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1,请问谁知道太阳灶自动跟踪器的工作原理及线路图

电话机
在淘宝上有太阳自动跟踪太阳灶,在这个店里有跟踪器,这个跟踪器是专用的,其它的跟踪器不行,我试过。

请问谁知道太阳灶自动跟踪器的工作原理及线路图

2,太阳能追踪器是什么东西

应该是调整太阳能电池板的方向与角度,使电池板接收到的太阳能功率最大化的电子装置。
是通过电子检测阳光来判断太阳所在位置,来调整太阳能位置,使太阳能达到最好的利用率的装置。
是通过电子检测阳光来判断太阳所在位置,来调整太阳能位置,使太阳能达到最好的利用率的装置。再看看别人怎么说的。

太阳能追踪器是什么东西

3,太阳跟踪器

半自动太阳跟踪器是属于机械制造领域和太阳能开发利用领域的产品。如果太阳能集热器的集热面在白天中能始终垂直于太阳辐射线,那么该集热器的太阳能利用率将会最高,要满足跟踪太阳的要求,就必须使太阳跟踪器的跟踪轴能和太阳的高度角和方位角作同时同步的变化,依据太阳人圆锥理论而设计出的太阳人圆锥,可以人工复制出太阳相对于地球上观察者的运动轨迹,依靠半自动太阳跟踪器,在白天的时间里,每间隔一定时间,太阳能集热器的集热面就可以机械地、自动地正对太阳辐射线一次。如此,太阳能集热器的太阳能利用率也将会极大地提高,由于半自动太阳跟踪器具有抗风力干扰能力强,设备简便,操作方便,太阳能的利用率高等优点,其市场开发价值将是巨大的。

太阳跟踪器

4,为什么叫 太阳能转动跟踪系统

这个简单,太阳的方位是不断变化的,若想在太阳能板上取得最大输出就必须让太阳能电池板随着太阳的运动轨迹运动!!!
楼上的都回答得很好啦。 不补充啦。只是这个问题让我想起了小时候的往事,小学五年级写了一篇关这个系统的文章,发表在一个儿童电子报刊上。记得当时还画了简单的电路原理图。
目前的太阳能光伏发电技术,早已经实现自动跟踪,有微机控制系统,有步进电机转动系统等,但成本增加许多,而且控制系统复杂后更容易出故障。所以有许多光伏电站宁可少发一点电,也不愿意选择复杂的自动跟踪系统,而是选择固定式的发电系统(成本低、可靠性好)。
太阳能电池也好,太阳能的聚焦加热系统也好,都需要阳光入射的角度越小越好,这样效率最高。就是以这个为根本目的,人们才设计各种太阳能的转动跟踪系统。
地球是围绕太阳转动的,你不转他转

5,太阳能跟踪仪如何工作

追踪系统吗?是不是CPV用的双轴跟踪系统啊,这个一般分时控和光控。在阳光好的时候主要是光控,光敏传感器跟踪太阳光,保持太阳直射,在阴雨天太阳辐射弱的时候,自动切换为时控,根据所在地区纬度太阳位置变化规律自动调节,实现追踪。这是现阶段比较精确的太阳追踪系统了。
太阳能跟踪仪是保持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,采用太阳能跟踪仪能显著提高太阳能光伏组件的发电效率。由于地球的自转,相对于某一个固定地点的太阳能光伏发电系统,一年春夏秋冬四季、每天日升日落,太阳的光照角度时时刻刻都在变化,有效的保证太阳能电池板能够时刻正对太阳,发电效率才会达到最佳状态。目前世界上通用的太阳能跟踪仪都需要根据安放点的经纬度等信息计算一年中的每一天的不同时刻太阳所在的角度,将一年中每个时刻的太阳位置存储到plc、单片机或电脑软件中,都要靠计算该固定地点每一时刻的太阳位置以实现跟踪。采用的是电脑数据理论,需要地球经纬度地区的的数据和设定,一旦安装,就不便移动或装拆,每次移动完就必须重新计算参数、设定数据和调整各个参数;原理、电路、技术、设备都很复杂,非专业人士不能够随便操作。河北某光伏发电设备公司独家研发出了具有世界领先水平、不用计算各地太阳位置数据、无软件、不怕阴天、雷雨、多云等各种恶劣天气、已经预设系统设备保护程序、防尘效果好、抗风能力强、简单易用、成本低廉、可在移动设备上随时随地准确跟踪太阳的智能太阳能跟踪仪。该太阳能跟踪仪在该公司第一代跟踪仪的技术基础上,综合各地各种环境下的使用情况,对太阳能跟踪仪进行了全面的升级和改进,使该太阳能跟踪仪成为全天候、全功能、超节能、智能型太阳能跟踪仪。该太阳能跟踪仪具有常态(好天气情况)下的对日跟踪状态和恶劣气候条件下的系统自我保护装态以及从自我保护状态自动快速转为常态对日跟踪三种情形。
您是说光伏发电的跟踪仪吗 ?直接按上去就可以了,主要是跟踪太阳能的辐射强度的。。

