太阳跟踪说明书
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Travel Scope系列说明书Travel Scope 70 # 21035 Travel Scope 50 # 21038警 告•禁止使用裸眼和未妥善滤光的望远镜直接观测太阳,这将导致永久性的视力损伤。
•不要用望远镜来将太阳直接投影到任何平面上,聚焦的光束可能损坏望远镜内的光学元件。
•不要使用置于目镜前端的太阳滤光片,不要使用未经安全认证的赫歇尔棱镜天顶来观测太阳。
望远镜的聚焦作用将可能导致这些元件剧烈吸热和爆裂。
爆裂之后日光将毫无过滤的射入人眼导致损伤。
•望远镜不要疏于管理。
在操作时要有熟悉操作的成人在现场,尤其是在有小孩在场的情况下。
目 录简介 (02)部件介绍 (03)组装 (04)望远镜基础知识 (07)天文学基础 (08)天体观测 (10)技术规格 (13)01简 介恭喜你购买了星特朗天文望远镜。
星特朗天文望远镜使用高级的材料,保证了稳定性和耐久性。
所有这些加起来可以带给你终生的观测乐趣,而只需要很少的维护。
在你着手进行观测之前,请花一些时间阅读这本说明书。
你可能需要通过几个观测时段来熟悉使用你的望远镜,因此在完全掌握望远镜的操作之前,你最好把说明书一直带在身上。
本说明书给出了使用中每个步骤的详细参考信息,并提供所需的参考资料和帮助提示,从而保证你的观测体验简单而愉快。
你的望远镜可以满足你数年有价值的观测。
然而,在使用望远镜之前有几个注意事项,来保证你的安全以及望远镜的正常工作。
02部件介绍1物镜8高度角调节手柄2镜筒9三脚架锁紧夹3寻星镜支架10三脚架4寻星镜11中轴锁紧旋钮5目镜12方位角锁紧旋钮6正像天顶镜13三脚架云台7调焦旋钮3456 7811312111092图1-1 Travel Scope 70 (Travel Scope 50类似)03044. 要升高三脚架,您先松开三脚架每一条腿底部的锁紧夹(见图2-4),再将三脚架腿拉出到您需要的高度,再锁紧锁紧夹。
伸展后的样子见图2-5。
全方位太阳能跟踪发电研究仪
说明书
【概述】
太阳能跟踪发电研究仪是一款自动追踪太阳光的实验研究仪,它能够最大限度的采集太阳光,并将太阳能转化为电能,储存在蓄电池中。
可以通过本实验仪观察太阳能电池板的电流,电压,功率,温度,以及太阳光与水平面的夹角。
还可外接无线收发装置,远程监控。
本仪器曾获得过多项国家专利。
专利号:
【适用范围】
太阳能路灯(交通灯)
太阳能实验仪
太阳能演示仪
家用太阳能发电
其他一些太阳能追踪设备
【功能特点】
【仪器面板】
一正面
1.功率表
2.电压表
3.电流表
4.温度表
5.角度开关--按下:开启数码管显示弹起:关闭数码管显示
6.电压表,电流表,功率表开关----按下;开启三表显示弹起;关闭三表显示
7.led指示灯----按下开启led灯条弹起关闭led灯条
8.充电选择开关-----按下给蓄电池充电弹起断开蓄电池连接
9.工作模式显示H 正常工作 4 休眠
10.11.角度的数码显示最小精度为1度
12.led灯柱----用于指示太阳光强度(改变太阳光强度亮不同的灯)
13.led灯柱----用于指示与太阳光与电池板的夹角量
14.摇杆----用于手动调节太阳能电池板,设置水平,长按可以将角度致零,同时也是自动转手动的开启按键之一,同时还需要按下16
15.工作状态选择按键-----H正常工作4休眠模式
16.自动手动切换按键切换时需要和14同时使用(按下)
二反面。
ETX-90手控器说明书正面说明1、液晶显示屏——分2行、每行16格的信息屏幕。
其亮度和对比度是可以调节的。
2、ENTER键——完成数据或者选择Autostar功能。
3、MODE键——退出当前功能,并且返回上一级菜单。
按MODE代替ENTER可以避免输入任何数据或功能选择。
持续按MODE两秒将显示望远镜的状态。
4、GO TO键——移动望远镜选择观测物体或坐标。
5、“箭头”键——向四个方向中的任一方向移动望远镜。
6、数字键——输入数字数据。
当不使用于输入数据时,数字键用于选择望远镜的马达的速度。
(1是最慢,9是最快)7、“0”键——输入数据或者开关应用程序灯。
8、上翻键——某次浏览菜单选项的一个入口。
在滚动信息期间,这个键将加快信息的速度。
9、下翻键——某次浏览菜单选项的一个入口。
在滚动信息期间,这个键将减慢信息的速度。
10、帮助(?)键——进入Autostar 的帮助功能。
