CN1445495A - 大型防风自动跟踪太阳采光装置 - Google Patents

大型防风自动跟踪太阳采光装置 Download PDF

Info

Publication number
CN1445495A
CN1445495A CN03113205A CN03113205A CN1445495A CN 1445495 A CN1445495 A CN 1445495A CN 03113205 A CN03113205 A CN 03113205A CN 03113205 A CN03113205 A CN 03113205A CN 1445495 A CN1445495 A CN 1445495A
Authority
CN
China
Prior art keywords
support frame
driving mechanism
concentration module
elevation angle
azimuth
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN03113205A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1304796C (zh
Inventor
张耀明
张振远
孙利国
张文进
刘晓晖
陈强
申兆红
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chunhui Science & Technology Co Ltd Nanjing
Original Assignee
Chunhui Science & Technology Co Ltd Nanjing
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chunhui Science & Technology Co Ltd Nanjing filed Critical Chunhui Science & Technology Co Ltd Nanjing
Priority to CNB031132057A priority Critical patent/CN1304796C/zh
Publication of CN1445495A publication Critical patent/CN1445495A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1304796C publication Critical patent/CN1304796C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/47Mountings or tracking

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

本发明涉及一种大型防风自动跟踪太阳采光装置,属于太阳能利用技术领域。该装置包括聚光模块阵列及其支撑框架、驱动聚光模块阵列跟踪对准太阳的方位角和高度角驱动机构、控制方位角和高度角驱动机构的跟踪控制电路、向跟踪控制电路传送信号的太阳光方位角和高度角传感器,其中聚光模块阵列通过至少二根南北向的转轴铰支于支撑框架上,各转轴相互平行;支撑框架上方通过东西向的转轴铰支于至少二根固定立柱上,下方与高度角驱动机构通过运动副衔接。本发明结构简洁,不易变形,具有良好的防风性能和较高的跟踪精度,可被广泛应用于各种太阳能利用***中。

