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聚光光伏

  • DSP的聚光光伏發(fā)電自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    為提高聚光光伏發(fā)電的太陽能利用率,提出了一種環(huán)形軌道式光伏發(fā)電雙軸跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。系統(tǒng)采用DSP控制伺服電機(jī)的方法,利用空間電壓矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù),形成了閉環(huán)的位置伺服控制。通過MATLAB/SIMULINK進(jìn)行了速度環(huán)仿真,結(jié)果表明該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,具有較好的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)特性。

    標(biāo)簽: DSP 聚光光伏 發(fā)電 自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-10-10

    上傳用戶:Vici

  • 光伏電池聚光特性

    基于槽式聚光熱電聯(lián)供系統(tǒng),深入分析晶硅電池陣列和砷化鎵電池陣列在高倍聚光下的輸出特性及輸出功率的影響因素+ 研究結(jié)果表明,聚光光強(qiáng)下砷化鎵電池陣列輸出性能優(yōu)于晶硅電池陣列,高光強(qiáng)會(huì)導(dǎo)致光伏電池禁帶寬度變窄,短路電流成倍增加,增加輸出功率,但同時(shí)耗盡層復(fù)合率變大,開路電壓降低,制約陣列的輸出功率;高光強(qiáng)還引起電池溫度升高,電池陣列串聯(lián)內(nèi)阻增加+ 分析表明聚光作用下電池陣列串聯(lián)內(nèi)阻對輸出功率影響巨大,串聯(lián)內(nèi)阻從&!增加!!,四種電池陣列輸出功率分別損失$*,*(-,*.,’)-,**,)&-和%(,&!- +

    標(biāo)簽: 光伏電池 聚光特性

    上傳時(shí)間: 2013-10-18

    上傳用戶:趙一霞a

  • 運(yùn)用掃描法求設(shè)計(jì)一個(gè)最佳比例的聚光腔

    運(yùn)用掃描法求設(shè)計(jì)一個(gè)最佳比例的聚光腔

    標(biāo)簽: 比例 聚光

    上傳時(shí)間: 2015-01-14

    上傳用戶:bcjtao

  • 聚光太陽能光伏簡介

      ØCPV is the abbreviation of concentration PV.   Ø It utilizes optics to concentrate the sunlight to the CPV cell to generate power.   Ø The purpose of CPV is to reduce the cell’s area and the cost of PV module.

    標(biāo)簽: 聚光 太陽能光伏

    上傳時(shí)間: 2013-10-29

    上傳用戶:開懷常笑

  • 基于AT89S52的智能型雙精度太陽自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    摘要:為提高太陽能的利用率,以AT89S52單片機(jī)為控制核心,采取極軸式跟蹤方式,設(shè)計(jì)了一套以視日運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤為主、光電跟蹤進(jìn)行跟蹤校正的智能型雙精度太陽跟蹤系統(tǒng),該系統(tǒng)通過采集時(shí)鐘芯片信息計(jì)算當(dāng)前太陽位置,實(shí)現(xiàn)視日運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤;同時(shí)利用光電傳感器采集的光強(qiáng)偏差控制步進(jìn)電機(jī),實(shí)現(xiàn)光電跟蹤,校正軌跡偏差,保證聚光板與太陽光相垂直。試驗(yàn)表明,該太陽跟蹤系統(tǒng)能在不同天氣狀況下對太陽進(jìn)行較準(zhǔn)確跟蹤,能量接收效率提高20% 以上,達(dá)到了充分利用太陽能的目的。

