太阳能发电自动跟踪系统技术方案书

上传人:夏** 文档编号:489015564 上传时间:2023-10-24 格式:DOC 页数:22 大小:1.99MB
返回 下载 相关 举报
太阳能发电自动跟踪系统技术方案书_第1页
第1页 / 共22页
太阳能发电自动跟踪系统技术方案书_第2页
第2页 / 共22页
太阳能发电自动跟踪系统技术方案书_第3页
第3页 / 共22页
太阳能发电自动跟踪系统技术方案书_第4页
第4页 / 共22页
太阳能发电自动跟踪系统技术方案书_第5页
第5页 / 共22页
点击查看更多>>
资源描述

《太阳能发电自动跟踪系统技术方案书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《太阳能发电自动跟踪系统技术方案书(22页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 . . . 太阳能自动跟踪系统技术方案航空航天大学自动化学院目录1、太阳能发电自动跟踪控制系统发展概述11.1 国外太阳能发电跟踪控制系统发展概述11.2 太阳能发电跟踪控制系统特点22、本系统实现方案概述23、太阳跟踪数学模型的建立33.1、太阳与地球的位置关系33.1.1 天球与天球坐标系43.1.2 地平坐标系43.1.3 赤道坐标系63.1.4 时角坐标系73.2 太阳与地球的时间关系73.3 太阳位置计算原理83.3.1、球面三角形的相关概念83.3.2、太阳位置计算原理113.3.3、太阳高度角的计算133.3.4、太阳方位角的计算143.3.5、日出、日落时间的计算143.3.

2、6、日出、日落方位角的计算154、本系统方案实现步骤154.1基于位置的跟踪控制系统研制154.2基于能量最优的跟踪控制系统研制164.3具有风力保护的跟踪控制系统研制185、数据采集模块与电机拖动模块实现185.1数据采集模块185.2电机拖动模块196、成本核算20 / 1、太阳能发电自动跟踪控制系统发展概述1.1 国外太阳能发电跟踪控制系统发展概述任何时期,能源以与资源都是人们赖以生存的基础。进入21世纪,随着社会经济的高速发展,能源消耗随之增大,节约能源和寻找新能源成为人类可持续发展的基本条件。太阳能是一种清洁、高效和永不衰竭的新能源,各国政府都将太阳能资源利用作为国家可持续发展战略的

3、重要容。我国是世界上最大、地势最高的自然地理单元,也是世界上最丰富的太阳能资源地区之一,尤其是地区,空气稀薄、透明度高,年日照时间长达16003400小时之间,每日光照时间6小时以上,年平均天数在275330天之间,辐射强度大,平均辐射总量7000兆焦耳/平方米,地域呈东西向递增分布,年变化呈峰形,资源优势得天独厚,太阳能应用前景十分广阔。但是利用天阳能又受着位置、地势等条件的制约。因此必须设计一种随着太阳运动的跟踪控制系统,使得太阳能电池板接收到的光照强度最大,资源的利用率最大。图1 美国研制的大规模太阳能跟踪装置图2 国某企业太阳能自动跟踪装置现阶段国外已有的跟踪装置可分为单轴跟踪和双轴跟

4、踪两种,用以实现方位与俯仰角的2自由度的转向控制。近几年来国不少专家学者也相继开展了这方面的研究,主要用于天文观测、气象台的太阳跟踪。1992年推出了太阳灶自动跟踪系统,国家气象局计量站在1990年研制了FST型全自动太阳跟踪器,成功的应用于太阳辐射观测。1994年太阳能杂志介绍的单轴液压自动跟踪器,完成了单轴跟踪。目前,着太阳能应用的普与,众多的科研院所和企事业单位针对太阳能跟踪控制系统开展了卓有成效的研究。在目前的太阳能自动跟踪控制系统中,不论是单轴跟踪或双轴跟踪,太阳跟踪装置可分为:时钟式、程序控制式、压差式、控放式、光电式等多种。其中,时钟式是根据太阳在天空中每分钟的运动角度,计算出太

5、接收器每分钟应转动的角度,从而确定出电动机的转速,使得太接收器根据太阳的位置而相应变动;程序控制式太阳跟踪装置,则是通过计算某一时间太阳的位置,再计算出跟踪装置的目标位置,最后通过电机传动装置达到要求的位置,实现对太阳高度角和方位角的跟踪。光电式太阳跟踪装置使用光敏传感器来测定入射太线和跟踪装置主光轴间的偏差,当偏差超过一个阈值时,执行机构调整集热装置的位置,直到使太线与集热装置光轴重新平行,实现对太阳高度角和方位角的跟踪。1.2 太阳能发电跟踪控制系统特点当前市场上的太阳能发电多是固定式的,与之相比较,本项目研究实现的太阳能自动跟踪控制系统,具有更高的发电效率,参见表1所示。表1、固定式与自

