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一种太阳能光伏、光热及制冷一体机制造技术

技术编号:18612485 阅读:22 留言:0更新日期:2018-08-04 23:32
本发明专利技术属于一体机技术领域,公开了一种太阳能光伏、光热及制冷一体机,设置有太阳能光伏板,太阳能光伏板底部通过支杆连接有蓄电池;支杆中间嵌接有旋转圆盘;蓄电池通过导线连接有加热器、制冷器和压缩机;加热器镶嵌于热水集水箱的内部;制冷器镶嵌于冷水集水箱的内部;压缩机设于热水集水箱的底部;冷水集水箱的出水管与热水集水箱的出水管交汇成出水管道;出水管道上嵌接水温调控器;等。本发明专利技术采用外部供电和太阳能储能双重供电方式,能够实现自动跟踪聚光;能够实现冷、热水同时使用,且能够对热水进行自动降温;功能多样,可以满足使用者的更多需求。

A solar photovoltaic, photothermal and refrigerating machine

The invention belongs to the technical field of one. A solar photovoltaic, photothermal and refrigeration machine is disclosed. A solar photovoltaic panel is arranged. The bottom of the solar photovoltaic panel is connected with a battery through a supporting rod; a supporting rod is embedded with a rotating disk in the middle. The battery is connected with a heat exchanger, a refrigerator and a compressor through a wire; a heater is connected with a heater. The refrigerators are embedded in the interior of the water collecting water tank, and the refrigerators are embedded in the inner of the cold water collecting water tank; the compressor is located at the bottom of the hot water collecting water tank; the outlet pipe of the cold water collecting water tank and the outlet pipe of the hot water collecting tank are confluence into the effluent pipe; the water outlet pipe is embedded with the water temperature regulator; and so on. The invention adopts the dual power supply mode of external power supply and solar energy storage, can realize automatic tracking of spotlight, can realize cold and hot water at the same time, and can automatically cool the hot water; the function is varied, and the user's more needs can be met.

【技术实现步骤摘要】
一种太阳能光伏、光热及制冷一体机
本专利技术属于一体机
,尤其涉及一种太阳能光伏、光热及制冷一体机。
技术介绍