    標(biāo)簽: 89S S52 AT 89

    上傳時(shí)間: 2014-12-01

    上傳用戶:dysyase

  • LED光伏照明系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì).rar

    本文提出了一種LED發(fā)光顯示牌的設(shè)計(jì)方案制作燈箱,其具有無燈絲光源、無逆變器能量消耗和系統(tǒng)直流供電等優(yōu)點(diǎn)。LED發(fā)光顯示牌是LED在照明領(lǐng)域中的 一個(gè)重要應(yīng)用,設(shè)計(jì)原理基于Notebook的液晶顯示器,是將點(diǎn)光源轉(zhuǎn)換成面光源的科技產(chǎn)品。為增強(qiáng)顯示牌的發(fā)光效果,在設(shè)計(jì)中還合理地應(yīng)用到了光學(xué)級 PMMA導(dǎo)光板、反射膜和擴(kuò)散膜等材料,并對它們的特性及其在系統(tǒng)中的作用進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析。同時(shí)在分析大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,證明了設(shè)計(jì)方案 的可行性。 系統(tǒng)中的太陽電池、蓄電池、負(fù)載LED的優(yōu)化匹配也是一個(gè)值得研究的問題。本文從容量、功率匹配等方面對系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。 太陽能發(fā)電和常規(guī)能源發(fā)電不同,它具有隨機(jī)不確定性。而這種時(shí)變性又增加了系統(tǒng)的不穩(wěn)定性因素。本文根據(jù)課題的要求提出了一種應(yīng)用于光伏照明 系統(tǒng)的充放電控制器的設(shè)計(jì)方案,較好地解決了系統(tǒng)中太陽電池輸出能量不穩(wěn)定的缺陷,同時(shí)還對蓄電池和負(fù)載LED進(jìn)行各種控制和保護(hù)。最后,給出了硬 件電路的設(shè)計(jì)和軟件算法,并提供了相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和波形。

    標(biāo)簽: LED 光伏 優(yōu)化設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-06-20

    上傳用戶:ca05991270

  • 光伏電站集成檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    采用電子電路對光伏電站環(huán)境參數(shù)進(jìn)行檢測,將采樣得到的環(huán)境溫度、組件溫度和光輻照量轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電信號。利用單片機(jī)的實(shí)時(shí)控制和數(shù)據(jù)處理功能,完成系統(tǒng)對環(huán)境參數(shù)的檢測,配置了485總線與上位機(jī)進(jìn)行通信。充分考慮光輻照量測量的各種干擾,進(jìn)行了溫度校正和譜校正,確保測量的準(zhǔn)確性,實(shí)現(xiàn)了基于光伏電池的低成本光伏電站環(huán)境參數(shù)檢測系統(tǒng)。

    標(biāo)簽: 光伏電站 集成 檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-11-16

    上傳用戶:daijun20803

  • 功率解耦的單相光伏并網(wǎng)逆變器

    太陽能AC模塊逆變器是近年來發(fā)展非常快的技術(shù),本文提出一種新型的基于反激 變換器的逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該電路結(jié)構(gòu)簡單,通過Zeta電路將功率脈動(dòng)轉(zhuǎn)換成小容量電容上的 電壓脈動(dòng)。大大減小了直流輸入側(cè)的低頻諧波電流,實(shí)現(xiàn)了良好的功率解耦。相比較其他AC模 塊逆變器中使用大電容進(jìn)行功率解耦的方法, 既節(jié)省了成本又減小了體積。文中采用峰值電流控 制方案,使逆變器能夠輸出純正弦的并網(wǎng)電流波形和單位功率因數(shù)。最后通過仿真和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn) 證了所提新型逆變器的有效性和可行性。 關(guān)鍵詞 光伏系統(tǒng) AC模塊 反激變換器 功率解耦 1 引言 隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人類對能源的需求 日益增長,傳統(tǒng)化石能源的大量消耗使全球面臨著 能源危機(jī)l1-2]。因此世界各國正在致力于新能源的 開發(fā)和使用。太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮芎统毕艿饶?源形式都可以為人類所利用,而這其中太陽能以其 資源豐富、分布廣泛、可以再生以及不污染環(huán)境等 優(yōu)點(diǎn),受到學(xué)者們的高度重視。 太陽能光伏發(fā)電是一種將太陽光輻射能通過光 伏效應(yīng),經(jīng)太陽能電池直接轉(zhuǎn)換為電能的新型發(fā)電 技術(shù)_3 。目前太陽能光伏系統(tǒng)主要分為分散式獨(dú) 立發(fā)電系統(tǒng)和并網(wǎng)式發(fā)電系統(tǒng)l4j。其中后者省略 了直流環(huán)節(jié)的蓄電池組,對電能的利用更加靈活, 具有很好的發(fā)展前景。在光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中,逆變器 決定著系統(tǒng)的效率以及輸出電流波形的質(zhì)量,是整 個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)核心,因此研究開發(fā)新型高 效逆變器成為越來越多學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)。 光伏逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)多種多樣,過去主要是 集中式逆變器, 目前應(yīng)用較多的是串聯(lián)式逆變器和 多組串聯(lián)式逆變器[5-7 3。AC模塊逆變器是近幾年 來比較熱門的技術(shù)l8。 。在這種系統(tǒng)中,每組光電 模塊和一個(gè)逆變器集成到一起,形成一個(gè)AC模 塊,再將所有AC模塊的輸出并聯(lián)到一起接入電 網(wǎng)。這樣就消除了傳統(tǒng)逆變器中,由于逆變器和光 伏模塊不匹配而造成的功率損失。

