CN103163894A - 一种反射镜群定向反射控制装置 - Google Patents

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CN103163894A CN 201110410886 CN201110410886A CN103163894A CN 103163894 A CN103163894 A CN 103163894A CN 201110410886 CN201110410886 CN 201110410886 CN 201110410886 A CN201110410886 A CN 201110410886A CN 103163894 A CN103163894 A CN 103163894A
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张雪银
王文娟
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Abstract

一种反射镜群定向反射控制装置,包括太阳位置基准系统、反射镜群、集热器、系统控制器,太阳位置基准系统包括:太阳位置传感器、电动伸缩杆、伸缩杆电机、旋转支架、蜗杆、蜗杆电机、涡轮,太阳位置传感器和系统控制器的输入连接,系统控制器的控制输出和伸缩杆电机、蜗杆电机连接,对太阳位置传感器的位置进行调节,确保太阳位置传感器正对太阳;系统控制器同时和反射镜群连接,使得反射镜群与太阳位置基准系统始终保持差值同步,将太阳光反射到集热器上,位置调节采用水平方向以及垂直方向相独立的二维旋转系统,本发明具有装机容量高、物理稳定性好、入射角控制精度高的优点。

Description

一种反射镜群定向反射控制装置
技术领域
本发明涉及光热发电系统技术领域,具体涉及一种反射镜群定向反射控制装置。
背景技术
光热发电作为新能源开发的一种有效途径,目前已越来越多的在实际中得到应用,传统的光热发电系统所采用的反射镜大多为单片镜面组合式结构,即:将多面单片镜固定于同一支架上,通过调节支架的位置达到定向反射的效果,然而这种结构存在如下缺点:小型支架导致装机容量低,不能满足实际需求;大型支架物理稳定性差,位置调节系统功耗高;入射角控制精度低。因此需对传统光热发电系统的反射系统加以改进。
发明内容
为了克服上述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种反射镜群定向反射控制装置,具有装机容量高、物理稳定性好、入射角控制精度高的优点。
为了达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种反射镜群定向反射控制装置,包括太阳位置基准系统、反射镜群8、集热器9、系统控制器10,太阳位置基准系统包括:太阳位置传感器1、电动伸缩杆2、伸缩杆电机3、旋转支架4、蜗杆5、蜗杆电机6、涡轮7,太阳位置传感器1和系统控制器10的输入连接,系统控制器10的控制输出和伸缩杆电机3、蜗杆电机6连接,对太阳位置传感器1的位置进行调节,确保太阳位置传感器1正对太阳;系统控制器10同时和反射镜群8连接,使得反射镜群8与太阳位置基准系统始终保持差值同步,将太阳光反射到集热器9上,位置调节采用水平方向以及垂直方向相独立的二维旋转系统。
所述太阳位置传感器1采取三脚架式结构,以两侧光敏电阻等电势为测量基准点。
所述太阳位置基准系统以及反射镜群8所需二维旋转结构采用涡轮蜗杆结构,此结构具有自锁死功能。
所述系统控制器10为可编程逻辑控制器或单片机。
所述的太阳位置基准系统采用闭环控制。
本发明具有装机容量高、物理稳定性好、入射角控制精度高的优点。
附图说明
图1为本发明的总体结构示意图,其中箭头方向为光线的入射和反射方向,。
图2为本发明的反射镜结构图。
图3为本发明中太阳位置基准系统和反射镜位置调节系统所采用的涡轮蜗杆结构图。
图4为本发明的控制原理图,其中箭头方向为控制流程方向。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做详细描述。
参照图1、图2、图3和图4,一种反射镜群定向反射控制装置,包括太阳位置基准系统、反射镜群8、集热器9、系统控制器10,太阳位置基准系统包括:太阳位置传感器1、电动伸缩杆2、伸缩杆电机3、旋转支架4、蜗杆5、蜗杆电机6、涡轮7,太阳位置传感器1和系统控制器10的输入连接,系统控制器10的控制输出和伸缩杆电机3、蜗杆电机6连接,对太阳位置传感器1的位置进行调节,确保太阳位置传感器1正对太阳;系统控制器10同时和反射镜群8连接,使得反射镜群8与太阳位置基准系统始终保持差值同步,将太阳光反射到集热器9上,位置调节采用水平方向以及垂直方向相独立的二维旋转系统。
所述太阳位置传感器1采取三脚架式结构,以两侧光敏电阻等电势为测量基准点。
所述太阳位置基准系统以及反射镜群8所需二维旋转结构采用涡轮蜗杆结构,此结构具有自锁死功能。
所述系统控制器10为可编程逻辑控制器或单片机。
所述的太阳位置基准系统采用闭环控制。
本发明的而工作原理为:
太阳位置传感器1将太阳位置信号发送给系统控制器10,系统控制器10将信号进行比较、计算后控制伸缩杆电机3、蜗杆电机6对太阳位置传感器1的位置进行调节,确保太阳位置传感器1正对太阳;系统控制器10同时控制反射镜群8进行跟踪旋转,使得反射镜群8与太阳位置基准系统始终保持差值同步,将太阳光反射到集热器9上。
将本发明组装完成后,可根据装置所在地的太阳起落时差,起落角度设定系统基准值以及太阳位置基准系统与反射镜群差值,太阳位置基准系统始终正对太阳,反射镜群的每一片反射镜都是独立的旋转系统,当太阳位置基准系统在东西方向每转过一定角度,反射镜群在东西方向自动旋转基准系统旋转角度的二倍,俯仰角度为相同值。
实际应用中,反射镜数量可根据实际情况增加。
以上所述,仅是本发明的实施例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。

Claims (5)

1.一种反射镜群定向反射控制装置,其特征在于:包括太阳位置基准系统、反射镜群(8)、集热器(9)、系统控制器(10),太阳位置基准系统包括:太阳位置传感器(1)、电动伸缩杆(2)、伸缩杆电机(3)、旋转支架(4)、蜗杆(5)、蜗杆电机(6)、涡轮(7),太阳位置传感器(1)和系统控制器(10)的输入连接,系统控制器(10)的控制输出和伸缩杆电机(3)、蜗杆电机(6)连接,对太阳位置传感器(1)的位置进行调节,确保太阳位置传感器(1)正对太阳;系统控制器(10)同时和反射镜群(8)连接,使得反射镜群(8)与太阳位置基准系统始终保持差值同步,将太阳光反射到集热器(9)上,位置调节采用水平方向以及垂直方向相独立的二维旋转系统。
2.根据权利要求1所述的一种反射镜群定向反射控制装置,其特征在于:所述太阳位置传感器(1)采取三脚架式结构,以两侧光敏电阻等电势为测量基准点。
3.根据权利要求1所述的一种反射镜群定向反射控制装置,其特征在于:所述太阳位置基准系统以及反射镜群(8)所需二维旋转结构采用涡轮蜗杆结构,此结构具有自锁死功能。
4.根据权利要求1所述的一种反射镜群定向反射控制装置,其特征在于:所述系统控制器(10)为可编程逻辑控制器或单片机。
5.根据权利要求1所述的一种反射镜群定向反射控制装置,其特征在于:所述的太阳位置基准系统采用闭环控制。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN103576700A (zh) * 2013-11-01 2014-02-12 高椿明 一种日光定向反射系统
CN111421815A (zh) * 2020-02-18 2020-07-17 天津大学 一种dlp 3d生物打印机

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PB01 Publication
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

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