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等光強(qiáng)非等截面LFR光伏系統(tǒng)光學(xué)分析

發(fā)布時(shí)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(qiáng)非等截面線性菲涅爾反射鏡(LFR)聚光光伏系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理,并對(duì)系統(tǒng)的幾何設(shè)計(jì)進(jìn)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(duì)該聚光器的聚光效果和性能進(jìn)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(duì)等光強(qiáng)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(chǎng)寬度的增大而增加,而鏡場(chǎng)利用率則隨鏡場(chǎng)寬度的增大存在最優(yōu)值。對(duì)系統(tǒng)跟蹤誤差進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果表明當(dāng)反射器追跡光線偏差1°時(shí),聚光器的效果降低37.5%。 

【文章來(lái)源】:太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2020,41(12)北大核心EICSCD

【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)

【部分圖文】:

等光強(qiáng)非等截面LFR光伏系統(tǒng)光學(xué)分析


非等截面LFR光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖

分布情況,照度,光線,能流


圖2為鏡場(chǎng)寬度為4000 mm太陽(yáng)能接收面寬度為100 mm、長(zhǎng)度為200 mm、高度為1500 mm時(shí)計(jì)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(shí)接收面上的橫向能流分布。由此可進(jìn)一步確認(rèn)該聚光器的聚光效果相對(duì)均勻。

能流圖,能流,反射鏡,能流密度


圖3為f=1500 mm時(shí)接收面上的橫向能流分布。由此可進(jìn)一步確認(rèn)該聚光器的聚光效果相對(duì)均勻。圖3同時(shí)給出了反射鏡面數(shù)量不同時(shí)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(duì)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(yáng)光不平行度對(duì)太陽(yáng)能聚集性能影響的數(shù)值研究[J]. 杜勝華,夏新林,唐堯.  太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2006(04)
[2]常規(guī)太陽(yáng)電池聚光特性實(shí)驗(yàn)[J]. 黃國(guó)華,施玉川,楊宏,苑進(jìn)社.  太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2006(01)
[3]聚光光伏系統(tǒng)的技術(shù)進(jìn)展[J]. 田瑋,王一平,韓立君,劉永輝,張金利.  太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2005(04)



本文編號(hào):3569309

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