目前,业内常用的现有技术是这样的:目前,在国家大力提倡节能减排的政策下,太阳能应用产业得到长足发展,尤其太阳能热水器产业。太阳能热水器将太阳光能转化为热能,将水从低温度加热到高温度,以满足人们在生活、生产中的热水使用。现阶段市场上有两种形式太阳能热水器。真空管式太阳能热水器和平板式太阳能热水器。真空管式太阳能热水器为主,占据国内95%的市场份额。但是现有的太阳能热水器的太阳能光伏板无法根据太阳东升西落的规律对光线进行跟踪聚光,不能最大程度的利用光能,而且当阳光不足时太阳能光伏就会发电不足从而带不动加热器给集水箱中的水加热;另外,现有太阳能热水器只有加热系统,功能单一。电容器广泛应用于各类电子设备中,在理想状态下,电容器是无损耗元件,也是无噪声元件,然而事实上电容器中存在一些损耗机制,导致其无法真正处于平衡态,从而会产生一定水平的电噪声,每个电容器都具有一定水平的漏电流,当电容器两端具有一定电压时,由于漏电流的存在,会产生低频噪声,电容器的低频噪声水平过大,不但会影响所在电路的噪声水平,同时较大的低频噪声也意味着电容器的可靠性(寿命)存在问题,曾有人研究了铝电解电容器低频噪声参数与预期寿命之间的关系,得到了强相关性的结果,根据低频噪声参数,可以电容器的寿命和可靠性进行无损评估与筛选。研究电容器低频噪声的首要条件是能够正确测量低频噪声,由于电容器的容性性质,其漏电流发生在器件内部的阳极与阴极之间,并不出现在外电路中,测量时需要通过外接电源引出,这时会出现两个问题,即:以交流供电的普通电源会引入比电解电容器漏电流噪声更大的纹波和噪声信号,导致漏电流噪声信号被掩模;而以电池组供电时因为要对电容器进行充电,从而会表现出电量不足,测试无法长时间进行,同时电池组亏电时,较大的内阻会对测量产生不利影响。研究电容器低频噪声测量方法的并不多,而且主要以测量低压小容量电容器为主,由于电容器漏电流噪声信号相对微弱,测量具有一定难度,因此有必要系统研究电解电容器低频噪声的正确测试方法。传统电容器低频噪声测试过程中交流电源供电所引入噪声过大;以往电容器低频噪声测试过程中电池组供电遇到的电量不足的问题。传统成像技术中,需要精确地控制扫描过程中受检物体位置,以满足对图像重建所需的数据条件。目前,传统的CT扫描和成像,耗时较长,准确度差。定位方法可分为静态锚节点定位和动态锚节点定位两种。通常采用静态锚节点时需要一定的密度以满足连通性需求,因此在一定范围内,锚节点数量越多,相应的未知节点定位精度也会越高,而由此也导致一些问题,如锚节点资源浪费、算法复杂度过高、定位成本增高等。而动态锚节点的使用可大大减少锚节点数量,且更灵活。早期的移动锚节点定位技术研究主要集中在锚节点的移动路径规划,探索在覆盖范围和移动路径长度方面的最优路径选择,针对移动锚节点的辅助定位方法,现有技术中采用移动锚节点沿部署区域内的等边三角形轨迹遍历整个WSN的方法进行定位,以保证所有未知节点都接收到消息,并得到估计位置,相比其他方法其定位精度较高;以上定位方法虽然定位思路较新,但是在移动锚节点上均部署GPS,通过GPS提供锚节点的位置信息,然而,GPS本身误差较大,尤其是在节点移动过程中,其定位误差必然导致该定位方法存在天然的局限性。综上所述,现有技术存在的问题是:现有太阳能热水器的太阳能光伏板无法根据太阳东升西落的规律对光线进行跟踪聚光,不能最大程度的利用光能;而且当阳光不足时太阳能光伏就会发电不足从而带不动加热器给集水箱中的水加热;另外,现有太阳能热水器只有加热系统,功能单一。传统电容器低频噪声测试过程中交流电源供电所引入噪声过大;以往电容器低频噪声测试过程中电池组供电遇到的电量不足的问题。解决上述技术问题的难度和意义根据太阳东升西落的规律对光线进行跟踪聚光的执行结构控制智能化程度低;本专利技术采用光线传感器单元和旋转圆盘能够实现阳光自动跟踪聚光,最大程度的利用光能。
技术实现思路
针对现有技术存在的问题,本专利技术提供了一种太阳能光伏、光热及制冷一体机。本专利技术是这样实现的,一种太阳能光伏、光热及制冷一体机,所述太阳能光伏、光热及制冷一体机设置有太阳能光伏板,所述太阳能光伏板表面嵌装有光线传感器单元;太阳能光伏板底部通过支杆连接有蓄电池;支杆中间嵌接有旋转圆盘;蓄电池通过导线连接有加热器、制冷器和压缩机;加热器镶嵌于热水集水箱的内部;制冷器镶嵌于冷水集水箱的内部;压缩机设于热水集水箱的底部;冷水集水箱的出水管与热水集水箱的出水管交汇成出水管道;出水管道上嵌接水温调控器;所述光线传感器单元包括立杆,所述立杆插接于太阳能光伏板表面并垂直于太阳能光伏板表面;所述太阳能光伏板上镶装有立杆投影影像录入模块;所述立杆投影影像录入模块通过信号连接镶装在太阳能光伏板上的立杆投影角度分析处理模块;所述立杆投影角度分析处理模块通过信号连接旋转圆盘驱动模块;所述旋转圆盘驱动模块通过信号连接伺服电机;