11、卷索端口——联接Autostar 和卷索。
12、连续端口——联接Autostar 和RS—232电缆索。
13、卷索——联接Autostar 和望远镜。
14、应用程序灯——作为观测或者制星图的照明用。
注:在这个指南中所有的项目都参照Autostar计算机控制器的前面能见部分。
介绍该指南详述Autostar 计算机控制器在不同Meade 望远镜上的使用:ETX—90EC/ETX—125EC:查阅指南,不仅包括ETX型的望远镜基本操作说明书,还包括标准配制电子控制器的使用。
DS—望远镜(如:DS—60,DS—70,等等):(A)查阅指南,包括望远镜基本操作说明书中提到的各种型号。
(B)如果你购买了一台带#492双马达的电子控制系统的DS型望远镜,那么用Autostar计算机控制器交换#492系统的控制器,并且执行指南中的说明书,把Autostar 手控盒插进和电子控制系统相同的HBX接头。
(C)如果你的DS型望远镜没带#492系统,并且现在你想增加完善#492 Autostar 计算机控制系统(包括双轴马达)到你的望远镜上,那么请在阅读这个指南以前,先阅读附上的指南(“Meade #493 Autostar 计算机操作系统”)。
太阳能自动跟踪控制器使用说明书
太阳跟踪器控制器安装在太阳能光伏装置上,根据太阳光的位置,驱动电机,带动机械转动机构,始终跟随太阳位置运动。
当太阳偏转一定角度时(一般5--10分钟左右),控制器发出指令,转动机构旋转几秒钟,到达正对太阳位置时时停止,等待下一个太阳偏转角度,一直这样间歇性运动;当阴天或晚上没有太阳出现时停止动作;只要出现太阳它就自动寻找并跟踪到位,全自动运行,无需人工干预,东西向、南北向二维控制,也可单方向控制,使用电源直流6--24伏,机械驱动装置根据用户要求订做,或为用户设计生产.适用于太阳灶的自动运行及太阳能电池板的自动跟踪。
1. 跟踪起控角度:1°--10°(不同应用类型)
2. 水平(太阳方位角)运行角度:Ⅰ型0°--270°
3. 垂直(太阳高度角)调整角度:10°--120°(太阳光与地面夹角)
4. 传动方式:丝杠、涡轮蜗杆、齿轮
5. 承载重量:10Kg-- 50Kg
7. 电机功率:0.4W--35W
8. 电源电压 DC6V--24V
9. 运行环境温度:-40--85℃
10.运行时间≥10万小时
11.室外全天候条件运行
接线方法:
直流12V
红线为正极,绿线为负极。
注意不要
接反,否则会烧坏传感器。
蓝黑线接东西电机,看其电机转向,反接可以改变方向。
黄白接南北电机,看其电机转向,反接可以改变方向。
北京欧普特科技有限公司Microtops II 太阳光度计MICROTOPS II 是一款用于气溶胶光学厚度精确测量的5通道手持式太阳光度计。
可以测量和存储5个非连续波长太阳径直辐射。
MICROTOPS 拥有与其它大型昂贵的仪器一样的精确度。
可选的GPS 接受器为野外测量提供了方便。
用户可以从8个WMO 波长滤光器中选择5个或者指定多达5个的定制波长。
MICROTOPS II 太阳光度计可以在所有选定波长测量大气溶胶光学厚度和太阳径直辐射,选用波长936+870+1020nm ,936+870,936+1020可对水汽柱进行测量。
应用:• 气象站• 科学研究以及教学 • 污染监测 • 光生物学 • 太阳光度测量 • 环境监测 • 校准•成像传感器基于辐照度的校准特点:> 高精确性. 内部植入最高标准的滤光器,以保证精确,稳定的光学准直。
低噪音电子器件和20位的A/D 转换器保证了高线性度,高分辨率,以及高动态范围。
> 使用简便. 无需电脑知识即可进行测量。
只需用把仪表瞄准太阳,用交叉瞄准线对准太阳图像,按动按钮。
几秒钟测量就可以完成,并将结果存储到存储器。
> 便携性. 只需一个小型的手持式设备就可以完成测量,无需电脑。
> 瞬时结果. 臭氧和水汽计算算法编入 MICROTOPS II 最后储存的结果可以很方便的呈现在LCD 显示器上。
> 非易失性存储器. 由MICROTOPS II 采集原始数据, 计算结果存储到存储器。
每个数据点都标注有时间,日期,太阳角度,海拔,地点坐标,大气压以及温度。
> 低成本. 由于采用了最新的技术,同其他产品相比更具价格优势,但是其精确度和其他特性却出类拔萃。
> 计算机接口. 通过串行接口(RS232)与PC相连对采集的数据进行传输。
