光伏电站太阳追踪控制系统的研究
光伏电站太阳追踪控制系统的研究【摘要】:随着能源技术的发展,太阳能作为一种清洁无污染的可再生能源,在新能源领域备受瞩目:太阳能发电技术有着广阔的发展前景,日益成为一个具有重要现实意
【学位授予单位】:北京邮电大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM615;TP273
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-9
- 第一章 绪论9-15
- 1.1 引言9-11
- 1.1.1 能源9
- 1.1.2 太阳能9-11
- 1.2 太阳能利用的历史与发展前景11-13
- 1.2.1 历史11-12
- 1.2.2 发展现状与前景展望12-13
- 1.3 太阳能发电技术13-14
- 1.3.1 光发电技术简介13
- 1.3.2 热发电技术简介13
- 1.3.3 光伏发电发展状况13-14
- 1.4 论文的主要工作14-15
- 第二章 光伏发电系统15-20
- 2.1 光伏发电系统简介15
- 2.2 聚光光伏(CPV)技术15-16
- 2.3 太阳追踪控制系统16-19
- 2.3.1 传统固定式17
- 2.3.2 单轴追踪方案17
- 2.3.3 轴追踪方案17-18
- 2.3.4 追踪方案对比18-19
- 2.4 本章小结19-20
- 第三章 太阳追踪控制系统的方案选择与概要设计20-27
- 3.1 太阳追踪策略研究20-21
- 3.1.1 被动式追踪20
- 3.1.2 主动式追踪20-21
- 3.1.3 混合控制方案21
- 3.2 系统的硬件设备方案21-24
- 3.2.1 工业计算机(IPC)21-22
- 3.2.2 嵌入式系统22
- 3.2.3 可编程逻辑控制器(PLC)22-23
- 3.2.4 步进电机23
- 3.2.5 四象限光电探测器23-24
- 3.2.6 其他仪器设备24
- 3.3 系统架构设计方案24-27
- 3.3.1 软件部分24-25
- 3.3.2 硬件部分25-27
- 第四章 太阳追踪控制系统的详细设计27-65
- 4.1 后台追踪控制主程序Tracker27-48
- 4.1.1 事件驱动程序设计和Libevent27-31
- 4.1.2 视日运动轨迹追踪控制子系统31-40
- 4.1.3 坐标转换算法40-42
- 4.1.4 四象限光电探测器定位子系统42-47
- 4.1.5 Tracker工作流程图47-48
- 4.2 PLC与Modbus协议48-55
- 4.2.1 PLC48-49
- 4.2.2 Modbus/TCP49-51
- 4.2.3 Galil RIO PLC Modbus程序设计51-55
- 4.3 数据库系统设计55-59
- 4.4 用户交互(UI)设计59-65
- 4.4.1 基于Telnet的命令行界面交互(CLI)59-61
- 4.4.2 基于Bootstrap的Web前端UI61-65
- 第五章 系统测试与实验结果65-70
- 5.1 太阳位置计算和坐标转换65-68
- 5.2 光电探测器反馈68
- 5.3 系统仿真运行68-70
- 第六章 总结与研究工作展望70-73
- 6.1 总结70-71
- 6.2 未来工作展望71-73
- 参考文献73-75
- 致谢75-76
- 作者攻读学位期间发表的学术论文目录76
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