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分布式光伏发电应用及研究-白路 分布式光伏发电应用及研究-白路 分布式光伏发电应用及研究-白路 2018-08-17
分布式光伏发电应用及研究,2016年8月4日,白 路,1,主要内容,2,分布式光伏发电优势 分布式光伏发电政策 分布式光伏发电研究 对分布式光伏发电的两点建议,1、分布式光伏发电的优势宏观,1 输出功率相对小,规模可灵活调整。容量在数千瓦至数兆瓦之间,可根据屋顶面积与建设条件等因素调整光伏系统的容量; 适合在耗能集中区域进行分散式建设。 2 项目污染少,环保效益突出。 在发电
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太阳能跟踪系统毕业论文 太阳能跟踪系统毕业论文 太阳能跟踪系统毕业论文 2018-08-17
华北科技学院I 摘 要以常规能源为基础的能源结构随着资源的不断的消耗, 将越来越不适应可持续能源的发展的需要。加速开发以太阳能为主体的可再生能源以成为人们的共识。太阳能作为一种作为一种清洁能源,倍受人们重视。精确跟踪太阳,对太阳能利用率的提高是显著的,市场上急需一种高精度,高稳定性的跟踪控制器。跟踪太阳的方式主要有光电跟踪和视日运动轨迹跟踪。 光电跟踪主要控制过程是 由光敏传感器采集太阳与光伏
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太阳能光伏发电逐日自动控制系统的设计 太阳能光伏发电逐日自动控制系统的设计 太阳能光伏发电逐日自动控制系统的设计 2018-08-17
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太阳光线双轴智能跟踪系统研究 太阳光线双轴智能跟踪系统研究 太阳光线双轴智能跟踪系统研究 2018-08-17
扬州大学硕士学位论文太阳光线双轴智能跟踪系统研究姓名张善文申请学位级别硕士专业机械设计及理论指导教师张剑峰201105
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分布式发电系统选址 分布式发电系统选址 分布式发电系统选址 2018-08-17
分布式光伏发电系统科普贴一、哪些地方适合安装分布式光伏发电系统1 、工业领域厂房特别是在用电量比较大、网购电价比较贵的工厂,通常厂房屋顶面积很大,屋顶开阔平整,适合安装 光伏 阵列;并且由于用电负荷较大,分布式光伏并网系统可以做到就地消纳,抵消一部分网购电量,从而节省用户的电费。2 、商业建筑与工业园区的作用效果类似,不同之处在于商业建筑多为水泥屋顶,更有利与安装光伏阵列,但是往往对建筑美
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一种改进的间接的独立光伏发电系统最大功率点跟踪模型 一种改进的间接的独立光伏发电系统最大功率点跟踪模型 一种改进的间接的独立光伏发电系统最大功率点跟踪模型 2018-08-17
一种改进的间接的独立光伏发电系统最大功率点跟踪模型添马舰 .卡迪,默罕默德教师的工程和建筑环境大学,国家马来西亚雪兰莪州芳荑站 43600, 马来西亚大学太阳能研究所 国家 马来西亚雪兰莪州芳荑站43600 马来西亚摘要 本文提出一种改进的间接的独立光伏发电系统最大功率点跟踪模型。该方法是基于曲线拟合的最适合的 p - v 特性曲线代表的多项式函数的第四个阶段。预测 p - v 曲线必然
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太阳能追光系统 太阳能追光系统 太阳能追光系统 2018-08-17
太阳能光伏理化基础太阳能追光系统班级物电学院 11( 6) 姓名沈杨帆 学号 11223525 太阳能是一种清洁的绿色能源,是最丰富的可再生能源形式,是所有化石能 源及多种可再生能源的源头。太阳能作为地球上真正取之不尽的清洁能源,将是 未来最理想的绿色新能源, 目前其利用的有效途径便是利用光伏发电技术将太阳 能转化为电能。 嵌入式系统就是内嵌到对象体系中的微型专用计算实际系统。它具有比通用
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太阳能自动追踪系统开题报告 太阳能自动追踪系统开题报告 太阳能自动追踪系统开题报告 2018-08-17
电子信息学院本科毕业设计 论文 开题报告论文题目学生姓名 专业班级 电气工程及其自动化 班 性 别 男一、课题研究意义及现状随着我们生活水平的不断提高,人们对节能环保的意识现在也越累越强了,很多节能环保的小举措在日常生活中是存出不穷啊,例如生活上,废纸回收利用,水反复使用;工程上,风力发电、天阳能发电、乙醇汽油、电汽车。太阳能作为一种新型能源进入了我们的生活。 太阳能既是一次能源, 又
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太阳能光伏双轴跟踪系统 太阳能光伏双轴跟踪系统 太阳能光伏双轴跟踪系统 2018-08-17
太阳能跟踪系统“高度角 - 方位角”全跟踪系统先根据太阳运行规律计算出一天内某时刻太阳高度角 α 和方位角 β 的理论值 , 驱动器根据理论值和跟踪检测的误差补偿值驱动电机 , 电机带动执行机构工作 , 从而调整太阳能电池板的角度 , 完成对太阳的跟踪。跟踪装置工作原理如图一所示图一装置满足的要求如下1. 方位角跟踪范围 0~ 20°;高度角跟踪范围 0~ 90°。同
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太阳能电池板自动追光系统的设计 太阳能电池板自动追光系统的设计 太阳能电池板自动追光系统的设计 2018-08-17
太阳能自动追光电池板的模糊神经网络控制系统摘要 本文将差压式太阳能电池板输出的信号作为追光系统的输入信号, 以 ATmega16单片机作为控制核心,采用时钟追踪与光电追踪相结合的追踪模式。系统直接以太阳能电池板作为检测装置, 将光信号转换为电信号, 并以 A/D 转换芯片转换成数字信号。 最终通过控制步进电机,控制太阳能电池板的自动追光。系统运用模糊神经网络系统对信号进行处理,通过对光照强度等
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