6,怎么做太阳能跟踪控制器控制

现有的太阳能自动跟踪控制器无外乎两种:一是使用一只光敏传感器与施密特触发器或单稳态触发器,构成光控施密特触发器或光控单稳态触发器来控制电机的停、转;二是使用两只光敏传感器与两只比较器分别构成两个光控比较器控制电机的正反转。由于一年四季、早晚和中午环境光和阳光的强弱变化范围都很大,所以上述两种控制器很难使大阳能接收装置四季全天候跟踪太阳。这里所介绍的控制电路也包括两个电压比较器,但设在其输人端的光敏传感器则分别由两只光敏电阻串联交叉组合而成。每一组两只光敏电阻中的一只为比较器的上偏置电阻,另一只为下偏置电阻;一只检测太阳光照,另一只则检测环境光照,送至比较器输人端的比较电平始终为两者光照之差。所以,本控制器能使太阳能接收装置四季全天候跟踪太阳,而且调试十分简单,成本也比较低。 电路原理 电路原理图如图1所示,双运放LM358与R1、R2构成两个电压比较器,参考电压为VDD(+12V)的 1/2。光敏电阻 RT1、RT2与电位器 RP1和光敏电阻RT3、RT4与电位器RP2分别构成光敏传感电路,该电路的特殊之处在于能根据环境光线的强弱进行自动补偿。如图2所示,将RT1和RT3安装在垂直遮阳板的一侧,RT4和RT2安装在另一侧。当RT1、RT2、RT3和RT4同时受环境自然光线作用时,RP1和RP2的中心点电压不变。如果只有RT1、RT3受太阳光照射,RT1的内阻减小,LM358的③脚电位升高,①脚输出高电平,三极管VT1饱和导通,继电器K1导通,其转换触点3与触点1闭合。同时RT3内阻减小,LM358的⑤脚电位下降,K2不动作,其转换触点3与静触点2闭合,电机M正转;同理,如果只有RT2、RT4受太阳光照射,继电器K2导通,K1断开,电机M反转。当转到垂直遮阳板两侧的光照度相同时,继由器K1、K2都导通,电机M才停转。在太阳不停地偏移过程中,垂直遮阳板两侧光照度的强弱不断地交替变化,电机M转——停、转——停,使太阳能接收装置始终面朝太阳。4只光敏电阻这样交叉安排的优点是:(l)LM358的③脚电位升高时,⑤脚电位则降低,LM358的⑤脚电位升高时,③脚电位则降低,可使电机的正反转工作既干脆又可靠;(2)可直接用安装电路板的外壳兼作垂直遮阳板,避免将光敏电阻RT2、RT3引至蔽阴处的麻烦。 使用该装置,不必担心第二天早晨它能否自动退回。早晨太阳升起时,垂直遮阳板两侧的光照度不可能正好相等,这样,上述控制电路就会控制电机,从而驱动接收装置向东旋转,直至太阳能接收装置对准太阳为止。 安装调试 整个太阳能接收装置的结构如图2。兼作垂直遮阳板的外壳最好使用无反射的深颜色材料,四只光敏电阻的参数要求一致,即亮、暗电阻相等且成线性变化。安装时,四只光敏电阻不要凸出外壳的表面,最好凹进一点,以免散射阳光的干扰;垂直遮阳板(即控制盒)装在接收装置的边缘,既能随之转动又不受其反射光的强烈照射。凋试时,首先不让太阳直接照到四只光敏电阻上,然后调节RP1、RI2,使LM358两正向输人端的电位相等且高于反向输人端0.5V-1V。调试完毕后,让阳光照到垂直遮阳板上,接收装置即可自动跟踪太阳了。