Description

大型防风自动跟踪太阳采光装置
技术领域
本发明涉及一种自动跟踪太阳采光装置,特别是一种大型防风自动跟踪太阳采光装置,属于太阳能利用技术领域。
背景技术
进入二十一世纪,人类面临着“人口、资源、环境”对能源发展提出的严峻挑战,迫于节约能源、保护环境的双重压力,无论是发达国家还是发展中国家,都纷纷将开发利用可再生能源作为可持续发展的重要战略决策之一。太阳能是一种绿色无污染的可再生能源,取之不尽,用之不竭,可以预见太阳能在不远的未来将成为能源领域的主角。目前,各种太阳能利用技术是世界上发展速度最快的技术之一。然而,由于太阳光的能量密度低,并且太阳一直处于运动之中,给一些太阳能的利用(如聚光光伏发电和太阳能高温利用等)造成了很多困难,因此太阳能自动跟踪采光利用课题一直是研究的热点之一,而具有较强防风性能的大型自动跟踪采光利用装置的研究更是方兴未艾。
专利号为US6123567的美国专利“Solar collector tracking system”提出了一种双轴自动跟踪太阳采光装置,包括由多套液压驱动机构组成的双轴跟踪机构、由多个透镜组成的聚光模块阵列及其支撑框架,液压驱动机构驱动聚光模块阵列分别围绕一根方位角中心转轴和一根高度角中心转轴旋转,该装置对于中小型的太阳能采集利用装置有一定的实用价值。但对于大型或者超大型的太阳能采集利用装置来说,由于庞大的聚光模块阵列的重量仅由一根立柱承担,因此支撑框架容易产生变形,驱动也比较困难;而且由于旋转半径过大,即使方位角或高度角中心转轴处一点小小的误差,在远离中心的位置也会被放大得很大,因此很难实现全部聚光模块的精确跟踪;大型聚光模块阵列象一面张开的风帆,在大风吹拂下会产生较强的扭力,由于聚光模块阵列仅围绕一根转轴旋转,因此有可能损坏机械传动机构。专利号为US5169466的美国专利“Two-axis tracking solar collectormechanism”提出了一种大型自动跟踪太阳采光装置,该装置包括双轴跟踪机构、轻质支撑框架和由菲涅尔透镜组成的聚光模块阵列,其双轴跟踪机构通过两套主动蜗轮蜗杆机构带动若干从动蜗轮蜗杆机构调整聚光模块阵列的方位角和高度角,该装置不易变形,防风性能较好,且跟踪精度也较高,但是其双轴跟踪机构过于复杂,加工费用昂贵,安装精度要求较高,难于推广应用。
发明内容
本发明的目的是:提出一种结构简洁、不易变形、具有良好防风性能和较高跟踪精度的大型防风自动跟踪太阳采光装置,使其适合于大型或超大型的太阳能采集利用***。
为了实现上述发明目的,本发明的技术方案是:一种大型防风自动跟踪太阳采光装置,包括聚光模块阵列及其支撑框架、驱动聚光模块阵列跟踪对准太阳的方位角和高度角驱动机构、控制方位角和高度角驱动机构的跟踪控制电路、向跟踪控制电路传送信号的太阳光方位角和高度角传感器。其中聚光模块阵列通过至少二根南北向的转轴铰支于支撑框架上,各转轴相互平行;支撑框架上方通过一根东西向的转轴铰支于至少二根固定立柱上,下方与高度角驱动机构通过运动副衔接。这样,在高度角驱动机构作用下,聚光模块阵列随同支撑框架整体围绕一根铰支于多根立柱上的东西向转轴转动,统一调整高度角;同时,在方位角驱动机构的作用下,每一列聚光模块分别围绕铰支于支撑框架上的若干根南北向转轴转动,自主地调整方位角。高度角的驱动机构可以是电机带动的丝杆螺母机构或液压驱动机构;方位角驱动机构的传动方式可以是每列聚光模块单独被各自的电机驱动;或者是由一套电机和同步传动机构驱动多列聚光模块绕各自的转轴转动。同步传动机构可以是链轮同步传动机构、带轮同步传动机构或齿轮同步传动机构等。可以看出,本发明实现双轴跟踪的结构十分简洁,设计灵活,易于加工,安装方便,与前述专利“Two-axis tracking solar collectormechanism”等现有技术相比,显然成本较低,更适合于推广应用。
本发明自动跟踪太阳的功能是这样实现的:跟踪控制电路根据太阳光方位角和高度角传感器的信号发出指令,控制方位角驱动机构和高度角驱动机构分别对聚光模块阵列进行方位角和高度角的调整,使每个聚光元件均准确地对准太阳。关于自动跟踪太阳和聚光的详细原理,申请人在名称为“全自动跟踪太阳的采光装置”(专利号:99114616)和名称为“自动跟踪太阳的光伏发电***”(专利号:02218387.6)的两项中国专利以及名称为“Sunlight tracking sensor and its use in full-automatic solar tracking andcollecting device”的美国专利(专利号US6465766)中已有详细解释,在此不再赘述。