MICROTOPS Organizer是基于Windows的用于自动数据检索和存档的软件.技术参数:•光学通道:340 ± 0.3 nm, 2 nm FWHM380 ± 0.4 nm, 4 nm FWHM440 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM500 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM675 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM870 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM936 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM1020 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM•杂散光:340nm: 1E-6 λ<650nm; 1E-5 λ<1.0µm380nm: 1E-6 λ<650nm; 1E-5 λ<1.0µm440nm: 1E-5 λ<1.0µm500nm: 1E-6 λ<1.1µm; 1E-5 λ<1.2µm675nm: 1E-6 λ<1.1µm; 1E-5 λ<1.2µm870nm: 1E-6 λ<1.1µm; 1E-5 λ<1.2µm936nm: 1E-6 λ<1.1µm; 1E-5 λ<1.2µm1020nm: 1E-6 λ<1.1nm; 1E-5 λ<1.2µm•动态范围 >300,000•分辨率 0.1W/m²•视场角 2.5°•精度 1-2%•最大非线性 0.002% FS•操作环境0 to 50°C, no precipitation•计算机接口 RS-232C•电源 4xAA 碱性电池•重量21 oz (600 grams)•尺寸4"W x 8"H x 1.7"D (10x20x4.3 cm)可选和标准配置:标准•Microtops II•仪器箱北京欧普特科技有限公司•大气压传感器•串行电缆•操作手册可选•滤光器:340, 380, 440, 500, 675, 870, 936 , 1020 nm •水汽柱测量•GPS 接受器•野外使用仪器手提包•MICROTOPS 数据处理软件•三脚架适配器MICROTOPS II 数据格式(为了更加清楚,省略了部分数据列)S/N DATE TIME LAT. LONG. ALT.PRES. SZA S380S500S870S936S1020AOT380AOT500AOT870AOT936AOT1020WATER4084 x/xx/xx 19:13:33 40.05 -75.13 20 1020 44.77 1072.36636.33699.46941.371122.790.1090.082 0.025 0.0290.0330.51 4084 x/xx/xx 19:13:44 40.05 -75.13 20 1020 44.79 1067.19636.77694.67941.111122.960.1130.081 0.03 0.0320.0330.5 4084 x/xx/xx 19:13:56 40.05 -75.13 20 1020 44.82 1065636.86692.83935.151118.740.1140.082 0.032 0.0340.0360.51 4084 x/xx/xx 19:13:08 40.05 -75.13 20 1020 44.85 1066.42636.58695.7941.081120.860.1130.083 0.029 0.0320.0340.5 4084 x/xx/xx 19:13:20 40.05 -75.13 20 1020 44.88 1068.81636.88694.49942.811122.330.1110.082 0.03 0.0320.0330.5北京欧普特科技有限公司。
Seestar S50使用说明书目录前言 (2)温馨提示 (3)包装清单 (4)一、产品介绍 (5)二、性能参数 (6)三、使用方法 (8)3.1本体结构名称及功能 (8)3.2安装设备和Seestar App (10)3.3连接Seestar设备 (11)3.4Seestar App介绍 (14)3.5安装和拆卸 (21)3.6观星和观景 (22)3.7关机并收纳 (23)四、观测/拍摄技巧 (24)五、结构尺寸 (24)六、免责声明 (25)七、售后 (26)八、质保 (27)前言感谢您购买智能天文望远镜Seestar S50。