    標(biāo)簽: 功率解耦 光伏并網(wǎng) 單相 逆變器

    上傳時(shí)間: 2013-11-04

    上傳用戶:liujinzhao

  • 基于單片機(jī)的雙軸光伏尋日系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    雙軸光伏尋日系統(tǒng)可以跟蹤太陽的運(yùn)動(dòng),使光伏組件始終正對著太陽接受到更多的太陽輻射,從而提高光伏板的輸出功率。該裝置以AT89S52單片機(jī)為核心處理芯片,采用時(shí)控與光控相結(jié)合的方式,控制直流電機(jī)實(shí)現(xiàn)尋日跟蹤。通過實(shí)際安裝測試,光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電量得到顯著提高,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 光伏尋日系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-10-14

    上傳用戶:yoleeson

  • 基于boost電路的mppt光伏發(fā)電系統(tǒng)研究

    化石能源日趨枯竭,核能發(fā)展受限,能源問題愈來愈成為全人類所不可避免的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。光伏發(fā)電技術(shù)是太陽能利用的主要形式。基于提高太陽能轉(zhuǎn)換效率的最大功率點(diǎn)跟蹤(Maximum power point tracking,簡稱MPPT)的提出與應(yīng)用為光伏發(fā)電系統(tǒng)的優(yōu)化利用提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本文針對MPPT技術(shù)開展了細(xì)致的工作計(jì)劃,完成了以MPPT控制器為核心的光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)和仿真,較好地解決了能量轉(zhuǎn)換低下的問題。首先,總體介紹了光伏發(fā)電系統(tǒng)。其次,闡述了光伏發(fā)電系統(tǒng)基本原理。然后就MPPT控制器的實(shí)現(xiàn)部分-DCDC變換電路,闡述了電路CCM工作模式,利用兩種方法對Buck和Boost電路進(jìn)行了建模和仿真分析.Boost電路設(shè)計(jì)簡便、可升壓,且能夠保證一直工作于CCM下,具有更實(shí)用的特點(diǎn),更進(jìn)一步地,說明了傳統(tǒng)MPPT算法的實(shí)現(xiàn)原理和控制流程,仿真研究表明改進(jìn)型變步長擾動(dòng)觀察法在光強(qiáng)變化時(shí)具有較好的跟蹤控制性能,但是溫度變化時(shí)跟蹤效果差。針對傳統(tǒng)算改進(jìn)型擾動(dòng)觀察發(fā)法不能很好地響應(yīng)環(huán)境的變化同時(shí)存在嚴(yán)重振蕩,偏差較大的情況,提出一種人工智能控制方法--模糊控制法,進(jìn)行系統(tǒng)分析,模糊控制規(guī)則確定以及FIS編輯器參數(shù)設(shè)置等,完成了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。最后搭建出光伏發(fā)電MPPT人工智能控制系統(tǒng)的仿真模型,設(shè)置相關(guān)參數(shù)。通過仿真結(jié)果的比較和分析驗(yàn)證了模糊控制法的有效性和可行性。

    標(biāo)簽: boost電路 mppt 光伏發(fā)電系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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