等光強非等截面LFR光伏系統(tǒng)光學(xué)分析
發(fā)布時間:2022-01-04 23:55
為避免傳統(tǒng)聚光式光伏系統(tǒng)中反射鏡面的遮擋,介紹等光強非等截面線性菲涅爾反射鏡(LFR)聚光光伏系統(tǒng)的設(shè)計原理,并對系統(tǒng)的幾何設(shè)計進行介紹。建立該系統(tǒng)反射聚光器的光學(xué)分析模型,利用蒙特卡羅光線追跡方法對該聚光器的聚光效果和性能進行模擬和分析,結(jié)果表明該系統(tǒng)具有良好的聚光均勻性。對等光強非等截面LFR光伏系統(tǒng)參數(shù)分析表明,系統(tǒng)幾何聚光比隨鏡場寬度的增大而增加,而鏡場利用率則隨鏡場寬度的增大存在最優(yōu)值。對系統(tǒng)跟蹤誤差進行計算,結(jié)果表明當(dāng)反射器追跡光線偏差1°時,聚光器的效果降低37.5%。
【文章來源】:太陽能學(xué)報. 2020,41(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
非等截面LFR光伏系統(tǒng)設(shè)計圖
圖2為鏡場寬度為4000 mm太陽能接收面寬度為100 mm、長度為200 mm、高度為1500 mm時計算的接收面的能流分布情況。接收面上被反射鏡面反射的光線均勻照亮,由此可知非等截面LFR光伏系統(tǒng)具有良好的聚光均勻性,這種聚光效果明顯區(qū)別于聚焦式菲涅爾透鏡。圖3為f=1500 mm時接收面上的橫向能流分布。由此可進一步確認(rèn)該聚光器的聚光效果相對均勻。
圖3為f=1500 mm時接收面上的橫向能流分布。由此可進一步確認(rèn)該聚光器的聚光效果相對均勻。圖3同時給出了反射鏡面數(shù)量不同時接收面的能流分布,由此可看出,隨著反射鏡面數(shù)量的增加,接收面上的能流密度相對增加,接收面上能流密度的差值也在增加,因此反射鏡面數(shù)越少聚光效果越均勻。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]太陽光不平行度對太陽能聚集性能影響的數(shù)值研究[J]. 杜勝華,夏新林,唐堯. 太陽能學(xué)報. 2006(04)
[2]常規(guī)太陽電池聚光特性實驗[J]. 黃國華,施玉川,楊宏,苑進社. 太陽能學(xué)報. 2006(01)
[3]聚光光伏系統(tǒng)的技術(shù)進展[J]. 田瑋,王一平,韓立君,劉永輝,張金利. 太陽能學(xué)報. 2005(04)
本文編號:3569309
【文章來源】:太陽能學(xué)報. 2020,41(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
非等截面LFR光伏系統(tǒng)設(shè)計圖
圖2為鏡場寬度為4000 mm太陽能接收面寬度為100 mm、長度為200 mm、高度為1500 mm時計算的接收面的能流分布情況。接收面上被反射鏡面反射的光線均勻照亮,由此可知非等截面LFR光伏系統(tǒng)具有良好的聚光均勻性,這種聚光效果明顯區(qū)別于聚焦式菲涅爾透鏡。圖3為f=1500 mm時接收面上的橫向能流分布。由此可進一步確認(rèn)該聚光器的聚光效果相對均勻。
圖3為f=1500 mm時接收面上的橫向能流分布。由此可進一步確認(rèn)該聚光器的聚光效果相對均勻。圖3同時給出了反射鏡面數(shù)量不同時接收面的能流分布,由此可看出,隨著反射鏡面數(shù)量的增加,接收面上的能流密度相對增加,接收面上能流密度的差值也在增加,因此反射鏡面數(shù)越少聚光效果越均勻。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]太陽光不平行度對太陽能聚集性能影響的數(shù)值研究[J]. 杜勝華,夏新林,唐堯. 太陽能學(xué)報. 2006(04)
[2]常規(guī)太陽電池聚光特性實驗[J]. 黃國華,施玉川,楊宏,苑進社. 太陽能學(xué)報. 2006(01)
[3]聚光光伏系統(tǒng)的技術(shù)進展[J]. 田瑋,王一平,韓立君,劉永輝,張金利. 太陽能學(xué)報. 2005(04)
本文編號:3569309
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