一种太阳跟踪聚光测试平台制造技术

技术编号:33191504 阅读:18 留言:0更新日期:2022-04-24 00:19
本实用新型专利技术涉及一种太阳跟踪聚光测试平台,包括支架、回转驱动装置、转动支架、菲涅尔聚光透镜、角度传感器、升降台和控制器,回转驱动装置设置在支架上,转动支架安装在回转驱动装置上,回转驱动装置可驱动转动支架围绕两个不同转轴转动,菲涅尔聚光透镜、角度传感器和升降台设置在转动支架上,菲涅尔聚光透镜、角度传感器和升降台相互平行,升降台在菲涅尔聚光透镜的下方,控制器根据角度传感器的检测信息给回转驱动装置发送控制指令,回转驱动装置根据控制指令控制转动支架转动。本实用新型专利技术调整转动支架,确保菲涅尔聚光透镜实时正对太阳,通过升降台上下移动改变聚光光斑大小,从而改变光斑辐照强度,聚光效果好。聚光效果好。聚光效果好。

【技术实现步骤摘要】
一种太阳跟踪聚光测试平台


[0001]本技术涉及光伏发电
,特别是一种太阳跟踪聚光测试平台。

技术介绍

[0002]随着科学技术发展,社会的进步,人们对能源需求提出了更高的要求。由于全球气候变暖、空气污染和不可再生能源的日趋短缺,太阳能以其独特的优势成为目前最理想主要能源。光伏发电、光热发电也逐渐成为近些年各国研究的重点。
[0003]光伏发电理想的材料是砷化镓,其效率高达40%以上,是普通晶体电池两倍,弱光性,耐温性、抗辐射性、可塑性均优于晶体电池,但是砷化镓电池价格昂贵素有半导体贵族之称,所以砷化镓电池也仅运用于航空航天的高端运用。为降低砷化镓电池发电系统成本,聚光跟踪成为降低成本的有效措施。