历经5年研发,整合前沿智能化技术及人性化设计,Seestar面向全球天文爱好者推出:集大众化、轻量化、智能化于一体的智能天文望远镜Seestar S50。
Seestar是ZWO旗下智能天文设备品牌,Seestar S50智能天文望远镜是一种一体式集成化智能天文摄影解决方案,将经纬仪、望远镜、相机、主控、图像后期处理等集成于一体,机身仅2.5kg,使用手机APP就能浏览望远镜镜头中的画面,并提供目标的介绍,方便用户快速地开展天文观测和天文科普的活动。
本说明书的编写目的是以文字说明和图例的方式为用户介绍智能天文望远镜的使用方法,提醒可能存在的不当操作或危险情况。
请确保在使用智能天文望远镜前,仔细阅读本说明书,并严格按照说明书的指示谨慎操作。
任何因不当操作而引起的设备损坏以及人身伤害均由使用者本人承担。
本说明书能够指导用户安全高效地使用本设备,在使用设备前,请确保仔细阅读以下温馨提示,并在实际使用过程中严格遵守本说明书的指导。
本说明书的内容可能会有更改。
有关如何使用本产品的最新说明,请参阅https:///提供的在线手册。
1、在未配备专门的太阳滤镜情况下,请勿直接观测太阳,会导致产品不可逆转的损坏。
2、未成年人需在成人监护下使用本产品。
3、请使用正规制造商制造的充电器给产品充电,Seestar不对因电源充电器造成的损坏负责(充电器规格:支持USB BC1.2。
太阳光自动跟踪仪系统设计论文内蒙古科技大学本科生毕业设计说明书题目:太阳光自动跟踪仪系统设计以常规能源为基础的能源结构随着资源的不断耗用将愈来愈不适应可持续发展的需要,加速开发利用以太阳能为主体的可再生能源己成为人们的共识。
光伏发电系统可以直接将太阳光能转换为高品位能源—电能。
由于太阳在天空中的位置是不断变化的,为此本文采用了自动跟踪系统。
介绍了目前国内太阳跟踪器的发展现状,各类跟踪器的性能特点。
对目前跟踪器存在的问题进行了分析,提出了新型自适应复精度太阳跟踪平台和通过单片机控制步进电机的太阳跟踪平台的系列方案。
关键词:太阳能自动跟踪摘要 (I)Abstract (II)第一章绪论太阳能光伏发电概述 (1)1.1 开发新能源的迫切需要 (1)1.2 光伏发电的特点 (1)1.3 光伏发电的现状及发展前景 (2)1.4 光伏发电系统的简单介绍 (4)1.5 本课题研究目的及所做的工作 (5)第二章光伏电池的研究与分析 (6)2.1 光伏电池的原理 (6)2.1.1 光伏电池的光伏效应 (6)2.1.2 光伏电池的物理模型 (7)2.2 光伏电池的输出特性及其影响因素 (9)2.2.1 光伏电池的I-V和P-V特性曲线 (9)2.2.2 光伏电池的主要参数 (10)2.2.3 太阳的光照强度对光伏电池转换效率的影响 (11)2.2.4 温度对光伏电池输出特性的影响 (12)第三章光伏发电系统中聚光器的研究与设计 (13)3.1 聚光比 (13)3.2 典型聚光器的性能分析 (14)3.2.1抛物面反射镜的聚光性能 (14)3.2.2复合抛物面(CPC)聚光器 (16)3.2.3折射式菲涅尔聚光器 (17)3.3 聚光器的选择和开发 (19)3.3.1 聚光器的选择 (19)3.3.2 CPC聚光器的实际应用设计 (20)第四章光伏电池最大功率点的跟踪 (22)4.1 最大功率点跟踪及其实现目标 (22)4.2 常用最大功率点跟踪方法比较 (22)4.2.1 电压反馈法 (22)4.2.2 扰动法 (23)4.2.3 电导增量法 (25)4.3 最大功率点控制方法的选择及改进—断续扰动法 (26)第五章自动跟踪系统 (27)5.1 自动跟踪器的研究概况 (27)5.1.1 国内太阳能自动跟踪器的研究现状 (27)5.1.2 目前太阳能自动跟踪器所存在的问题 (29)5.1.3 新型跟踪平台的开发 (31)5.2 自适应复精度太阳跟踪平台 (31)5.2.1 太阳位置探测单元 (32)5.2.2 信号处理与控制单元 (34)5.2.3 动力单元 (37)5.2.4 实际电路 (39)5.3 通过单片机控制步进电机的太阳跟踪平台 (41)5.3.1 自动跟踪系统的工作原理 (41)5.3.2 传感器光敏二极管的工作过程 (41)5.3.3 步进电机及其特性 (44)5.3.4 基于单片机ADμC812控制的驱动电路 (46)5.3.5 自动跟踪的控制电路 (54)5.3.6 软件流程 (54)第六章蓄电池 (56)6.1 蓄电池的概念 (56)6.2 光伏发电系统蓄电池的选用 (56)6.3 铅酸蓄电池的电池反应 (57)6.4 铅酸蓄电池的充放电特性 (58)6.5蓄电池容量的设计及其充电特性 (60)6.5.1 蓄电池容量的设计 (60)6.5.2蓄电池的充电特性 (61)第七章结论 (62)参考文献 (63)致谢 (64)第一章绪论太阳能光伏发电概述1.1开发新能源的迫切需要人们很难想象,如果没有电人类的生活会变成什么样子。