本发明的支撑框架铰支于至少二根固定立柱上,实现了多点支撑,改变了以往大多支撑框架只有一点支撑的技术方案(如前述专利“Solar collectortracking system”)。这一改进不仅依然实现了一点支撑容易实现的方位角和高度角的运动复合叠加,从而保证聚光元件始终对准太阳,并且使得庞大的聚光模块阵列的重量以及风吹所产生的扭力由分布在支撑框架不同位置的多个支撑点共同承受,改善了支撑框架的受力状况,增强了防风能力。另外,由于在各列聚光模块之间留有一定的空间,因此聚光模块互不阻挡太阳光,而且使得吹到聚光模块阵列上的风可以直接穿越这些预留的空间,大大削弱了风力的影响,进一步增强了支撑框架的防风能力。
本发明在调整聚光模块的方位角时,不是驱动整个聚光模块阵列仅绕一根相同的转轴运动,而是驱动其中的每一列聚光模块绕各自的转轴旋转运动。换言之,每列聚光模块均能自主地调整方位角,因此避免了统一调整方位角时导致远离转轴的聚光模块跟踪精度低、不能准确对准太阳的弊端,提高了聚光模块阵列的跟踪精度。
综上所述,本发明的优点是:防风能力强,自动跟踪太阳精度较高,特别适合低成本规模化生产,可被广泛应用于聚光光伏发电***、大型采集太阳光的光纤照明***或者高温集热***等各种形式的太阳能利用***中。
下面结合附图和实施例对本发明做进一步说明。
附图说明
图1是本发明实施例一的装置立体结构示意图。
图2是本发明实施例一的太阳光方位角和高度角传感器示意图。
图3是本发明实施例二的装置立体结构示意图。
图4是本发明实施例二的装置侧视图。
图5是本发明实施例三的装置结构示意图。
具体实施方式
实施例一
本发明实施例一的大型防风自动跟踪太阳采光装置结构如图1所示,包括由聚光元件01组成的聚光模块02阵列及其支撑框架03、驱动聚光模块02阵列跟踪对准太阳的方位角驱动机构和高度角驱动机构、控制方位角和高度角驱动机构的跟踪控制电路(图中未示出)、向跟踪控制电路传送信号的太阳光方位角传感器05和高度角传感器06。其中聚光模块阵列包括五列聚光模块02,每列聚光模块02由八个排成一列的聚光元件01组成,分别通过五根相互平行的南北向转轴AA’、BB’、CC’、DD’、EE’铰支于支撑框架03上。支撑框架03上方通过东西向的转轴OO’铰支于两根固定立柱04上,下方铰支于高度角驱动机构上。转轴AA’、BB’、CC’、DD’、EE’均与支撑框架的转轴OO’垂直。
高度角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的电机07和丝杆螺母机构构成,其中丝杆螺母机构主要由丝杆08、螺母09、套筒10组成。电机07铰支在固定架11上,其输出轴通过减速器12与丝杆螺母机构中的丝杆08连接,丝杆螺母机构中的螺母09与套筒10固连,套筒10通过铰链副(图中未示出)与支撑框架03下方衔接。方位角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的五套电机13和减速器14构成。电机13与支撑框架03固连,每个电机13的输出轴均通过减速器14分别与每一列聚光模块02的转轴衔接。
如图2所示,太阳光方位角传感器05和高度角传感器06的结构相同,均由透镜15、壳体16、安装在底座17上的光敏元件18和19组成。光敏元件18和19对称分布于如图所示的Y轴两侧。五个太阳光方位角传感器05分别安装于五列聚光模块02上,其Y轴与支撑框架03上方的转轴OO’垂直;一个太阳光高度角传感器06安装于支撑框架03上,其Y轴与支撑框架03上方的转轴OO’平行。
本实施例的工作原理是:当聚光元件01未对准太阳时,安装在支撑框架03上的太阳光高度角传感器06中的两个光敏元件18和19探测到的太阳光信号不相同,于是跟踪控制电路就控制电机07和减速器12工作,带动丝杆08转动,并通过螺母09和铰支于支撑框架03上的套筒10作用于支撑框架03,使得支撑框架03绕OO’轴向相应方向转动,驱动聚光模块阵列进行高度角调整,直至两个光敏元件探测到的太阳光信号相同,高度角调整完毕。同理,当太阳光方位角传感器05中的两个光敏元件18和19探测到的太阳光信号不相同时,跟踪控制电路就控制相应的电机13和减速器14运动,驱动每列聚光模块02互不干扰地绕各自的转轴旋转,自主地调整方位角,直至两个光敏元件探测到的光信号相同。这样经过上述方位角和高度角的复合调整,每个聚光元件01均准确地对准太阳。
各种不同的光能接收部件(如太阳能电池、集热器、传光光纤或光导管等)可被合理地放置于聚光元件焦点附近。当本发明的大型防风自动跟踪太阳采光装置对准太阳时,会聚的高能量密度太阳光就可以准确地照射到光能接收部件上,将太阳能转换成电能、热能,或者直接使用光纤、光导管传输太阳光至照明场所。考虑到该装置放置于室外环境中,为了防止灰尘、雨、雾、冰、雪的侵蚀,本发明的驱动机构可被放置于密封防尘装置中。
实施例二
本实施例的基本结构与实施例一相同。不同之处在于:1.聚光模块阵列由一套链轮同步传动机构驱动,每一列聚光模块均绕各自的转轴转动;2.高度角驱动机构是液压驱动机构。