所述伺服电机通过齿轮连接旋转圆盘;所述立杆投影影像录入模块包括:数据采集模块,用于获取立杆投影影像的投影数据;处理器模块,用于对所述数据采集模块采集的数据信息进行处理;目标图像获取模块,用于根据所述投影数据进行迭代处理,以获取目标图像;非负图像获取模块,用于对所述目标图像进行非负处理,获取所述目标图像的非负图像;分解模块,用于对所述非负图像进行非线性分解,获取主成分图像和次成分图像;稀疏化处理模块,用于对所述第一非负图像和第二非负图像进行稀疏化处理,获取满足预定条件的最优化稀疏解;重建模块,用于根据所述最优化稀疏解获取立杆投影影像的重建图像;所述蓄电池通过信号线连接有检测模块;所述检测模块通过信号线分别连接加热器、制冷器和压缩机;所述检测模块先由经过整流的交流电对蓄电池的电容器进行充电,预充到设定的端电压值,然后切换到具有相同电压的蓄电池供电模式;蓄电池在对电容器的保压过程中,将电容器内部的漏电流引出到外电路,通过采集采样电阻上的噪声信号,可测量到电容器内部漏电流的低频噪声;所述立杆投影角度分析处理模块首先以方形区域中心点为原点建立坐标系,以固定间隔画出螺旋线作为锚节点的移动路径,随着锚节点的移动,待定位节点将集中接收到锚节点广播的数据包,根据角度值确定该未知节点坐标;若检测到两轮数据,则根据信号强度值较小的轮次信息来确定该未知节点坐标。进一步,对目标图像进行非负处理中:将所述目标图像中灰度值小于0的像素点置零;获取立杆投影影像的投影数据前,对所述投影图像序列集进行预处理获取所述投影数据;对所述第一非负图像和所述第二非负图像进行稀疏化处理中,从所述第一非负图像和所述第二非负图像中提取可以部分重叠的多个图像块;获取所述多个图像块对应的稀疏系数;对所述第一非负图像和所述第二非负图像进行最优化求解,得到满足所述目标函数的最优化稀疏解。进一步,所述稀疏化处理模块包括:图像块提取模块,用于从所述第一非负图像和所述第二非负图像中提取可以部分重叠的多个图像块;稀疏系数获取模块,用于获取所述多个图像块对应的稀疏系数;最优化求解模块,用于对对所述第一非负图像和所述第二非负图像进行最优化求解,得到满本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种太阳能光伏、光热及制冷一体机,其特征在于,所述太阳能光伏、光热及制冷一体机设置有太阳能光伏板,所述太阳能光伏板表面嵌装有光线传感器单元;太阳能光伏板底部通过支杆连接有蓄电池;支杆中间嵌接有旋转圆盘;蓄电池通过导线连接有加热器、制冷器和压缩机;加热器镶嵌于热水集水箱的内部;制冷器镶嵌于冷水集水箱的内部;压缩机设于热水集水箱的底部;冷水集水箱的出水管与热水集水箱的出水管交汇成出水管道;出水管道上嵌接水温调控器;所述光线传感器单元包括立杆,所述立杆插接于太阳能光伏板表面并垂直于太阳能光伏板表面;所述太阳能光伏板上镶装有立杆投影影像录入模块;所述立杆投影影像录入模块通过信号连接镶装在太阳能光伏板上的立杆投影角度分析处理模块;所述立杆投影角度分析处理模块通过信号连接旋转圆盘驱动模块;所述旋转圆盘驱动模块通过信号连接伺服电机;所述伺服电机通过齿轮连接旋转圆盘;所述立杆投影影像录入模块包括:数据采集模块,用于获取立杆投影影像的投影数据;处理器模块,用于对所述数据采集模块采集的数据信息进行处理;目标图像获取模块,用于根据所述投影数据进行迭代处理,以获取目标图像;非负图像获取模块,用于对所述目标图像进行非负处理,获取所述目标图像的非负图像;分解模块,用于对所述非负图像进行非线性分解,获取主成分图像和次成分图像;稀疏化处理模块,用于对所述第一非负图像和第二非负图像进行稀疏化处理,获取满足预定条件的最优化稀疏解;重建模块,用于根据所述最优化稀疏解获取立杆投影影像的重建图像;所述蓄电池通过信号线连接有检测模块;所述检测模块通过信号线分别连接加热器、制冷器和压缩机;所述检测模块先由经过整流的交流电对蓄电池的电容器进行充电,预充到设定的端电压值,然后切换到具有相同电压的蓄电池供电模式;蓄电池在对电容器的保压过程中,将电容器内部的漏电流引出到外电路,通过采集采样电阻上的噪声信号,可测量到电容器内部漏电流的低频噪声;所述立杆投影角度分析处理模块首先以方形区域中心点为原点建立坐标系,以固定间隔画出螺旋线作为锚节点的移动路径,随着锚节点的移动,待定位节点将集中接收到锚节点广播的数据包,根据角度值确定该未知节点坐标;若检测到两轮数据,则根据信号强度值较小的轮次信息来确定该未知节点坐标。...

