能暈,使熱接收率進一步提高。Joel.H.Goodman研製了活動太陽能方位跟蹤裝置,該裝置通過人一南徑回轉台使人陽能接收器可從東到西跟蹤太陽,這個方位跟蹤器具有人直徑的軌跡,通風窗體是自晝光照鼓膜ii』i構窗體,窗體上面是圓頂結構,成排的太陽能收集器可以從為、到西跟蹤太陽,以提高夏人季』l\』里能舉的獲取率。2002年2月美國亞利桑那人學推出了新型太陽能跟蹤裝置,該裝置利用控制電機完成跟蹤,採用鋁型材框架結構,結構緊湊,重量輕,人人拓寬了跟蹤器的應用領域。1994年在德國北部,太陽能廚房投入使用,該廚房也採用了單軸太陽能跟蹤裝置121。捷克科學院物理研究所則以形狀記憶合金調節器為基礎,通過日照溫度的變化實現了單軸被動式太陽跟蹤。圖1.1,1.2為兩種太陽跟蹤裝置。
手頭有一篇關於太陽能跟蹤裝置的論文,有一節是講國內外研究概況和發展趨勢的,留個郵箱,我可以發給你,不過要用CAJViewer才能打開。