具体结构如图3所示,方位角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的电机20和链轮同步传动机构构成,其中链轮同步传动机构主要由一个主动链轮21、链条22和四个链轮23组成。电机20与支撑框架03固连,其输出轴通过减速器24与主动链轮21连接,主动链轮21安装在一列聚光模块的转轴上,并通过链条22先后与安装于聚光模块02转轴上的各链轮23衔接。为调整链条22的张紧程度,可以增加一个或者多个张紧轮(图中未示出)。一个太阳光方位角传感器05和一个太阳光高度角传感器06分别安装于支撑框架03上。当太阳光方位角传感器05中的两个光敏元件18和19探测到的太阳光信号不相同时,跟踪控制电路就控制相应的电机20工作,主动链轮21通过链条22带动各个链轮23向着相应的方向旋转,带动对应的聚光模块02的转轴转动,同步调整每一列聚光模块02的方位角。
如图3和图4所示,本实施例中高度角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的液压驱动机构构成,其中液压驱动机构中的液压缸24安装在固定架25上,活塞杆26端头支架27通过移动副与支撑框架03下方衔接,此移动副由安装在活塞杆26端头支架27上的支撑滚轮28和压紧滚轮29以及与支撑框架03固连的导轨30构成,支撑滚轮28和压紧滚轮29分别紧密贴合在导轨30上下两侧。当安装在支撑框架03上的太阳光高度角传感器06中的两个光敏元件18和19探测到的太阳光信号不相同时,跟踪控制电路控制液压驱动机构中的活塞杆26上升或下降,支撑滚轮28和压紧滚轮29沿着框架上的导轨30作滑移运动,带动支撑框架03绕转轴OO’转动,调整聚光模块阵列的高度角。例如,当活塞杆26带动支撑滚轮28、压紧滚轮29上升时,支撑滚轮28、压紧滚轮29就带动支撑框架03向上作抬升运动。由于转轴OO’的位置不变,因此支撑滚轮28、压紧滚轮29与导轨30之间的接触点会不断地上移。这样,经过上述方位角和高度角的复合调整,最终使得每个聚光元件01对准太阳。
本实施例中的五列聚光模块也可以分成两组,由两套链轮同步传动机构分别驱动,完成每组聚光模块的方位角调整功能。另外,根据制造成本、性能等具体应用要求,本实施例中的链轮同步传动机构也可以由带轮同步传动机构、齿轮同步传动机构等代替,完全可以起到相同的作用。使用带轮同步传动机构时,方位角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的电机和带轮同步传动机构构成,电机与支撑框架固连,其输出轴通过减速器与带轮同步传动机构中的主动带轮连接,主动带轮通过带轮同步传动机构中的同步齿形带先后与安装在聚光模块转轴上的各带轮衔接。使用齿轮同步传动机构时,方位角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的电机和齿轮同步传动机构构成,电机与支撑框架固连,其输出轴通过减速器与齿轮同步传动机构中的主动齿轮连接,主动齿轮通过过渡齿轮先后与安装在聚光模块转轴上的各齿轮衔接。
实施例三
本实施例的结构与实施例二基本相同,不同点在于:高度角驱动机构由一套链轮同步传动机构和两套丝杆螺母机构组成。两套相同的丝杆螺母机构分别铰支于支撑框架两侧,这样不仅依然实现了高度角的调整功能,而且能与多根固定立柱共同分担聚光模块阵列的重量,因此能够进一步防止聚光模块阵列的支撑框架变形,并更有效地消除风力的影响;链轮同步传动机构可以使得两套丝杆螺母机构同步进行支撑框架两侧高度角的调整,使得本发明适用于更大型的防风自动跟踪太阳采光装置。
具体结构如图5所示,本实施例的高度角驱动机构的链轮同步传动机构由支架31、与支架31固连的电机32和减速器33、与减速器33输出轴固连的主动链轮34、链条35、两个链轮36组成;两套丝杆螺母机构均由与链轮36固连的丝杆37、与丝杆37啮合的螺母38、与螺母38固连的套筒39及其端头支架、安装于端头支架上的支撑滚轮和压紧滚轮组成,其中端头支架、支撑滚轮和压紧滚轮与实施例二的结构和作用相同,图5中未详细示出,可参见图4。当然,链轮同步传动机构也可以被带轮同步传动机构、齿轮同步传动机构等其它形式的同步传动机构代替。
工作原理与实施例二类似,当安装在支撑框架03上的太阳光高度角传感器06中的两个光敏元件18和19探测到的太阳光信号不相同时,跟踪控制电路控制电机32和减速器33工作,与其固连的主动链轮34通过链条35带动链轮36和丝杆37同步转动,与丝杆37啮合的螺母38通过套筒39使得支撑滚轮和压紧滚轮沿着支撑框架上的导轨作滑移运动。支撑框架03在两套丝杆螺母机构的共同作用下,绕转轴OO’平稳地转动,调整聚光模块阵列的高度角,直至太阳光高度角传感器06中的两个光敏元件18和19探测到的太阳光信号相同。本实施例中的链轮同步传动机构也可以由带轮同步传动机构、齿轮同步传动机构等代替。