6、动式参数比较项目电池板面积日照时间日发电功率日输出功率日储电量成本搜索围固定式2平方米24h1600瓦800瓦800瓦大0度自动式2平方米612h4000瓦2000瓦 2000瓦小360度由表1可见,自动跟踪发电控制系统,日照时间更长,输出功率更高,发电效率提高百分之四十到百分之八十,提高效率,降低成本。2、本系统实现方案概述上述各种方法,虽然在不同的方面有各自的优点,然而在实际的应用过程中或多或少的存在着误差大,灵活性差、非全天候跟踪等缺点。综合以上几种方式的特点,本项目设计出一套具有控制精度高、灵活性强、易操作、全自动跟踪等优点的“傻瓜式”太阳能电池板跟踪系统。本控制系统主要由数据采集、数

7、据分析、计算机控制模块、以与电力拖动等模块组成。采用主控计算机和多个智能测控模块相互配合组成控制系统,主控模块与各子模块以与各子模块之间采用数字化传输,系统方案的整体框图参见图2所示。图2、电池板系统总方框图由图2可知,该控制方案中,包含了风力传感器采集模块、光强采集模块、GPS模块、方位磁传感器采集模块、计算机控制模块、以与电机拖动模块几个部分,计算机通过串口实现了对各个子模块运行状态进行实时的监控,同时也将接收到的各个子模块的数据进行分析和处理,再反馈给各个子模块,从而达到高精度与全自动控制,节约了能源。对于图2所示方案中的风力传感器采集模块、光强采集模块、GPS模块、方位磁传感器采集模块

8、,根据功能的不同可以有不同的配置方案,从而构成不同功能的跟踪控制系统。具体情况可以参见表2所示。表2、不同功能的跟踪控制系统方案序号跟踪控制系统名称需要配置的模块1基于位置的跟踪控制系统GPS、方位磁传感器2基于能量最优的跟踪控制系统光强采集模块、GPS、方位磁传感器3具有风力保护的基于位置的跟踪控制系统风力传感器、GPS、方位磁传感器4具有风力保护的基于能量的跟踪控制系统风力传感器、光强采集模块3、太阳跟踪数学模型的建立3.1、太阳与地球的位置关系在本系统电池板跟踪太阳位置的时候不可避免的涉与到计算太阳方位角、高度角、日出日落等计算问题,本节将对地球绕太阳运行的基本规律展开详细分析与研究。3

9、.1.1 天球与天球坐标系在晴朗的夜晚,当人们遥望苍穹,满天星星像珍珠般镶嵌在茫茫夜空中,仿佛自己就身处在整个宇宙的中心,这正是人们对天球的最初印象。为了方便研究各个天体的位置,引入了天球的概念与天球坐标系。所谓天球,即以观察者为球心,需要的时候也可以把球心假想移到地球或者太阳的中心,并且以任意长度为半径,其上分布着所有天体的球。需要注意的是天体在天球上的视位置是人们对于天体的视线在天球上的投影,因而天球的半径完全可以自由选取,而不影响研究问题的实质。其次,天球上任意两个天体之间的距离一般都是指它们之间的角距离,亦即是它们对于观测者的角。在天球上,线距离是没有意义的;一般说来,天体离开地球的距

10、离都可看作是数学上的“无穷大”,因此,在地面上不同地方看同一天体的视线方向可以认为是互相平行的;或者也可以反过来说,一个天体发射到地球上不同地方的光互相平行。所以,天体在天球的视位置,最方便是用球面坐标系进行表示,在天球上建立的坐标系叫做天球坐标系。天文中又将天球坐标系按照原点与基本圈不同而分成地平坐标系与赤道坐标系。3.1.2 地平坐标系地平坐标系是以通过观测点O的地平面与天球相交的地平圈为基本圈,以通过O点的天顶、天底、地平面南点与北点的子午圈为第二个基本圈,如图3所示。经过太阳位置X点,过天顶Z点的子午圈,称之为方位圈;经X点平行于地平面的圆圈,称为高度圈。图3、地平坐标系显然,地平坐标