本人英文水平有限,必有错误。
为防误导,附上原文。
翻译:whiteshark特色:1、高精度、便携并且坚固的天体跟踪系统;2、支持对太阳、月亮、恒星的跟踪;3、最大负载为5kg4、支持星野摄影;5、支持延时摄影;6、对内置程序的设置使用了友好的拨号轮界面;7、通过易用的组装方式,支持多用途;8、带分划板的内置极轴镜;9、自动单反相机快门控制;10、终生固件升级;11、支持单轴自动跟踪;12、使用4个AA电池供电;13、支持外置usb供电;14、低功耗。
使用高品质碱性AA电池供电方式,可以保证72小时连续跟踪(不同品牌电池结果会有不同);15、可以安装标准相机云台的八分之三英寸螺丝;16、便于快速释放云台的,从四分之一到八分之三寸的转换;17、其他可选配件,比如赤道仪楔和1kg的配重。
Star adventurer是如何工作来摄影的由于地球自转的原因,星星并非固定的。
它们看起来是在围绕着地球的天极旋转。
因此,星星非常缓慢持续地在天空运动,使得我们难以拍摄。
Star adventurer提供了解决方案,利用高精度的电机和内置的极轴镜,可以被设置为精确地向相反的方向缓慢运动抵消地球的自转。
其结果就是,天体被稳定地保持在你相机的视场中,而丝毫不动。
如此,进行长时间曝光的拍摄就可行了,即使星星的轨迹是运动的。
图三显示了使用star adventurer可以获得多么丰富细节和锐利的夜空图片。
机体各部分介绍1、模式转盘;2、当前模式标志;3、极轴镜帽;4、电池舱盖;5、极轴镜盖;6、mini usb口;7、rj-12,6线自动导星口;8、单反快门控制口;9、南半球、延时摄影、北半球切换推拉键;10、右方向键和led显示;11、左方向键和led显示;12、离合锁紧机构;13、鸠尾槽;14、鸠尾板锁紧螺丝15、极轴镜扭环;16、极轴镜;17、日期刻度环;18、子午时间设置显示;19、AA电池仓;20、时间刻度环。
23、齿隙调整螺丝;24、八分之三基座螺丝;四分之一、八分之三转换螺丝。
TBS-YGA全自动跟踪太阳能辐射仪说明书一、产品概述:测量垂直太阳表面(视角约0.5°)的辐射和太阳周围很窄的环形天空的散射辐射称为太阳直接辐射,用跟踪太阳辐射能并测量。
二、原理及结构特点:主要由光筒和自动跟踪装置组成。
光筒内部是由七个光栏、内筒、热电堆及干燥剂筒等组成。
七个光栏是用来减小内部反射、构成仪器的开敞角并且限制仪器内部空气的湍流。
在光栏的外面是内筒,它使光栏内部和外筒的干燥空气密闭,以减小环境温度对热电堆的影响。
在外筒口装有JGS石英玻璃片,它可透过0.27—3.2µm波长的辐射光,便于太阳直辐射测量。
筒内装有干燥剂,以防止水汽凝结物生成。
直接辐射表的感应部件是光筒的核心部分,它是由响应快速的线绕电镀式热电堆组成。
感应部件对着太阳一面涂有无光黑漆,下面是热电堆的热接点,当有阳光照射到热接点时,温度升高,它与另一面的冷接点形成温差,从而产生电动势,该电动势与太阳直接辐射强度成正比。
三、技术参数:1、灵敏度:7~14μV∕W.m;2、时间常数:≤15S(99%);3、内阻:约80欧姆;4、跟踪精度:<168h±1°;5、敞开角:4°;6、年稳定性:±1%(灵敏度变化率);7、工作环境:-45℃~+45℃;8、供电:2DC12V;9、重量:5Kg;10、测量范围:0~2000W/m;11、信号输出:0~20mV(配合DL-2标准电流变送器使用可输出4~20mA);12、测量精度:工作表<5%;标准表<2%;13、电源极性:红+DC12V;黑0四、传感器接线:说明:做好防水及屏蔽线要接好(已经接好)五、安装与使用:1、直表的安装场地要确保在所有季节和时间(从日出到日落)太阳直射光不受任何障碍物影响,如有障碍物,日出、日落方向障碍物高度角不得超过5°,同时要尽量避开烟、雾等大气污染严重的地方。
通常与其它辐射表一起安在观测场内,但也可安在屋顶平台上。
