توضیحات
عنوان: نحوه عملکرد و ساختار انواع ردیابهای دینامیکی و الکتریکی اعم از تک محوره یا دو محوره بودن و نحوه کار آنها در ردیابی نور خورشید در ساختار سیستم های خورشیدی فتوولتائیک با سازه متحرک
- چکیده
- مقدمه
- مقدمه ای بر ردیابهای تک محوری
- مقدمه ای بر ردیابهای دو محوری
- الگوریتمهای کنترل ردیاب
- سیستم ردیابی خورشیدی تک محوری
- بازده ی سیستم ردیابی تک محوری در نقطه ی ثابت
- سیستم ردیابی خورشیدی دو محوری
- بازده ی سیستم ردیابی دو محوری در نصب ثابت
- طراحی یک ردیاب خورشیدی دو محوری برای توان بهینه
- مقدمه ای بر طراحی
- نصب عملی سیستم ردیاب
- اجرای سخت افزاری
- نتایج تجربی
- نتیجه گیری ها
- فعالیتهای آتی
- فهرست مراجع
چکیده
ردیابهای خورشیدی ابزارهایی هستند که برای پنلهای فتوولتائیک جهتدار ، بازتاب کننده ها، لنزها یا ابزارهای نوری دیگری سمت خورشید استفاده میگردند. به دلیل اینکه موقعیت خورشید در آسمان با فصول و زمان روزها تغییر میکند، ردیابها برای به صف درآوردن سیستم جمع آوری برای ماکسیمم کردن انرژی تولیدی مورد استفاده قرار میگیرند. عوامل مختلف، زمانیکه استفاده از ردیابها تعیین میگردد باید درنظرگرفته شود. برخی از این عوامل شامل : استفاده از تکنولوژی خورشیدی، میزان پرتوافکنی خورشیدی جهت دار، تعرفه های تغذیه در ناحیه ای که سیستم گسترش یافته است و هزینه ی نصب و راه اندازی و نگهداری ردیابها استفاده میگردد. شکل ‑ Error! No text of specified style in document.‑1 مثال عملی یک ردیاب تک محورهی فتوولتائیک را نشان میدهدکاربردهای متمرکزی مثل پنلهای فتوولتائیک متمرکز (CPV) یا توان خورشیدی متمرکز (CSP) نیاز به درجهی بالایی از دقت به منظور اطمینان از دقت جهت نورخورشید در نقطهی کانونی رفلکتور یا لنز دارند. کاربردهای غیرمتمرکز نیاز به ردیابی ندارند اما استفاده از یک ردیاب میتواند کل توان تولید شده توسط سیستم را بهبود دهد. سیستمهای فوتوولتائیک با استفاده از پنلهایی با بازدهی بالا با ردیابهایی میتواند بسیار موثر باشد.
مقدمه
با افزایش گرم شدن کره زمین و کاهش منابع انرژی سوخت فسیلی معمول، منابع انرژی تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و سلولهای سوختی و غیره) نسبت به قبل به عنوان منابع انرژی تکمیلی بیشتر مورد توجه و علاقه قرار گرفتند. به طور خاص، انرژی فتوولتائیک خورشیدی(PV) به طور وسیعی در بسیاری از کاربردها به خاطر مزایای آنها ـ توان الکتریکی مستقیم ، نگهداری آسان، بدون نویز و . . . مورد بهره برداری قرار گرفته اند. از تقاضای افزایشی توان PV سیستمهای تولید برای نیازهای صنعتی و خانگی، بهینه سازی تولید توان و بهره برداری از انرژی خورشیدی موضوع ناچیزی است. برای استخراج انرژی PV، روش ردیابی نقطه¬ی توان حداکثر (MPPT)، از قبیل روش اغتشاش و مشاهده، روش هدایت افزایشی، روش منطق فازی و روش شبکه های عصبی توسعه می¬یابد. متاسفانه، توان حداکثر تولید شده توسط آرایه¬ی PV با تشعشع خورشید و دمای سلول تغییر می¬کند، همچنان که بیشتر روشهای MPPT تحلیل فقدان محدودیت همگرایی را دارند و تنها نزدیک ماکسیمم توان فراهم می-شوند. طی ساخت PV قرارداد فرعی R&D، طراحی شینگلتون LLC پیشرفت مهمی نسبت به بهبود تکنولوژی های ردیابی از طریق توسعه¬ی ردیاب مورب ماژولی جدید ایجاد شده است. در مشارکت با شرکت سان پاور ، طراحی شینگلتون در پلتفرم موجود تکنولوژی مکس ترکر برای توسعه¬ی تکنولوژی ردیابی نسل بعدی با به دام انداختن انرژی افزایش یافته، قابلیت اطمینان بهبود یافته و توانایی های انضباط توسعه یافته ساخته می¬شود. تمرکز اصلی تلاشها در توسعه¬ی طراحی ساختاری جدید با تاکید بر اسمبل کردن مبتنی بر کارخانه ، طراحی مدولار و نظم سریع خواهد بود. بهبودها به کنترل کننده و زیر اسمبلی ها موجب بهبود بیشتر عملکرد ردیاب خواهد شد. انواع مختلفی از ردیابهای خورشیدی، مرتبط با نوسانات هزینه ها، سریع بودن و عملکرد وجود دارد. دو خانواده¬ی اساسی ردیابها بانامهای تک محوری و دو محوری هستند.
توجه:
- برای دانلود فایل word کامل متن از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
- لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.