[发明专利]二座标高精度太阳跟踪传感器无效

专利信息
申请号: 200910112000.X 申请日: 2009-06-16
公开(公告)号: CN101922927A 公开(公告)日: 2010-12-22
发明(设计)人: 陈鼎凌 申请(专利权)人: 陈鼎凌
主分类号: G01C1/00 分类号: G01C1/00;G01J1/42;G05D3/12
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摘要:
搜索关键词: 座标 高精度 太阳 跟踪 传感器
【说明书】:

所属技术领域

发明为一种二座标高精度太阳跟踪传感器,属于太阳能应用领域,用于太阳能集热、采热系统以及太阳能光伏发电系统、尤其是太阳能的聚光采集设备的太阳方位的实时动态跟踪设备的传感器。

背景技术

在全球化石能源即将枯竭的今天,太阳能的深度开发应用已被人们所关注。但以往人们仅在太阳能的低温应用领域上开发了一些基础产品,如太阳能热水器、太阳能光伏电池等对跟踪要求不高或基本无需跟踪的产品,并且,由于过去的太阳跟踪设备造价高昂、技术尚未成熟,所以跟踪技术没有得到广泛应用。今天,人们已深入到太阳能中、高温应用领域和高倍率聚光光伏应用领域的研究和开发,人们发现,由于太阳能的能流密度较低,属于低品位的热源,若要将其提升为中、高品位的热源,使之产生高温、高热和高光强,就得设法将太阳光进行高倍聚光,而一旦采用聚光手段,则离不开对太阳的高精度的适时动态跟踪,这就对跟踪传感器提出了很高的要求。

在现有技术中,太阳跟踪传感器总是难以做到“高灵敏度”与“二座标传感”兼而有之,往往是用两个一座标的传感器组合而成,或者是采用一个没有防干扰遮光装置的较低灵敏度的两座标传感器,应用中常常由于四周环境散射光的影响,引起工作不稳定。这给安装、调试带来了一定困难,也给设备的精确运行引入了不应有的误差,因此,设计一种能抗干扰的二座标高灵敏度的太阳跟踪传感器就显得十分必要。

发明内容

本发明的目的,就是为聚光太阳能集热系统以及光伏发电系统提供一种经济实用、性能可靠、使用方便、二座标、宽域、高灵敏度的传感器,以保证系统的可靠工作。

本发明的目的是通过以下方案实现的:

用两对参数相同的光敏器件1、一根四面带有反光镜面的矩形反光立柱2、一个四棱锥台3、一个遮光筒4和一个底座5,构成一个所述的传感器;两对光敏器件1分别装贴在四棱锥台的四个斜面上,矩形反光立柱2垂直立于四棱锥台3的顶部,其四侧的镜面反光面与四棱锥台的四个斜面分别一一相对分布,遮光筒4与底座5相连,处于本件的最底部。

两对光敏器件1,其材料、光电参数、形状、尺寸均两两相同或完全相同,它们可以是各种光电池、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管以及各种光电传感器。

两对光敏器件1可直接以四棱锥台的四个斜面为基板,将光敏器件直接制作在其上形成一体化,也可以是两对互为独立的平板光电池或光敏电阻或光敏二极管或光敏三极管或其它光电传感器贴或嵌在四棱锥台的四个斜面上。

矩形反光立柱2的俯视图可以是一正方形或矩形,其四侧面为金属或非金属母材进行抛光或电镀或表面粘贴反光材料而成的对光线有较强反射能力的不透光镜面,四个镜面光洁度相同、光学性能相同。

四棱锥台3的上、下台面的形状可以是一正方形或矩形,四棱锥台四侧斜面的锥尖角两两对等或全部相等。

矩形反光立柱2和四棱锥台3、遮光筒4、底座5,可以是分别成形或分作两部份成形后再粘合或胶合或嵌合在一起,还可以是作为一个整体一次成形。

矩形反光立柱2的高度,可以是四棱锥台3的高度的0.5至10倍,此高度越高则本传感器的灵敏度也越高;遮光筒4的高度可以是四棱锥台3的高度的0.1至5倍,此高度越高则本传感器的抗干扰能力越强,但所能探测的空域越窄,此高度越低则本传感器的抗干扰能力越弱,但所能探测的空域越宽。

当太阳偏离传感器的中心位置时,反光立柱2上的向阳反光镜面能将投射到其上的阳光反射到与其相向的那片光敏器件上,使这片光敏器件受光量增大,输出的信号也增大,而与背阳面相向的那片光敏器件的受光量却被矩形反光立柱2部份遮挡或全遮挡而大为减弱,输出的信号也大为减小。

矩形反光立柱2和四棱锥台3、遮光筒4、底座5可由金属材料如铝合金、锌合金、铜等,或高分子材料如胶木、尼龙、ABS、PP、PC等经切削加工或挤压成形或注射成形;遮光筒4的内侧壁涂复吸光材料,以使得投射进来的光线不致造成二次反射而造成不必要的干扰。

四棱锥台3的底平面上有一层用于安装的底座5,底座5上留有安装孔和泄水孔,底座5的外缘有一遮光筒4,遮光筒内壁贴或喷有吸光层,使得周边环境的反射光不会影响光敏器件的正常工作;用一个所述的传感器安装在太阳能采集器的受光面上,再通过一组信号分析系统、电器驱动系统和机械驱动系统并与之随动,即可组成一个精确的三维太阳跟踪系统。

附图说明

下面结合附图对本发明进一步说明。

图1是本发明的主视图

图2是本发明的俯视图

图3是本发明的阳光偏离中轴线时的工作状态示意图

图4是四路输入信号与A/D转换器联接示意图

具体实施方式

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