[发明专利]一种太阳能追光方法和系统无效
申请号: | 201210010235.X | 申请日: | 2012-01-13 |
公开(公告)号: | CN102541092A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 温银堂;王洪斌;贺晙华;徐丹琴;呼忠权;陈利敏;张丽丽;潘月 | 申请(专利权)人: | 燕山大学 |
主分类号: | G05D3/12 | 分类号: | G05D3/12 |
代理公司: | 石家庄一诚知识产权事务所 13116 | 代理人: | 李合印 |
地址: | 066004 河北省*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 太阳能 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及太阳能技术领域,特别涉及一种双模式控制的太阳能追光方法和系统。
背景技术
随着煤、石油、天然气等非可再生能源的不断消耗,人类在使用能源的过程中更加注重能源效率问题,节能减排已成为各国政府面临的重要问题,我国也不例外。我国在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中已明确提出要大力开展可再生能源低成本规模化开发利用和间歇式电源并网及输配技术,而采用分布式发电技术,充分利用清洁、可再生能源,是实现节能减排目标的重要举措。
目前,传统的太阳能系统主要采用固定式安装或采用光学传感器实现追光。采用固定式安装的产品不能根据太阳位置的变化调整太阳能系统的姿态,从而太阳能的采集及利用率较低,长远投资成本大,性价比较低。而采用光学传感器技术的产品虽然可以实现太阳能系统姿态的调整,但因为产品一般安装在室外,自然环境条件对光学传感器的灵敏度影响非常大。同时,现有的使用固定轨道算法的追光控制模式的,虽然对于自然因素的干扰有一定的效果,但是由于按固定轨道调整时会涉及一个追光调整间断时间,故此导致追光效果逐渐降低,同时追光效率低、太阳能利用率也不高。
发明内容
本发明要解决的问题是提供一种太阳能追光方法和系统,以克服现有技术的太阳能系统追光效率和太阳能利用率低的缺陷。
为达到上述目的,本发明提供一种太阳能追光方法,所述方法包括以下步骤:
A、复位太阳能电池板的初始位置;
B、通过光敏传感器获取光线强度信号;
C、根据所述光线强度信号选择追光控制模式,所述追光控制模式包括固定公转轨道追光控制模式和光敏传感器追光控制模式;
D、根据选择的追光控制模式及太阳能电池板的当前位置对电机进行控制,驱动活动支撑底座完成追光动作。
其中,所述步骤A具体包括:通过限位开关限定所述太阳能电池板的初始位置,所述初始位置是固定的。
其中,所述步骤C具体包括:判断所述光敏传感器获取的光线强度信号是否有效且可识别,如果是,则选择光敏传感器追光控制模式,否则选择固定公转轨道追光控制模式。
其中,当选择光敏传感器追光控制模式时,所述步骤D包括:
根据所述光敏传感器的输出信号,对电机进行控制,驱动活动支撑底座完成追光动作,并转步骤B。
其中,当选择固定公转轨道追光控制模式时,所述步骤D包括:
D21、通过GPS组件获取太阳赤纬δ、观测地地理纬度φ;
D22、根据公式 计算获取太阳高度角,其中,H为太阳高度角,δ为太阳赤纬,φ为观测地地理纬度;
D23、判断太阳高度角是否大于0,如果是,则转步骤D24,否则转步骤D21;
D24、通过电子罗盘获取太阳方位角;
D25、根据所述太阳高度角和太阳方位角,对电机进行控制,驱动活动支撑底座完成追光动作,并转步骤B。
本发明还提供一种太阳能追光系统,所述系统包括活动支撑底座(1)、太阳能电池板(2)、智能控制器(3)和执行部件(4);所述太阳能电池板(2)和智能控制器(3)放置在所述活动支撑底座(1)上;所述执行部件(4)的输入端与所述智能控制器(3)连接,输出端与所述活动支撑底座(1)连接;所述智能控制器(3)通过所述执行部件(4)控制所述活动支撑底座(1)进行自动追光。
其中,所述智能控制器(3)包括GPS组件、电子罗盘、光敏传感器、单片机及其外围电路,所述单片机及其外围电路分别与所述GPS组件、电子罗盘和光敏传感器连接。
其中,所述单片机及其外围电路包括:
光强检测单元,由于检测光线强度是否有效使光敏传感器工作;
追光控制模式选择单元,用于根据所述光敏传感器获取的光线强度信号和所述光强检测单元的输出信号,选择追光控制模式;所述追光控制模式包括固定公转轨道追光控制模式和光敏传感器追光控制模式;
固定公转轨道追光控制单元,用于在所述追光控制模式选择单元选择固定公转轨道追光控制模式时,对电机进行控制,驱动活动支撑底座完成追光动作;
光敏传感器追光控制单元,用于在所述追光控制模式选择单元选择光敏传感器追光控制模式时,对电机进行控制,驱动活动支撑底座完成追光动作。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
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