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2 楼lfmdrj 于 2012-08-03 09:58 评论:
10MW的镜场为例,中心塔距离最外圈的定日镜也要350米左右,可想而知,定日镜有1MM米的误差、反射到塔上的光点就有数米的误差,一个数十平方米的定日镜有两层楼房高,就是机械部分达到0间隙、计算精度无误差,金属支架的伸缩都会超过以上的误差,所以现有的计算机控制的定日镜在中级风速的天气都不能正常工作。使得采用计算机控制的定日镜,每隔一段时间就要有专业人员对每个跟踪支架进行数据调校。因此国内有好多的公司及个人发表了各自的技术;有的采用了美国技术;有的采用CCD、闭环、激光束、PLC、等技术控制定日镜的跟踪瞄准。其实CCD就是摄像头、闭环控制就是伺服电机、等;他们为什么不直接写明白摄像头控制瞄准、伺服电机控制跟踪呢;从中可以看出;国内多数的太阳能发电企业及其专家都没有自己的核心技术,也没有用心去研发新技术,多数是以赚政府钱和忽悠地方政府为第一位,拥有自己核心技术的企业和专家很少,把钱大量用在门面、及忽悠上,真正的用在技术研发上的钱应该是很少的。专业技术人员也有这方面的,博士、院士、海归,,,,他们都被传统的公式理论约束着,其实,在现代采用传统的公式理论要想研发出革命性的成果很难,加之他们有一
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3 楼lfmdrj 于 2012-08-03 09:59 评论:
我研制的定日镜传感器已经做到了检测太阳每一秒钟移动的距离都可输出一个信号,和三点一线跟踪瞄准法,驱动采用直流电机即可完成精确的瞄准和自动校正误差。计算机、编程、摄像机、闭环控制、激光束瞄准、及经纬度等等不再考虑。几元成本的定日镜传感器可以完成;360度内太阳所在位置的识别、返回、跟踪、定位、精确定位、及反射光瞄准、误差的自动校正,阳光无规律变化的识别控制运行。普通人即可调校,一次调试好、一生不需要进行瞄准误差的校正。镜场采用小镜片、小跟踪支架、阵列方法安排,镜场无电缆,每个支架是一个独立系统有一块5W的光伏电池提供跟踪的电源,可以驱动一个6平米的定日镜,可以采用例如4至6平米的镜片一个跟踪支架,抗风沙能力提高数十倍,同时支架机械机构的制造精度、钢材的重量降低数倍。这套定日镜传感器控制系统就像一个有眼睛的人来指挥系统工作。反射镜与塔之间300米内反射光斑的正负误差不大于50CM。实现了以太阳指挥定日镜的运行的现实,与现有定日镜计算机控制技术方法基本是向反的。有样机。希望想真正做好太阳能塔式热发电的企业家领导与我联系一三九六三七二三三六八;18953795289
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太阳能塔式热发电比.碟式发电、槽式发电.及光伏发电成本是最低的,从上个世纪的80至90年代美国、德国、西班牙、以色列等国家都进行了定日镜的研发实验,至今已有20多年。从国内的江苏省江宁县70KW的电站,到延庆1MW的电站,他们都没有改变传统的思路、方法、引进,那就是计算机控制定日镜。采用计算机控制定日镜是可以的,为了降低成本把定日镜做成几十乃至上百平米,可想而知;也是没有办法的办法,为的是降低成本,但是他的成本还是高的,同时、稳定性、抗风能力、实用性也变差了。由于世界个国家的天气预报,航天器的发射运行计算,基本上都采用爱因斯坦的天文理论公式,所以各国的科学家也被这样传统的公式、理论约束着。没有人另辟蹊径,定日镜也是。其实定日镜控制很简单,但是必须有高精度光传感器。重多的软件开发人员把大量的数据、公式输入计算机来完成定日镜的运行工作。由于太阳四季运行的路线基本是X形,各个地方的经纬度不一样,用现有的公司计算天体物理的规律非常复杂,再加上定日镜与接受塔的距离比较远,对定日镜的跟踪精度要求较高,以