CN202267593U - 太阳跟踪系统精度检测仪 - Google Patents

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任冲
李京台
靖宝华
王士莹
潘云珠
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Abstract

本实用新型公开了一种太阳跟踪系统精度检测仪,它属于太阳能发电领域。它克服了现有技术中没有专门的测量工具测量太阳跟踪系统精度的缺陷。其采用的技术方案的要点是:包括顶部透镜固定环、透镜、底部刻度圆盘和支柱,透镜安装在顶部透镜固定环上,支柱的两端分别与顶部透镜固定环和底部刻度圆盘固定连接,底部刻度圆盘上设有测量刻度线。本实用新型应用于太阳能发电设备制造行业。

Description

太阳跟踪系统精度检测仪
技术领域
本实用新型属于一种太阳能电站制造设备,具体地说,尤其涉及一种太阳跟踪系统精度检测仪。
背景技术
在世界传统能源消耗殆尽的大趋势下,未来世界的发展必定要打响新的能源战。开发利用太阳能成为国际社会的一大主题和共同行动,各国政府都将太阳能资源作为国家可持续发展战略的重要内容,各种太阳能产品已经得到大量的应用,尤其是太阳能发电,发展极为迅速。采用跟踪系统的太阳能发电站可以大大提高太阳能电池的发电效率。太阳能跟踪系统在太阳能发电领域得到广泛的应用,但是目前生产太阳能跟踪系统的公司良莠不齐,跟踪系统的跟踪精度很难保证。这种跟踪精度在没有专门的测量工具测量的情况下很难观察到,因此目前太阳能行业极需一种高精度的太阳跟踪系统检测工具。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种太阳跟踪系统精度检测仪,以解决现有技术中没有专门的测量工具测量太阳跟踪系统精度的缺陷。
本实用新型是采用以下技术方案实现的:包括顶部透镜固定环、透镜、底部刻度圆盘和支柱,透镜安装在顶部透镜固定环上,支柱的两端分别与顶部透镜固定环和底部刻度圆盘固定连接,底部刻度圆盘上设有测量刻度线。
所述太阳跟踪系统精度检测仪最好设有3根支柱。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:使用本实用新型可以精确测量太阳跟踪系统的跟踪精度,而且结构简单,制造成本低廉。
附图说明
图1是本实用新型的立体结构示意图;
图2是本实用新型的透镜固定环的主视图;
图3是本实用新型的刻度圆盘的主视图;
图4是本实用新型的支柱的主视图;
图5是本实用新型的工作原理图。
图中:1、顶部透镜固定环;2、透镜;3、底部刻度圆盘;4、测量刻度线;5、支柱;6、顶部支柱插槽;7、底部支柱插槽;8、入射光线A;9、入射光线B;10、副光轴;11、主光轴;12、折射光线B;13、折射光线A;14、焦面;15、光心。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
在图1中,一种太阳跟踪系统精度检测仪,主要包括顶部透镜固定环1、底部刻度圆盘3和支柱5,顶部透镜固定环1中间嵌有一个透镜2,顶部透镜固定环1和底部刻度圆盘3通过3根支柱5连接在一起;图2示出顶部透镜固定环1还设有3个顶部支柱插槽6,顶部支柱插槽6在顶部固定环1上均匀分布,其两两之间夹角是相同的;图3示出底部刻度圆盘3上设有测量刻度线4,测量刻度线4由以底部刻度圆盘3的圆心为圆心的一组同心圆组成,底部刻度圆盘3上同样设有3个两两之间夹角相同的底部支柱插槽7;图4示出支柱5两端都设计为窄边,使其两端可以分别插入顶部支柱插槽6和底部支柱插槽7内,支柱5起到连接和支撑作用。
在图5中,实线部分是平行于主光轴11的平行入射光束的光路图,点画线部分是在平行入射光束与主光轴11成一定夹角的情况下的光路图。平行于主光轴11的入射光线B9经过透镜2折射以后,折射光线B12汇聚在焦点F′,主光轴11为垂直于透镜2并穿过光心15的轴线。副光轴10为过光心15且与主光轴11成一定夹角的轴线,入射光线A8的平行光束因为平行于副光轴10且与主光轴11成一定的夹角,所以入射光线A8经透镜2的折射光线A13没有经过焦点F′而是经过了过焦面14的另一点P′。两平行入射光束经折射后分别汇聚于F′和P′两点处,显然两束平行光经凸透镜后的汇聚点有一定的距离,因此我们可以用F′P′这段距离来衡量光束偏离主光轴11的情况。
在直角三角形OF′P′中,∠F′OP′=θ,F′P′=F′O·tanθ。我们可以根据要测量的精度来取θ值,利用上面公式对应计算出测量平行光经透镜2后的焦点偏离主光轴11上焦点的距离。经过以上分析,可以知道与主光轴11成一定倾角的平行光束入射,在保持入射角不变的前提下,无论平行光束的入射方向如何,它的焦点都会落在以主光轴11上的焦点为圆心,以相应焦点偏离距离为半径的圆上,这个圆也就是它焦点的轨迹。

Claims (2)

1.一种太阳跟踪系统精度检测仪,其特征是:包括顶部透镜固定环(1)、透镜(2)、底部刻度圆盘(3)和支柱(5),透镜(2)安装在顶部透镜固定环(1)上,支柱(5)的两端分别与顶部透镜固定环(1)和底部刻度圆盘(3)固定连接,底部刻度圆盘(3)上设有测量刻度线(4)。
2.根据权利要求1所述的太阳跟踪系统精度检测仪,其特征是:所述太阳跟踪系统精度检测仪设有3根支柱(5)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109523885A (zh) * 2018-10-31 2019-03-26 西京学院 一种用于研究凸透镜聚焦的物理实验装置

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