限于篇幅,实施例的附图中仅示出了由五列聚光模块组成的聚光模块阵列,事实上,由于本发明解决了大型自动跟踪太阳采光装置防风性能差、易变形、跟踪精度低等技术难题,这些聚光模块的数量完全可以根据需要进一步扩展并自由组合。另外,本发明中的立柱由各种框架、墙体代替也可以起到相同的作用。凡是类似的等同替换或者组合后产生的技术方案,仍属本专利申请要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种大型防风自动跟踪太阳采光装置,包括聚光模块阵列及其支撑框架、驱动聚光模块阵列跟踪对准太阳的方位角和高度角驱动机构、控制方位角和高度角驱动机构的跟踪控制电路、向跟踪控制电路传送信号的太阳光方位角和高度角传感器,其特征在于:所述聚光模块阵列通过至少二根南北向的转轴铰支于支撑框架上,各转轴相互平行;所述支撑框架上方通过一根东西向的转轴铰支于至少二根固定立柱上,下方与高度角驱动机构通过运动副衔接。
2.根据如权利要求1所述的大型防风自动跟踪太阳采光装置,其特征在于:所述高度角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的电机和丝杆螺母机构构成,所述电机铰支在固定架上,其输出轴通过减速器与所述丝杆螺母机构中的丝杆连接,所述丝杆螺母机构中的螺母与套筒固连,所述套筒通过铰链副与支撑框架下方衔接。
3.根据如权利要求1所述的大型防风自动跟踪太阳采光装置,其特征在于:所述高度角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的液压驱动机构构成,所述液压驱动机构中的液压缸安装在固定架上,所述液压驱动机构中的活塞杆端头通过移动副与支撑框架下方衔接。
4.根据如权利要求3所述的大型防风自动跟踪太阳采光装置,其特征在于:所述移动副由安装在活塞杆端头支架上的支撑滚轮和压紧滚轮以及与支撑框架固连的导轨构成,所述支撑滚轮和压紧滚轮分别紧密贴合在所述导轨上下两侧。
5.根据如权利要求2或3所述的大型防风自动跟踪太阳采光装置,其特征在于:所述方位角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的至少二个电机和减速器构成,所述电机与支撑框架固连,其输出轴通过减速器分别与对应的每一列聚光模块的转轴衔接。
6.根据如权利要求2或3所述的大型防风自动跟踪太阳采光装置,其特征在于:所述方位角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的电机和链轮同步传动机构构成,所述电机与支撑框架固连,其输出轴通过减速器与所述链轮同步传动机构中的主动链轮连接,所述主动链轮通过链条先后与安装在每列聚光模块转轴上的各链轮衔接。
7.根据如权利要求2或3所述的大型防风自动跟踪太阳采光装置,其特征在于:所述方位角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的电机和带轮同步传动机构构成,所述电机与支撑框架固连,其输出轴通过减速器与所述带轮同步传动机构中的主动带轮连接,所述主动带轮通过同步齿形带先后与安装在每列聚光模块转轴上的各带轮衔接。
8.根据如权利要求2或3所述的大型防风自动跟踪太阳采光装置,其特征在于:所述方位角驱动机构主要由跟踪控制电路控制的电机和齿轮同步传动机构构成,所述电机与支撑框架固连,其输出轴通过减速器与所述齿轮同步传动机构中的主动齿轮连接,所述主动齿轮通过过渡齿轮先后与安装在每列聚光模块转轴上的各齿轮衔接。
9.根据如权利要求2或3所述的大型防风自动跟踪太阳采光装置,其特征在于:所述太阳光方位角传感器安装于支撑框架或聚光模块上,太阳光高度角传感器安装于支撑框架上。
10.根据如权利要求1所述的大型防风自动跟踪太阳采光装置,其特征在于:还包括放置于聚光元件焦点附近的光能接收部件,所述光能接收部件是太阳能电池、集热器、传光光纤或光导管中的一种。
CNB031132057A 2003-04-15 2003-04-15 大型防风自动跟踪太阳采光装置 Expired - Fee Related CN1304796C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB031132057A CN1304796C (zh) 2003-04-15 2003-04-15 大型防风自动跟踪太阳采光装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB031132057A CN1304796C (zh) 2003-04-15 2003-04-15 大型防风自动跟踪太阳采光装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1445495A true CN1445495A (zh) 2003-10-01
CN1304796C CN1304796C (zh) 2007-03-14

