太阳光自动追踪系统设计方案

为实现太阳能电池板对太阳光能的最高转换率,改变传统太阳能电池板固定安装对太阳光能利用低下的弊端。设计太阳光能自动追踪系统(以下简称:追踪系统)。该追踪系统可实现在有太阳光照的情况下,在任意时刻让太阳光直射太阳能电池板。特此对机械实现方式、电子自动化控制两个方面提出以下设计方案并完成一下技术指标。
机械部分:
为实现太阳光直射太阳能电池板, 太阳光追踪器就需要在有光照情况下使追踪器支撑的太阳能电池板与当前的太阳光始终保持呈垂直角度。
1. 其追踪太阳实时方位的方式为:两电机合成运动使太阳能电池板对准太阳方向;
2. 追踪器实现水平方向200 度旋转,垂直方向15 – 90 度旋转。该运动范围可以满足在地球任意经度纬度的地区安装,可实现追踪太阳的目的;
3. 垂直方向的运动实现可以选用电动推杆,进行DC 电机线性驱动。
4. 水平方向使用蜗轮蜗杆电机驱动的方式。
5. 由于该太阳能发电系统长期工作在室外,需保证适应各类环境因素,如雷击,温度、湿度、抗风能力和盐雾等。

为实现太阳能电池板对太阳光能的最高转换率,改变传统太阳能电池板固定安装对太阳光能利用低下的弊端。设计太阳光能自动追踪系统(以下简称:追踪系统)。该追踪系统可实现在有太阳光照的情况下,在任意时刻让太阳光直射太阳能电池板。特此对机械实现方式、电子自动化控制两个方面提出以下设计方案并完成一下技术指标。
机械部分:
为实现太阳光直射太阳能电池板, 太阳光追踪器就需要在有光照情况下使追踪器支撑的太阳能电池板与当前的太阳光始终保持呈垂直角度。
1. 其追踪太阳实时方位的方式为:两电机合成运动使太阳能电池板对准太阳方向;
2. 追踪器实现水平方向200 度旋转,垂直方向15 – 90 度旋转。该运动范围可以满足在地球任意经度纬度的地区安装,可实现追踪太阳的目的;
3. 垂直方向的运动实现可以选用电动推杆,进行DC 电机线性驱动。
4. 水平方向使用蜗轮蜗杆电机驱动的方式。
5. 由于该太阳能发电系统长期工作在室外,需保证适应各类环境因素,如雷击,温度、湿度、抗风能力和盐雾等。

太阳光自动追踪系统设计方案

 

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