【技术特征摘要】
1.一种太阳能光伏、光热及制冷一体机,其特征在于,所述太阳能光伏、光热及制冷一体机设置有太阳能光伏板,所述太阳能光伏板表面嵌装有光线传感器单元;太阳能光伏板底部通过支杆连接有蓄电池;支杆中间嵌接有旋转圆盘;蓄电池通过导线连接有加热器、制冷器和压缩机;加热器镶嵌于热水集水箱的内部;制冷器镶嵌于冷水集水箱的内部;压缩机设于热水集水箱的底部;冷水集水箱的出水管与热水集水箱的出水管交汇成出水管道;出水管道上嵌接水温调控器;所述光线传感器单元包括立杆,所述立杆插接于太阳能光伏板表面并垂直于太阳能光伏板表面;所述太阳能光伏板上镶装有立杆投影影像录入模块;所述立杆投影影像录入模块通过信号连接镶装在太阳能光伏板上的立杆投影角度分析处理模块;所述立杆投影角度分析处理模块通过信号连接旋转圆盘驱动模块;所述旋转圆盘驱动模块通过信号连接伺服电机;所述伺服电机通过齿轮连接旋转圆盘;所述立杆投影影像录入模块包括:数据采集模块,用于获取立杆投影影像的投影数据;处理器模块,用于对所述数据采集模块采集的数据信息进行处理;目标图像获取模块,用于根据所述投影数据进行迭代处理,以获取目标图像;非负图像获取模块,用于对所述目标图像进行非负处理,获取所述目标图像的非负图像;分解模块,用于对所述非负图像进行非线性分解,获取主成分图像和次成分图像;稀疏化处理模块,用于对所述第一非负图像和第二非负图像进行稀疏化处理,获取满足预定条件的最优化稀疏解;重建模块,用于根据所述最优化稀疏解获取立杆投影影像的重建图像;所述蓄电池通过信号线连接有检测模块;所述检测模块通过信号线分别连接加热器、制冷器和压缩机;所述检测模块先由经过整流的交流电对蓄电池的电容器进行充电,预充到设定的端电压值,然后切换到具有相同电压的蓄电池供电模式;蓄电池在对电容器的保压过程中,将电容器内部的漏电流引出到外电路,通过采集采样电阻上的噪声信号,可测量到电容器内部漏电流的低频噪声;所述立杆投影角度分析处理模块首先以方形区域中心点为原点建立坐标系,以固定间隔画出螺旋线作为锚节点的移动路径,随着锚节点的移动,待定位节点将集中接收到锚节点广播的数据包,根据角度值确定该未知节点坐标;若检测到两轮数据,则根据信号强度值较小的轮次信息来确定该未知节点坐标。2.如权利要求1所述的太阳能光伏、光热及制冷一体机,其特征在于,对目标图像进行非负处理中:将所述目标图像中灰度值小于0的像素点置零;获取立杆投影影像的投影数据前,对所述投影图像序列集进行预处理获取所述投影数据;对所述第一非负图像和所述第二非负图像进行稀疏化处理中,从所述第一非负图像和所述第二非负图像中提取可以部分重叠的多个图像块;获取所述多个图像块对应的稀疏系数;对所述第一非负图像和所述第二非负图像进行最优化求解,得到满足所述目标函数的最优化稀疏解。3.如权利要求1所述的太阳能光伏、光热及制冷一体机,其特征在于,所述稀疏化处理模块包括:图像块提取模块,用于从所述第一非负图像和所述第二非负图像中提取可以部分重叠的多个图像块;稀疏系数获取模块,用于获取所述多个图像块对应的稀疏系数;最优化求解模块,用于对对所述第一非负图像和所述第二非负图像进行最优化求解,得到满足所述目标函数的最优化稀疏解。4.如权利要求1所述的太阳能光伏、光热及制冷一体机...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘晋宇
申请(专利权)人:刘晋宇
类型:发明
国别省市:山东,37

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