Family

ID=27814667

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB031132057A Expired - Fee Related CN1304796C (zh) 2003-04-15 2003-04-15 大型防风自动跟踪太阳采光装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1304796C (zh)

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007025455A1 (fr) * 2005-09-02 2007-03-08 Dingguo Pan Plaque à microprismes permettant de réfléchir les rayons du soleil
CN100368741C (zh) * 2005-10-14 2008-02-13 中国科学院合肥物质科学研究院 基于跟踪姿态反馈的太阳跟踪装置及跟踪方法
CN101938142A (zh) * 2010-08-24 2011-01-05 浙江大学 带有太阳方位跟踪装置的沙漠地区并网光伏发电***及其跟踪方法
CN101943914A (zh) * 2010-10-12 2011-01-12 许启明 一种侧拉式太阳能自动跟踪装置
CN101030741B (zh) * 2006-02-27 2011-05-18 孙迎光 一种自动跟踪太阳能光伏发电装置阵列同步跟踪方法
CN102109852A (zh) * 2011-02-23 2011-06-29 江苏武进液压启闭机有限公司 全天域自动跟踪***
CN102216697A (zh) * 2008-09-22 2011-10-12 电子立方体科技有限公司 二维模块化日光反射装置的追踪及构造
CN101986057B (zh) * 2009-11-26 2012-02-01 山东亿家能太阳能有限公司 反射式线性菲涅尔太阳聚光集热器跟踪传动控制装置
CN101784844B (zh) * 2007-06-08 2014-05-28 伊苏勒有限公司 用于太阳热能应用的太阳能收集***
CN103888047A (zh) * 2014-04-03 2014-06-25 北京大学东莞光电研究院 一种自动跟踪太阳光伏发电装置及其控制方法
CN105278548A (zh) * 2014-07-11 2016-01-27 王瑞峰 牵拉式太阳能聚光跟踪装置
CN105840431A (zh) * 2016-03-14 2016-08-10 浙江海洋学院 一种基于海洋的复合式发电装置
CN105939146A (zh) * 2016-07-04 2016-09-14 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 一种自逐日式光伏组件
CN103676967B (zh) * 2012-09-13 2016-12-21 严奔道 用于光伏发电的太阳***
CN107256038A (zh) * 2017-08-04 2017-10-17 陈昕楠 一种太阳能组件及自动跟踪***及方法
CN112378094A (zh) * 2020-11-24 2021-02-19 中国科学院上海应用物理研究所 透射型太阳能聚光集热***
CN114217642A (zh) * 2021-11-30 2022-03-22 龙岩智康太阳能科技有限公司 一种多立柱斜单轴跟踪光伏支架
CN115571943A (zh) * 2022-04-24 2023-01-06 北京绿佳杰园林工程有限公司 园林景观的雨水回收处理装置

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI408346B (zh) * 2010-05-10 2013-09-11 Univ Nat Formosa 太陽光功率判斷方法,裝置及其應用
CN102340265A (zh) * 2010-07-27 2012-02-01 宇威光电股份有限公司 太阳能电池***

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4883340A (en) * 1988-08-02 1989-11-28 Solar Lighting Research, Inc. Solar lighting reflector apparatus having slatted mirrors and improved tracker
US5169456A (en) * 1991-10-22 1992-12-08 Johnson Kenneth C Two-axis tracking solar collector mechanism
CN1110662C (zh) * 1998-10-19 2003-06-04 黄元卓 自动跟踪定向反射太阳能锅炉