11、系主要有两个参量:方位角A、高度角h,观察者的头顶方向与天球相交的点叫做天顶(Z点),从观察者的脚底向下延伸与天球相交的点叫做天底。垂直天顶与天底连线且过天球中心的平面称之为地平面,它与天球相交成一个大圆,这个大圆即称之为地平圈,也即真地平。与地平圈相平行且与天球相交成的小圆叫地平纬圈,与地平圈垂直的大圆叫地平经圈。通过北天极P和天顶Z的大圆叫做天球子午圈,它和真地平相交与N点与S点,靠近北天极的记做北点N,和它相对的记做南点S。在地平圈上沿顺时针度量,显然离南北90分别可以叫做东点E与西点W。天体在方位上与地平面正南方向所夹的角度,记做地平方位角,即为A。方位角A,以地平面南点S点为零度,向

12、西为正值,向东为负值。天体在高度上与地平面所夹的角度,记做地平高度h。高度角h,以地平面为零度,向天顶方向为正值,天体沿地平经圈向上到天顶叫做这个天体的天顶距Z。由图3可以看出,天体的地平高度与天顶距的关系是通过以上介绍可以得到,地球上任何观测点的天极高度等于当地的纬度,由相似三角形的关系可以证明,在观测点处的天极方向为方向,根据三角形角度关系显然天极的高度角等于当地的纬度。图4、天极高度等于当地纬度示意图3.1.3 赤道坐标系取天赤道作为基本圈,北天极P是基本圈的极,天赤道与子午圈的交点之一(近南点)作为基本点的天球坐标系,称之为赤道坐标系。又因所取基本点的不同而分为第一赤道坐标系与第二赤道

13、坐标系,前者又称之为时角坐标系。图5、赤道坐标系如图5所示,地球自转轴的延伸与天球的交点分别表示为北天极P与南天极,地球赤道的延伸与天球相交的大圆圈称之为天赤道。天赤道以北的天球是北天球,以南的天球是南天球,天球上平行与赤道的小圆圈叫做赤纬圈,用表示;垂直与天赤道且过两极的大圆圈叫做经圈或者时圈,用t表示。在赤道第二坐标系中(在本系统中没有用上,所以只简单的叙述下),天体的位置可以使用赤经(RA)赤纬(DEC)两个变量表达,其中赤经(RA),用表示,赤纬(DEC)用表示,地球公转轨道的延伸与天球相交的大圆圈叫做黄道,天赤道与黄道相交的两点分别叫做春分点与秋分点。天体的赤经是从春分点开始,沿着赤

14、道圈逆时针方向计量到天体的赤经圈与天赤道的交点,以024h表示。若从天赤道向北天极方向量度为正,向南天极方向量度为负。3.1.4 时角坐标系在时角坐标系中,主要的参量是时角t与赤纬。赤纬角,以天球赤道为零度,由此向天球北极P方向为正值;向天球南天极方向为负值。时角t,以观测点与天球赤道南点连线为零度线。自天球北极看,顺时针方向为正值,即午后时间;逆时针方向为负值,即午前时间。其中用来表示天体X方位的时角t的值,是根据地球每个小时回转计算确定的。所以若已知天体经过正南子午线(时角零度线)至观测时刻的位置,所经历的时间乘以,即可得到天体在观测时刻所处位置的时角t值。即:;式中,K为方位时间,所谓方

15、位时间是以真太阳时正午12时为零时,依此分别向午前、午后起算的小时数,逆时针(午前)为负值,顺时针(午后)为正值,即:;3.2 太阳与地球的时间关系由于上述的时角坐标系涉与到一些时间上的概念,所以有必要对天文上用到的时间做个简要的叙述,以便增加理解力。同时天文上应用的时间很多,在这里就只挑选两个与本系统有关的时间概念进行简要的说明。在天文学中以太阳周日视运动为依据而建立的时间计量系统叫真太阳日,所谓真太阳时是指以太阳为视圆面中心。真太阳连续两次通过上中天(即观测地的地理经度)的时间间隔,叫做真太阳时。真太阳位于上中天的时刻,叫做真中午,所以真太阳时具有地方性,不同的地方真中午的时刻是不同的,一个真太阳日分成24小时真太阳时,真太阳是以真太阳是时角t进行度量的,显然人们在应用真太阳日时候,由于各个地方的真太阳时不同,且地球在轨道上运行的速度不一样,从而导致真太阳时不一致性。所以给人们生活中带来了诸多的不便。为了弥补真太阳时所带来的不便,天文学家应用了平太阳时的概念,所谓平太阳时,即在黄道平面(地球公转平面)引入一个做等速的假想点,其运行速度等于真太阳运行的

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 模板/表格 > 财务表格

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号