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        折/反式二次聚光免跟蹤光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2016-05-30 15:16:38高明盛旺
        關(guān)鍵詞:聚光器聚光入射光

        高明 盛旺

        摘要:為了降低光伏聚光系統(tǒng)對(duì)高精度追日系統(tǒng)的依賴,使聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)了免跟蹤的光伏聚光系統(tǒng)。系統(tǒng)基于折射、反射原理,采用菲涅耳透鏡作為一級(jí)聚光器,拋物面反射鏡作為折/反射式聚光系統(tǒng)的二次聚光器。文章針對(duì)探測(cè)器感光面積為156mm×156mm的多晶硅電池,設(shè)計(jì)了一個(gè)口徑為320mm×320mm、焦距為310mm、4倍聚光的免跟蹤光伏聚光系統(tǒng)。

        關(guān)鍵詞:太陽(yáng)能;聚光系統(tǒng);免跟蹤;光伏系統(tǒng);折射原理;反射原理 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        中圖分類號(hào):TN21 文章編號(hào):1009-2374(2016)19-0020-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.19.010

        常規(guī)能源在全球范圍的大量消耗,導(dǎo)致全球氣候持續(xù)變暖的問(wèn)題日益嚴(yán)重,環(huán)境不斷惡化,人們開始關(guān)注并且越來(lái)越重視清潔新能源之一的太陽(yáng)能。但是太陽(yáng)能到達(dá)地面的能流密度較低,其峰值為1kW/m2。

        本文提出了4倍聚光的免跟蹤光伏系統(tǒng)。通過(guò)增加光伏聚光系統(tǒng)太陽(yáng)入射角,使光伏聚光系統(tǒng)在太陽(yáng)赤緯角的變換方向上依然優(yōu)于90%的聚光效率,降低對(duì)跟蹤精度的需求。

        1 光伏聚光系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        菲涅耳透鏡為一級(jí)聚光器,拋物面鏡作為二級(jí)聚光器。非垂直入射光入射至聚光系統(tǒng)的一級(jí)聚光器,然后經(jīng)過(guò)一級(jí)聚光器折射至二級(jí)聚光器,最后經(jīng)二次聚光器反射至太陽(yáng)能光伏電池表面,從而實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)接收角的

        擴(kuò)大。

        1.1 菲涅耳透鏡

        菲涅耳透鏡可以作為一種使透射的入射光折射聚焦的聚光體,如圖1所示:

        對(duì)于一般菲涅耳透鏡的設(shè)計(jì),焦距和聚光孔徑作為設(shè)計(jì)時(shí)的已知條件,所以對(duì)菲涅耳透鏡的設(shè)計(jì)可通過(guò)已知參量計(jì)算每一個(gè)小楞齒的傾角,直至設(shè)計(jì)至透鏡中心即可得到菲涅耳透鏡。

        與菲涅爾透鏡軸線的夾角,到達(dá)透鏡左側(cè)平面時(shí)入射角為i1,折射角為i1′,光線穿過(guò)透鏡,到達(dá)右側(cè)小斜面的光線入射角為i2,折射角為i2′,最后光線射出透鏡時(shí)與菲涅爾透鏡軸線的夾角為u′,則根據(jù)折射定律有:

        圖3中,F(xiàn)為入射光線與菲涅爾透鏡軸線的交點(diǎn),也是折射光學(xué)的物點(diǎn);f為物距;F′為出射光線與菲涅爾透鏡軸線之間的交點(diǎn);f′為像點(diǎn)到透鏡平面中心點(diǎn)的距離,即像距。A為入射光線在透鏡平面上的入射點(diǎn);r為A點(diǎn)到菲涅爾透鏡軸線的距離;B點(diǎn)為出射點(diǎn),是出射光線與透鏡小斜面的交點(diǎn),同時(shí)在設(shè)計(jì)中取B點(diǎn)為小斜面的中點(diǎn);r′為B點(diǎn)到菲涅爾透鏡軸線的距離。B為菲涅爾透鏡的齒距;h為B點(diǎn)到透鏡平面的距離。

        1.2 二級(jí)聚光器的設(shè)計(jì)

        二級(jí)聚光器的設(shè)計(jì)是基于費(fèi)馬定理設(shè)計(jì)CPC的邊緣射線法。費(fèi)馬定理(Fermat′s Principle)指出物點(diǎn)到像點(diǎn)之間的所有光線的光學(xué)路徑長(zhǎng)度(optical path length)相等。CPC設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn)是希望入射光線即使不是垂直入射聚光器,但只要入射角度在0°到某一最大角度θ之間,入射光線在從進(jìn)入聚光器入射口后均可最多經(jīng)過(guò)一次反射均可由出射口射出。

        如圖4所示事先確定聚光器入口AA′、最大入射角度θ以及出口聚光邊緣B′,就可以得到聚光器的輪廓拋物線。圖4中獲取的為下方的反光面AB,同理可以得到上反光面A'B',在實(shí)際應(yīng)用上,上下兩個(gè)面的最大入射角大都采用相等的對(duì)稱結(jié)構(gòu),但是兩個(gè)反光面的最大入射角在原理上可以不同。

        基于上文所述設(shè)計(jì)二級(jí)聚光器,如圖5所示:

        2 設(shè)計(jì)思路

        地球的運(yùn)行分為公轉(zhuǎn)和自轉(zhuǎn)。要提高太陽(yáng)能的利用率,就應(yīng)掌握太陽(yáng)的運(yùn)行規(guī)律,使太陽(yáng)能電池板對(duì)太陽(yáng)進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤。太陽(yáng)赤緯角則是連接太陽(yáng)中心和地球中心的線與赤道平面的夾角,用表示。太陽(yáng)赤緯角實(shí)際上代表的是太陽(yáng)直射點(diǎn)的緯度,其變化規(guī)律如圖6所示。春分后,太陽(yáng)移向北回歸線直至夏至日,赤緯角由變化到+23.45°;夏至日后向赤道移動(dòng),直至冬至日到達(dá)南回歸線,赤緯角由+23.45°到-23.45°;冬至日后重新向赤道移動(dòng)。故太陽(yáng)赤緯角隨時(shí)間的變化而逐漸變化,且赤緯角的大小與所在地?zé)o關(guān),只與時(shí)間有關(guān)。

        因此,本文通過(guò)擴(kuò)大太陽(yáng)能接收角度,一方面降低了聚光系統(tǒng)對(duì)跟蹤裝置跟蹤精度的要求,可以減少?gòu)?fù)雜的機(jī)械以及傳感系統(tǒng)的使用量,從而造成了經(jīng)費(fèi)的大量支出以及大量的維護(hù)成本;另一方面,當(dāng)接收角度大于±24°,也就是大于太陽(yáng)赤尾角的最大角度α=±24°時(shí),就可以免除追日系統(tǒng)在二維方向上的控制,因此只使用免跟蹤即可。

        傳統(tǒng)光伏聚光系統(tǒng)均是以確定入射角度,也就是垂直入射光線為基礎(chǔ)的條件下設(shè)計(jì)的,所以在使用時(shí)非常依賴高精度的追日系統(tǒng),這樣才能在維持特定的入射角度下保證聚光效率,但高精度追日系統(tǒng)本身的制造以及在惡劣條件下的頻繁維護(hù)都造成了系統(tǒng)的高昂成本。

        3 結(jié)果分析

        通過(guò)lighttools對(duì)光伏聚光系統(tǒng)建模并優(yōu)化后,分別選取入射光線0°、12°和24°的入射光線進(jìn)行了分析。

        3.1 0°入射角照度分析

        太陽(yáng)以0°入射角入射到聚光系統(tǒng),光路圖如圖7所示:

        圖7為模擬陽(yáng)光0°入射聚光系統(tǒng),通過(guò)聚光輻照至太陽(yáng)能電池片上的輻照?qǐng)D。其中入射功率88.1W,最大5835.1W/m2,聚焦范圍內(nèi)平均3613.9W/m2,接收功率87.9W。能量利用率99.89%,聚光倍率4.2倍。

        3.2 12°入射角照度分析

        太陽(yáng)以12°入射角入射到聚光系統(tǒng),為模擬陽(yáng)光12。入射聚光系統(tǒng),輻照度分析圖。其中入射功率88.1W,最大5780.7W/m2,聚焦范圍內(nèi)平均3492.1W/m2,接收功率85.00W,能量利用率96.3%,聚光倍率4.05倍。

        3.3 24°入射角照度分析

        太陽(yáng)以24°入射角入射到聚光系統(tǒng),光路圖如圖8所示:

        圖8為模擬陽(yáng)光24°入射聚光系統(tǒng),輻照度分析圖。其中入射功率82W,最大12413W/m2,聚焦范圍內(nèi)平均3153W/m2,接收功率76.7W,能量利用率92.4%,聚光倍率3.93倍。

        4 結(jié)語(yǔ)

        設(shè)計(jì)了口徑為320mm×320mm、焦距為310mm、4倍聚光的免跟蹤光伏聚光系統(tǒng)。系統(tǒng)通過(guò)增加聚光系統(tǒng)的視場(chǎng)角,降低了光伏聚光系統(tǒng)對(duì)高精度追日系統(tǒng)的依賴,從而降低了光伏系統(tǒng)的安裝以及維護(hù)費(fèi)用。分析結(jié)果表明,在太陽(yáng)光入射角不大于±24°的范圍,本文所設(shè)計(jì)的光伏聚光系統(tǒng)的光伏聚光效率均優(yōu)于90%。

        在當(dāng)前我國(guó)土地資源日益緊缺,國(guó)家鼓勵(lì)光伏分布式發(fā)電的大背景下,小模組聚光發(fā)電系統(tǒng)將具有廣闊的應(yīng)用價(jià)值。本文針對(duì)有限使用面積下獨(dú)立聚光系統(tǒng)的建設(shè)所做的設(shè)計(jì),為今后小模組溫棚、光伏屋頂?shù)染酃獍l(fā)電與自然光照射互補(bǔ)的光伏應(yīng)用提供了有力的支持。

        參考文獻(xiàn)

        [1]王長(zhǎng)貴.新能源和可再生能源的現(xiàn)狀和展望[A].太陽(yáng)

        能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇論文集[C].2003.

        [2]王長(zhǎng)貴.開發(fā)利用新能源與可再生能源的重大意義

        [J].太陽(yáng)能,2000,(4).

        作者簡(jiǎn)介:高明,男,陜西西安人,西安工業(yè)大學(xué)光電工程學(xué)院教授,博士,研究方向:光學(xué)設(shè)計(jì)理論及技術(shù)、光電精密測(cè)試技術(shù)、光大氣傳輸理論及技術(shù)。

        (責(zé)任編輯:黃銀芳)

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