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007025455A1 (fr) * 2005-09-02 2007-03-08 Dingguo Pan Plaque à microprismes permettant de réfléchir les rayons du soleil
CN100368741C (zh) * 2005-10-14 2008-02-13 中国科学院合肥物质科学研究院 基于跟踪姿态反馈的太阳跟踪装置及跟踪方法
CN101030741B (zh) * 2006-02-27 2011-05-18 孙迎光 一种自动跟踪太阳能光伏发电装置阵列同步跟踪方法
CN101784844B (zh) * 2007-06-08 2014-05-28 伊苏勒有限公司 用于太阳热能应用的太阳能收集***
CN102216697A (zh) * 2008-09-22 2011-10-12 电子立方体科技有限公司 二维模块化日光反射装置的追踪及构造
CN108317753A (zh) * 2008-09-22 2018-07-24 益科博科技有限公司 二维模块化日光反射装置的追踪及构造
CN101986057B (zh) * 2009-11-26 2012-02-01 山东亿家能太阳能有限公司 反射式线性菲涅尔太阳聚光集热器跟踪传动控制装置
CN101938142A (zh) * 2010-08-24 2011-01-05 浙江大学 带有太阳方位跟踪装置的沙漠地区并网光伏发电***及其跟踪方法
CN101943914A (zh) * 2010-10-12 2011-01-12 许启明 一种侧拉式太阳能自动跟踪装置
CN101943914B (zh) * 2010-10-12 2012-07-04 许启明 一种侧拉式太阳能自动跟踪装置
CN102109852A (zh) * 2011-02-23 2011-06-29 江苏武进液压启闭机有限公司 全天域自动跟踪***
CN102109852B (zh) * 2011-02-23 2013-07-24 江苏武进液压启闭机有限公司 全天域自动跟踪***
CN103676967B (zh) * 2012-09-13 2016-12-21 严奔道 用于光伏发电的太阳***
CN103888047A (zh) * 2014-04-03 2014-06-25 北京大学东莞光电研究院 一种自动跟踪太阳光伏发电装置及其控制方法
CN103888047B (zh) * 2014-04-03 2016-02-24 北京大学东莞光电研究院 一种自动跟踪太阳光伏发电装置及其控制方法
CN105278548A (zh) * 2014-07-11 2016-01-27 王瑞峰 牵拉式太阳能聚光跟踪装置
CN105840431A (zh) * 2016-03-14 2016-08-10 浙江海洋学院 一种基于海洋的复合式发电装置
CN105939146A (zh) * 2016-07-04 2016-09-14 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 一种自逐日式光伏组件
CN107256038A (zh) * 2017-08-04 2017-10-17 陈昕楠 一种太阳能组件及自动跟踪***及方法
CN107256038B (zh) * 2017-08-04 2018-06-29 陈昕楠 一种太阳能组件及自动跟踪***及方法
CN112378094A (zh) * 2020-11-24 2021-02-19 中国科学院上海应用物理研究所 透射型太阳能聚光集热***
CN114217642A (zh) * 2021-11-30 2022-03-22 龙岩智康太阳能科技有限公司 一种多立柱斜单轴跟踪光伏支架
CN115571943A (zh) * 2022-04-24 2023-01-06 北京绿佳杰园林工程有限公司 园林景观的雨水回收处理装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN1304796C (zh) 2007-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1304796C (zh) 大型防风自动跟踪太阳采光装置
CN1204357C (zh) 平面镜定向反射采光装置
CN202838034U (zh) 一种太阳自动跟踪装置
CN102540402A (zh) 具有追日功能的定日镜***
CN1447058A (zh) 利用阳光进行室内照明的装置
KR100922238B1 (ko) 태양광 발전장치
CN102147518A (zh) 定日镜装置及相应的定日镜***
CN202854613U (zh) 一种太阳光跟踪机构
CN202494825U (zh) 实现追日定位的定日镜结构
CN1808879A (zh) 反射聚光光伏发电***
CN1848656A (zh) 蝶形反射聚光光伏发电***
CN201014797Y (zh) 大型自动跟踪太阳装置
CN2882109Y (zh) 蝶形反射聚光光伏发电***
CN1889352A (zh) 准二维跟踪聚光光伏发电装置
CN2862492Y (zh) 槽式反射聚光光伏发电装置
CN106094894B (zh) 太阳能跟踪互联三轴双柱机器人
CN2572217Y (zh) 利用阳光进行室内照明的装置
CN216248938U (zh) 一种太阳能光伏***及追日机构
CN101764540A (zh) 一种抗风太阳能***
CN112234923A (zh) 一种跟踪太阳的受光支架
CN2650026Y (zh) 精密跟踪太阳能发电装置
CN202721146U (zh) 一种联动追踪集光装置
CN215523802U (zh) 一种线性太阳能集热器跟踪装置
CN221380834U (zh) 一种双面光伏发电***
CN118041206B (zh) 一种矩阵式光伏板的调节装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20070314

Termination date: 20120415