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公开(公告)号:CN103970151B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410204153.8
申请日:2014-05-15
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种太阳能跟踪控制装置,包括多个跟踪传感器和电路,电路的输出端连接至驱动系统,至少两个用于测量方位角,至少两个用于测量高度角,并且任何传感器均可用于测量强光,其中每个跟踪传感器由两段玻璃棒、连接管及光敏传感器构成,其中两段玻璃棒以连接管包裹相连,并且两段玻璃棒之间是分隔开的,一段玻璃棒的顶端形成聚光太阳光进口而另一段玻璃棒连接光敏传感器。采用本发明的传感器,能够更精确地控制阳光入射强度,防止光敏元件超温,系统响应快,工作稳定性也得到提高,电路性能稳定,体积小巧,因而该控制装置更适用于太阳能利用装置,精度高,很大程度上提高了太阳能利用装置的利用效率。
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公开(公告)号:CN106444869A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610600854.2
申请日:2016-07-28
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D3/20
CPC classification number: G05D3/203
Abstract: 本发明提供一种碟式太阳能跟踪控制系统,包括可编程控制器、光电传感器、温度传感器、风速传感器、驱动器一、驱动器二、步进电机一、步进电机二、双轴跟踪装置和聚光碟,双轴跟踪装置包括高度角运动装置和方位角运动装置,光电传感器通过光电检测电路连接可编程控制器,温度传感器、风速传感器分别连接可编程控制器,可编程控制器通过驱动器一连接步进电机一,可编程控制器通过驱动器二连接步进电机二,步进电机一的输出轴连接有用于调节聚光碟高度角的高度角运动装置,步进电机二的输出轴连接有用于调节聚光碟方位角的方位角运动装置。该系统抗干扰能力强,增加温度传感器、风速传感器,使得聚光碟的调整能够安全可靠,采能效率得到大幅提高。
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公开(公告)号:CN104020783B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410204602.9
申请日:2014-05-15
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种采用高精度太阳能跟踪控制器的碟式聚光系统,包括聚光碟及聚光碟正前方中心的保护板,保护板的中心开有光斑开口,保护板背面具有集热器安装座,其中该聚光系统还安装有高精度太阳能跟踪控制器,跟踪控制器由多个跟踪传感器、电路和聚光碟驱动系统组成,多个跟踪传感器安装在保护板中心光斑开口的周围,每个跟踪传感器由两段玻璃棒、连接管及光敏传感器构成,其中两段玻璃棒以连接管包裹相连,并且两段玻璃棒之间是分隔开的,一段玻璃棒的顶端形成聚光太阳光进口而另一段玻璃棒连接光敏传感器。本发明的碟式聚光系统能够更精确地回应于阳光入射角的变化调整聚光碟朝向,工作稳定性高,精度高,太阳能利用效率得到大幅提高。
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公开(公告)号:CN105786026A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610286645.5
申请日:2016-04-29
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D3/12
CPC classification number: G05D3/12
Abstract: 本发明提供一种采用记忆式太阳能跟踪控制器的碟式聚光系统,包括聚光碟、高温保护板、记忆式太阳能跟踪控制器,聚光碟活动连接在立柱的端部,立柱还设有托架,托架设有高温保护板、集热器安装座,高温保护板的中心开有光斑开口,聚光碟与集热器安装座分设于高温保护板的两侧;记忆式太阳能跟踪控制器包括四象限太阳光探测器、检测信号处理电路、带有EEPROM的单片机控制器、跟踪模块;该系统采用记忆式太阳能跟踪控制器,该控制器响应速度快,使用寿命长,使用后的偏差易于修正,结构简单,解决了传统跟踪存在累积误差的问题,跟踪精度得到提高,使得聚光碟的调整能够快速响应,采能效率得到大幅提高。
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公开(公告)号:CN104020783A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410204602.9
申请日:2014-05-15
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种采用高精度太阳能跟踪控制器的碟式聚光系统,包括聚光碟及聚光碟正前方中心的保护板,保护板的中心开有光斑开口,保护板背面具有集热器安装座,其中该聚光系统还安装有高精度太阳能跟踪控制器,跟踪控制器由多个跟踪传感器、电路和聚光碟驱动系统组成,多个跟踪传感器安装在保护板中心光斑开口的周围,每个跟踪传感器由两段玻璃棒、连接管及光敏传感器构成,其中两段玻璃棒以连接管包裹相连,并且两段玻璃棒之间是分隔开的,一段玻璃棒的顶端形成聚光太阳光进口而另一段玻璃棒连接光敏传感器。本发明的碟式聚光系统能够更精确地回应于阳光入射角的变化调整聚光碟朝向,工作稳定性高,精度高,太阳能利用效率得到大幅提高。
