太阳能自动跟踪系统的设计.docx
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1、太阳能自动跟踪系统的设计1引言开发新能源和可再生资源是全世界面临的共同课题,在新能源中,太阳能发电已成为全球开展最快的技术。太阳能作为一种清洁无污染的能源,开发前景十分广阔。然而由于太阳存在着间隙性,光照强度随着时间不断变化等问题,这对太阳能的收集和利用装置提出了更高的要求(见图I)。目前很多太阳能电池板阵列根本都是固定的,不能充分利用太阳能资源,发电效率低下。据测试,在太阳能电池板阵列中,相同条件下采用自动跟踪系统发电设备要比固定发电设备的发电量提高35%左右。所谓太阳能跟踪系统是能让太阳能电池板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,能显著提高太阳能光伏组件的发电效
2、率。目前市场上所使用的跟踪系统按照驱动装理分为IYl轴太阳能自动跟踪系统和双轴太阳能自动跟踪系统。所谓单轴是指仅可以水平方向跟踪太阳,在高度上根据地理和季节的变化人为的进行调节固定,这样不仅增加了工作量,而且跟踪精度也不够高。双轴跟踪可以在水平方位和高度两个方向跟踪太阳轨迹,U然双轴跟踪优于单轴跟踪。图1太阳能的收集装置现场从控制手段上系统可分为传感器跟踪和视日运动轨迹跟踪(程序跟踪)。传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光线是否偏离电池板法线,当太阳光线偏离电池板法线时,传感器发出偏差信号,经放大运算后控制执行机构,使跟踪装置从新对准太阳。这种跟踪装置,灵敏度高,但是遇到长时间乌云遮日那么会影
3、响运行。视日运动轨迹跟踪,是根据太阳的实际运行轨迹,按照预定的程序调整跟踪装置。这种跟踪方式能够全天候实时跟踪,其精度不是很高,但是符合运行情况,应用较广泛。从主控总元类型上可以分为PLC控制和IYl片机控制。刺片机控制程序在出厂时由专业人员编写开发,一般设备厂家不易再次进行开发和参数设定。而学习使用PLC比拟容易,通过PLC厂家技术人员的培训,设备使用厂家的技术人员可以很方便的学会简唯的调试和编写,并且PLC能够提供多种通讯接口,通讯组网也比拟方便简1。2系统硬件设计本系统是以PLC主控单元的视日运动轨迹控制(程序控制)双轴自动跟踪系统,视日运动轨迹跟踪就是利用PLC控制单元相应的公式和算法
4、,计算出太阳的实时位置:太阳方位角和太阳高度角,然后发出指令给执行机构,从而驱动太阳能跟踪装,以到达对太阳实时跟踪的目的。South180o图2方位角高度角示意图(-高度角。-方位角)太阳在天空中的位置可以由太阳高度角和太阳方位角来确定(见图2)。太阳高度角又称太阳高度、太阳俯仰角,是指太阳光线与地表水平而得之间的夹角。太阳方位角即太阳所在的方位,是指太阳光线在地平面上的投影与当地子午线的夹角,可以近似看作是树立在地面上的直线在阳光下的阴影与正南方向的夹角。太阳方位角和高度角的实时数值可以通过地理经纬度、时区参数利用公式计算出来。主控单元是太阳能跟踪系统的核心部件,系统选用结构紧凑。配置灵活、
5、指令丰富的和利时LMPLC图3示出选用的配置包括LM31O8CPU模块和LM331O扩展模块,附表示出系统信号。LM3IO8集成为数字量24DI和I6D0,能满足要求,通讯集成有RS232和RS485两个通讯接口,RS232用于与上位文本显示器通讯,RS485可用于组网使用。LM3310为四通Al模块,可用于采集风速等保护数据”配合和利时HD2400L文本显示罂使用,能够监视运行状态、改变参数设置,以到达控制目的。附表系统信号表序号信号类型输入输出信号说明IDI高度角原点限位2DI高度角上限位3DI高度角下限位4DI方位角原点限位5DI高度角东限位6DI高度角西限位7AI风速传感器8DO2高度
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