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针对目前太阳能光热发电定日镜追光系统中蜗杆副精度寿命短、侧隙难调整等不足,探讨了蜗杆副的选型,通过建立传动副三维模型和有限元模型,分析了完整工作周期载荷下的齿面应力,试制传动副样件并进行了齿面精度检测和接触斑点试验。分析结果表明:在工作周期的主要工作载荷和极限载荷下,齿面有限元模拟分析的最大Von-Mises应力均满足设计要求;传动副齿面应力分布规律与接触斑点和图形学显示结果吻合;蜗杆齿面螺旋线误差、齿形误差以及蜗轮齿面全齿齿距累积误差、单齿距偏差和径向跳动检测结果显示,该双导程蜗杆为6级精度,蜗轮为7级精度,满足追光系统设计要求。研究结果可为后续太阳能追光系统中蜗杆副的选型和实际应用奠定理论支撑和试验参照。 相似文献
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基于S3C44B0的太阳能追光系统设计 总被引:3,自引:0,他引:3
基于32位ARM微处理器S3C44B0。设计了太阳能追光系统。该系统采用实时控制方法准确追踪太阳位置.并进行同步跟踪,以保证获得最大效率的太阳能。实验室调试情况表明。装置工作稳定、实时性好,能够正确完成对太阳跟踪。 相似文献
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《仪表技术与传感器》2015,(4)
基于MC9S12XS128单片机,采用光电跟踪原理和传感器定位跟踪方式,设计高精度太阳智能跟踪系统。控制系统包括LCD显示模块、实时时钟模块、光电传感器模块、风力传感模块、无线通信模块、液压驱动模块等。该系统通过人工智能和自动化控制,实现全景式、稳定、准确的自动追踪。该太阳能跟踪系统结构简单、价格低廉、功能全面、系统稳定以及具有自我保护功能,既可以保证系统追光的精确性,又可以满足不同地域和环境的使用要求。 相似文献
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针对荒漠地带,或者海上作业、抗震救灾等水资源极度匮乏的场景,设计一款基于太阳能追光发电的空气制水装置。采用STM32F103C8T6单片机作为主控芯片,利用二自由度舵机实现太阳能自动追光为整个系统供电。该装置由抽风机、紫外线杀菌器、进风口、温度控制器、蓄电池、冷凝器和蓄水箱等组成。其工作原理如下:利用抽风机将大量空气抽入装置中,通过空气过滤器净化空气杂质;利用加热管将进风口空气加热,利用半导体冷凝器与热空气形成的对流产生水凝珠,利用紫外线杀菌器对其进行灭菌消毒;最后将过滤后的水存储到蓄水箱中。该装置在不同温度、不同相对湿度的特殊环境下进行了对比试验,取得了较为理想的结果,体现出较好的推广价值。 相似文献
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为提高太阳能的利用率,设计了一套以STC89C52单片机为控制核心的自动追光系统。系统采用光电追踪和视日运动轨迹追踪相结合的方法,通过阴晴检测电路判断晴天或阴天。晴天时利用光电传感器采集的光强偏差控制步进电机,实现光电追踪;阴天时采集时钟芯片信息利用Spencer算法计算当时当地的太阳高度角和方位角,驱动步进电机,实现视日运动轨迹追踪。实验表明,该追光系统能在不同天气状况下对太阳进行较准确追踪,能量接收效率明显提高,达到了充分利用太阳能的目的。 相似文献
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本文以国际视角综合论述了智能制造关键概念、核心国际标准化组织的主要工作和最新进展,以及各国在智能制造标准化方面的主要举措,为我国智能制造标准化工作规划提供参考. 相似文献
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设计了一种太阳能收集板姿态调节系统,利用阳光方位传感器检测太阳的方位和光照情况,按照一定时间间隔驱动双自由度姿态调节结构使集能板正对太阳,采用理想二极管电路提高光伏供电效率,利用升压电路提高系统弱光照情况的工作能力,根据光照条件调整系统自身的工作状态和供电方式,使整系统可在复杂光照情况下正常工作. 相似文献
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秦冲 《机械制造与自动化》2012,41(1):139-141
从提高太阳能电池板的输出功率出发,以太阳的位置跟踪为主要目标,运用低成本的STC89C51单片机为控制单元核心,价格低廉的直流电动机为动力源,以Delphi为人机交互系统开发环境,设计了一种双轴自动跟踪发电控制系统.实验表明该系统运行稳定,跟踪效率比较高,具有很高的实用价值. 相似文献
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介绍了供电系统的组成和供电系统主要元件的选择依据,并以某机修厂35kV供电系统的设计为例介绍了供电系统的设计。 相似文献
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供能电源一直是电力电缆和输电线路在线监测系统亟待解决的关键问题.分析了现有供能电源存在的不足,设计了一种电力电缆分布式测温系统的取能电源.该电源根据电磁感应原理,利用带气隙的线圈从高压电缆感应取能,并通过电源管理单元和充电管理单元,将电缆电流转变为稳定的输出电压,为分布式测温系统供能.基于此,通过理论分析和软件仿真,实现对取能线圈结构参数最优匹配,满足实际线路需要;通过电源管理单元和充电管理单元,有效解决了电源续航能力和输出电压稳定性问题.实验结果表明,该取能电源能够为电力电缆分布式测温系统提供足够的能量,满足可靠性要求. 相似文献
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通信电源系统是通信系统的心脏,稳定可靠的通信电源供电系统,是保证通信系统安全、可靠运行的关键。一旦通信电源系统故障引起对通信设备的供电中断,通信设备就无法运行,就会造成通信电路中断、通信系统瘫痪,从而造成极大的经济和社会效益损失。因此,通信电源系统在通信系统中占据十分重要的位置。本文介绍了通信电源系统的基本工作原理,并详细叙述了3例通信电源故障维修的过程,对通信电源输出电压偏高故障的现象进行一些探索。 相似文献
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