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公开(公告)号:CN103970153A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410204601.4
申请日:2014-05-15
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D3/20
Abstract: 本发明公开了一种太阳能跟踪传感器控制电路,用于处理光敏传感器模块传来的信号,所述太阳能跟踪传感器控制电路包括方位角电流信号模块、高度角电流信号模块、光强检测电流信号模块和供电电路模块,各电流信号模块包括相应的测量电路、比较电路和传送电路,传送电路均连接至传感器电路的信号输出端,信号输出端连接至数据处理系统,其中各测量电路和传送电路利用LM324作为处理芯片,而各比较电路利用LM339作为处理芯片。本发明的太阳能跟踪传感器控制电路解决了光敏传感器的信号处理问题,并且安装方便,可以将整个传感器电路板封装在一个盒子里,将光电传感器电流信号接入电路板即可使用。
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公开(公告)号:CN103970151A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410204153.8
申请日:2014-05-15
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种太阳能跟踪控制装置,包括多个跟踪传感器和电路,电路的输出端连接至驱动系统,至少两个用于测量方位角,至少两个用于测量高度角,并且任何传感器均可用于测量强光,其中每个跟踪传感器由两段玻璃棒、连接管及光敏传感器构成,其中两段玻璃棒以连接管包裹相连,并且两段玻璃棒之间是分隔开的,一段玻璃棒的顶端形成聚光太阳光进口而另一段玻璃棒连接光敏传感器。采用本发明的传感器,能够更精确地控制阳光入射强度,防止光敏元件超温,系统响应快,工作稳定性也得到提高,电路性能稳定,体积小巧,因而该控制装置更适用于太阳能利用装置,精度高,很大程度上提高了太阳能利用装置的利用效率。
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公开(公告)号:CN205581657U
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201620383661.1
申请日:2016-04-29
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D3/20
Abstract: 本实用新型提供一种记忆式太阳能聚光碟跟踪控制器,包括四象限太阳光探测器、检测信号处理电路、带有EEPROM的单片机控制器、跟踪模块,四象限太阳光探测器通过检测信号处理电路连接带有EEPROM的单片机控制器,带有EEPROM的单片机控制器连接有跟踪模块,跟踪模块分别连接有方位角步进电机驱动电路、高度角步进电机驱动电路,方位角步进电机驱动电路连接有方位角步进电机,高度角步进电机驱动电路连接有高度角步进电机;该控制器响应速度快,使用寿命长,使用后的偏差易于修正,结构简单,解决了传统跟踪存在累积误差的问题,跟踪精度得到提高,使得聚光碟的调整能够快速响应,采能效率得到大幅提高。
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公开(公告)号:CN202434050U
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201120543714.9
申请日:2011-12-22
Applicant: 南京工程学院
IPC: G08C23/04
Abstract: 本实用新型公开了一种无线遥控一体化装置,属于智能控制系统。其包括无线发射器、无线接收器和液晶屏,还包括设置于装置内的STC89C52单片机;所述无线发射器通过发送红外线与无线接收器连接,所述无线接收器将接收到的信号通过管脚输送到STC89C52单片机管脚,然后通过单片机的软件解码,从而实现识别不同按键的功能,液晶屏通过LCD1602液晶模块来实时显示,使用STC89C52单片机的P0管脚输送信号,管脚P20,P21,P22分别作为液晶屏的RS,RW,EN的控制信号管脚。通过控制可控硅控制导通角,来输出不同电压,实现调节风扇的转速和电灯的亮度,达到无线遥控家庭电器一体化的目的。本实用新型造价较低,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN205581656U
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201620390560.7
申请日:2016-04-29
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D3/12
Abstract: 本实用新型提供一种采用记忆式太阳能跟踪控制器的碟式聚光系统,包括聚光碟、高温保护板、记忆式太阳能跟踪控制器,聚光碟活动连接在立柱的端部,立柱还设有托架,托架设有高温保护板、集热器安装座,高温保护板的中心开有光斑开口,聚光碟与集热器安装座分设于高温保护板的两侧;记忆式太阳能跟踪控制器包括四象限太阳光探测器、检测信号处理电路、带有EEPROM的单片机控制器、跟踪模块;该系统采用记忆式太阳能跟踪控制器,该控制器响应速度快,使用寿命长,使用后的偏差易于修正,结构简单,解决了传统跟踪存在累积误差的问题,跟踪精度得到提高,使得聚光碟的调整能够快速响应,采能效率得到大幅提高。
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