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1、1出處: 出處: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2008, 41: 313-315中文 中文 2847 字太陽能跟蹤系統(tǒng):更有效率地運用的太陽能電池板J.里茲克 Y.查克 摘要: 本文展示了由使用步進電機和光傳感器來簡單跟蹤太陽的內(nèi)部系統(tǒng)。 通過 改進跟蹤系統(tǒng),在跟中太陽光的過程中,使得太陽能電池板與太陽成一個直角。該文章包含了太陽能跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計、 實施和實
2、驗測試。 設(shè)計細(xì)節(jié)和實驗結(jié)果如 下所示。關(guān)鍵詞:可再生能源;電力優(yōu)化1 引言光電機制的發(fā)現(xiàn)和之后太陽能電池材料--一種把光轉(zhuǎn)換成直流電的半導(dǎo) 體的發(fā)現(xiàn)使得從太陽中提取可用的電力成為可能。 利用太陽能電池板獲得的直流 電壓完全可以用來驅(qū)動太陽能電池板本身的運動。 太陽能電池板或者面板的使用 越來越普遍,特別是在那些電線不是怎么經(jīng)濟可行的偏遠(yuǎn)地區(qū)??稍偕茉凑诓粩嗟陌l(fā)展, 特別是隨著化石燃料的日益減少。 可再生能源 在一定程度上只使用了
3、75 到 100 年。例如太陽能、風(fēng)能、水能和地?zé)崮芏荚诒焕?用并且取得了不同程度的成功。 在太陽能能在全球范圍內(nèi)使用的前提下, 最廣泛 使用的卻是水能和風(fēng)能。這可能是由于太陽能電池較高的成本和較低的轉(zhuǎn)換效 率。通過對太陽能發(fā)電不斷的研究,如今太陽能發(fā)電的成本可以降低到每千瓦/ 小時幾美分的成本, 并且隨著新技術(shù)如 titanium-oxide 細(xì)胞的發(fā)現(xiàn)將進一步下跌。 實驗室最高效率 32%,平均效率在 15%~20%,因此有必要從
4、太陽能系統(tǒng)恢復(fù)更多 能量。這包括降低逆變器的損失,存儲的損失和光收集的損失。光收集是依賴光源 的入射角(即太陽)與太陽能電池板的角度,角度越接近垂直、獲得的太陽能越大。 如果一個平坦的太陽能板被安裝在水平地面,很明顯,在漫長的一天中陽光會有一 個入射角接近 90°。 在這樣的一個角度下,電池聚集光線的能力實質(zhì)上是零,從而沒 有輸出。到正午的過程中,入射角越來越接近 0°,從而電能收集穩(wěn)定增強,直到 太陽與電池板完全垂
5、直,轉(zhuǎn)化率才達(dá)到最大。3從這一背景下,我們看到需要面板維持最大功率輸出,必須使入射角盡可能 的接近 0°。通過傾斜太陽能板不斷面對太陽,這樣就可以實現(xiàn)上面那個要求。感 覺和跟蹤太陽位置的過程被稱為太陽能跟蹤。為了更有效地跟隨太陽,實時跟蹤 記錄是必要的,因此操作中不需要額外的數(shù)據(jù) 。2 傳感元件和信號處理許多不同的方法已經(jīng)被提出并且用來跟蹤太陽的位置。最簡單的是使用一個 LDR——用來檢測在電阻表面的光強度變化的感光電阻。其他
6、的方法,如 Jeff Damm 公布在“Home Power”的論文所說,把覆蓋有一個小盤子的倆片光敏傳感 器用來遮擋太陽光,如圖 1 所示.圖 1 跟蹤太陽光的方法當(dāng)早晨來臨時,該設(shè)備在昨天結(jié)束運動的位子如圖一狀態(tài) A 所示;左光敏晶體 管是打開的,產(chǎn)生一個信號使得電機連續(xù)轉(zhuǎn)動,直到板上的陰影返回到狀態(tài) B; 隨著時間的慢慢變化,不久之后達(dá)到狀態(tài) C,這樣就打開了右邊的光敏晶體管。 接著電機轉(zhuǎn)動,直到再次達(dá)到 B 狀態(tài),并循環(huán)下去
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