7,自动跟踪太阳灶原理用光导纤维光敏晶体管和电压比较器实现

太阳灶自动跟踪器电路工作原理   随着世界能源的紧张,太阳能正在被人们开发利用,其中太阳灶首当其冲,正被逐渐推广。然而,由于现行的家用太阳灶多是位置固定不变,故受光效率低,不能充分发挥太阳光能的真正效率。为使太阳灶能随太阳位置做及时转动,每时每刻受到太阳光的直接照射,获得最高的受光效率,解决方法是使太阳灶随太阳的位置移动而自行转动,即同步跟踪。本文介绍的太阳灶自动跟踪器,便具有同步跟踪之功能。它的特点是结构简单、容易自制与安装,很适于家用太阳灶选用。   1.电路工作原理   太阳灶是将太阳光能变成热能,也就是有太阳光时,太阳灶才具有热能效应。正好光敏三极管,光敏二极管或光敏电阻的亮阻与暗阻在有或无阳光时变化明显,可用它们来跟踪阳光的有无,控制太阳灶的转动与停止。   太阳灶自动跟踪器的电路如图59-1所示。   图59-1   当有太阳光照射到光敏三极管BG1上时,BG1的暗阻降低,使BG2的基极电位降至近零伏,BG2因无基极电压截止,其集电极电位升高,使BG3管导通,继电器J得电吸合,其常开触点J1闭合,接通电动机M电源,电动机运转,带动减速齿轮,驱动太阳灶顺时针转动,当运动到某一角度时,光敏三极管所受的光照减弱,其暗阻变大,到最后近似于开路,使BG2导通,BG3截止,继电器J释放,常开触点断开电动机的电源,电动机停止运行,太阳灶随之停转,使太阳灶保持接受阳光直射状态,受光效率最高。   当太阳位置移动,再次照射到光敏三极管上时,太阳灶已偏离了阳光直射方向,电路又翻转,电动机再次带动太阳灶随着太阳转动。这样周而复始,便实现了太阳灶自动跟踪阳光的直照。   2.机械传动系统   太阳灶的机械传动系统种类很多,图59-2为常用的机械传动方式,它是由电动机和减速机构组成,也可采用其它传动与减速方式。      在使用时,考虑太阳灶转动时所需的功率不大,可采用汽车刮雨器的传动机构,那样制作就方便多了。   汽车刮雨器的机械传动机构如图59-3所示。     汽车刮雨器的工作电压为12V,它在额定工作电压下分快慢两速,刷子以每秒运动0.45次为低速,以每秒运动0.75次为高速,快速与慢速是通过如图59-4的控制开关来实现的。   高速时,开关A闭合,B打开,电动机的励磁绕组与电阻R串联;低速时,开关A、B均闭合,励磁绕组不与电阻R串联;停机时,开关A打开,B闭合,电枢电流与励磁电流均通过触点P。   刮雨器的传动蜗轮上有一凸块,凸块每转动一周后将触点P顶开一次,这样只有当刷子转摆到一边时,电动机才能停止运转。   根据刮雨器的传动机构,只要将图59-3中的转轴加长,在加长轴上安装一个蜗轮齿轮,在太阳灶底部再安装一个齿条,由蜗齿轮带动齿条做直线运动,使太阳灶的侧面做上下运动,则太阳灶灶面即可绕自身底部的轴转动,从而达到了太阳灶跟踪太阳转动的目的。   蜗轮齿轮及传动齿条结构如图59-5所示。   3.安装   在安装时,光敏三极管的受光筒轴线,应超前太阳灶轴线2°~2.5°,以保证太阳光偏离太阳灶中心面时使太阳光照射到光敏三极管上,能立即驱动太阳灶转动,自动跟踪阳光直射,使太阳灶受光效率最高。   光敏三极管的受光筒如图59-6所示方法制作。   齿轮与齿条安装时,必需可靠地啮合。也可用刮雨器的加长转轴,直接驱动太阳灶转动,但太阳灶不宜过重。   电源可使用蓄电池,或采用交流电源通过降压方法获得。   图59-1中的并联在常开触点旁的电阻R和电容C,其作用是吸收电火花,减少干扰。   BG1为光敏三极管3DU5,或光敏二极管2CU2及光敏电阻等,可任选其一。   BG2、BG3应选用3DG6或9012,β>100。   D为二极管,如1N4002。   J为12V直流继电器,可选JRX-13F或JQX-4F等。   R12kΩR23.8kΩ   太阳灶需自动跟踪太阳光照时,应选用慢速档转动;当太阳灶需复位时,应选用快速档转动。

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