技术实现思路

[0004]为了解决上述问题,本技术提出了一种太阳跟踪聚光测试平台,以提高聚光效果。
[0005]为了实现上述目的,本技术提供了一种太阳跟踪聚光测试平台,其特征在于,包括支架、回转驱动装置、转动支架、菲涅尔聚光透镜、角度传感器、升降台和控制器,回转驱动装置设置在支架上,转动支架安装在回转驱动装置上,回转驱动装置可驱动转动支架围绕两个不同转轴转动,菲涅尔聚光透镜、角度传感器和升降台设置在转动支架上,菲涅尔聚光透镜、角度传感器和升降台相互平行,升降台在所述菲涅尔聚光透镜的下方,可相对所述转动支架上下移动,控制器与回转驱动装置和角度传感器电连接,控制器根据角度传感器的检测信息给回转驱动装置发送控制指令,回转驱动装置根据控制指令控制转动支架转动。
[0006]本技术提供的太阳跟踪聚光测试平台,通过角度传感器检测的太阳光照信息调整转动支架,确保菲涅尔聚光透镜实时正对太阳,通过升降台上下移动改变聚光光斑大小,从而改变光斑辐照强度,聚光效果好。
附图说明
[0007]图1为太阳跟踪聚光测试平台的结构示意图;
[0008]图2为回转驱动装置的结构示意图。
[0009]下面结合附图对本技术作进一步详细说明。
具体实施方式
[0010]参见图1,太阳跟踪聚光测试平台包括支架1、回转驱动装置2、转动支架3、菲涅尔聚光透镜4、角度传感器6、升降台7和控制器5。回转驱动装置2设置在支架1上,转动支架3安装在回转驱动装置2上,回转驱动装置2可驱动转动支架3围绕两个不同转轴转动。菲涅尔聚
光透镜4、角度传感器6和升降台7设置在转动支架3上,菲涅尔聚光透镜4、角度传感器6和升降台7相互平行,三者接收到的太阳光照角度始终一致的。菲涅尔聚光透镜安装时正面朝上,螺纹面为正面。升降台7在菲涅尔聚光透镜4的下方,可相对转动支架3上下移动,升降台7在移动过程中,始终保持与菲涅尔聚光透镜4平行。升降台7升高最大范围的1/2出正好是菲涅尔聚光透镜4的焦点处,保证升降过程可以将光斑调节至最小。
[0011]升降台7为剪叉式升降台,包括螺杆71,螺杆71与升降台7在同一高度的两个叉杆72螺纹连接,通过转动螺杆71,使两个叉杆72之间的距离发生变化,从而升降台7向上升高或向下降低。
[0012]参见图2,回转驱动装置2包括回转驱动机构一和回转驱动机构二,回转驱动机构一用于驱动转动支架3绕着竖直轴转动,即转动支架3此种转动的旋转轴是竖直放置的。回转驱动机构一包括罩壳21、电机一22、涡轮一23和蜗杆一,涡轮一23固定安装在支架1上,与蜗杆一配合,电机一22和蜗杆一安装在罩壳21上,罩壳21可相对涡轮一23转动,其转动轴竖直放置。电机一22驱动蜗杆一转动,蜗杆一与固定安装在支架1上的涡轮一23配合,罩壳21和电机一22一起相对涡轮一23和支架1绕着竖直轴转动。回转驱动机构二用于驱动转动支架3绕着水平轴转动,即转动支架3此种转动的旋转轴是水平放置的。回转驱动机构二包括电机二92、涡轮二93和蜗杆二,电机二92和蜗杆二安装在罩壳21上,涡轮二93可转动地安装在罩壳21上,可相对罩壳21绕着水平轴转动。涡轮二93固定安装在转动支架3上,转动支架3可随着涡轮二93一起相对罩壳21绕着水平轴转动。电机二92驱动蜗杆二转动,蜗杆二带动涡轮二93转动,转动支架3随着涡轮二93一起转动。回转驱动机构一和回转驱动机构二分别驱动转动支架3绕着垂直轴转动和绕着水平轴转动,可实现转动支架3的多角度调节。
[0013]控制器5与回转驱动装置的电机一22、电机二92和角度传感器6电连接,角度传感器6为角度光感一体传感器,用来检测太阳光照角度,并把检测到的信息发送给控制器5,控制器5根据角度传感器6的检测信息给回转驱动装置的电机一22、电机二92发送控制指令,电机一22、电机二92根据控制指令控制转动支架转动,实现了根据太阳光照角度调节转动支架位置,使菲涅尔聚光透镜4实时正对太阳,尽可能地接收到最强光照。通过移动升降台,可调节升降台与菲涅尔聚光透镜4之间的距离,从而调节菲涅尔聚光透镜4聚集在升降台上的聚光光斑大小,以调节设计需要的光辐强度。
[0014]本技术太阳跟踪聚光测试平台,通过角度传感器检测的太阳光照信息调整转动支架,确保菲涅尔聚光透镜实时正对太阳,通过升降台上下移动改变聚光光斑大小,从而改变光斑辐照强度,聚光效果好。本技术可以提供高聚光比太阳光,为砷化镓电池发电系统提供高聚光比的太阳光,通过提升砷化镓电池表面光照强度,从而提升砷化镓电池发电效率。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种太阳跟踪聚光测试平台,其特征在于,包括支架、回转驱动装置、转动支架、菲涅尔聚光透镜、角度传感器、升降台和控制器,回转驱动装置设置在支架上,转动支架安装在回转驱动装置上,回转驱动装置可驱动转动支架围绕两个不同转轴转动,菲涅尔聚光透镜、角度传感器和升降台设置在转动支架上,菲涅尔聚光透镜、角度传感器和升降台相互平行,升降台在所述菲涅尔聚光透镜的下方,可相对所述转动支架上下移动,控制器与回转驱动装置和角度传感器电连接,控制器根据角度...

【专利技术属性】
技术研发人员:王国伟陆一瑚先桥马力军朱旭云蒋光祖
申请(专利权)人:浙江嘉科新能源环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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