Check the charging status FeaturesThis is a GPS solar watch.This watch has the following features.GPS satellites without any operation.This watch receives GPS signals only in the time zone adjustment mode, automatic or manual time adjustment mode.Reception is allowedReception is not allowed1depletion state in further detail.* G PS radio signal reception requires a lot of energy. Keep in mind to regularly charge the watch by expose to light.Set to the in-flight mode ()<In-flight mode ()>The indicator hand points to※ W hen the in-flightmode ()is reset, the indicator hand indicates the charging status.Set to the in-flight mode ()where the reception may influence operation of other electronics devices in an airplane, etc.In the in-flight mode()the GPS signal reception (time zone adjustment, manual time adjustment, and automatic time adjustment) does not work.In-flight mode () Time Zone Adjustment Set Daylight Saving Time (DST)Manual time zone settingIn places where the time zone cannot be adjusted, the time zone can be set manually.to set Daylight Saving Time (DST).Precautions on time zone adjustmentIf the time zone is adjusted near a time zone boundary, the time of the adjacent time zone may be displayed.In some areas the boundaries observed by the watch may not exactly correlate to the actual time zone markers on the land. This does not indicate a malfunction. In this case, set the time zone in the manual time zone setting mode.When the time zone is adjusted while traveling on land, avoid time zone boundaries to carry out time zone adjustment in the representative cities in the time zone whenever possible. In addition, when the watch is used near time zone boundaries, make sure to check the time zone setting, and manually set the time zone as necessary.How to adjust the time zoneDepending on the area, Daylight Saving Time (DST) is individually set.Daylight Saving Time means summer time, which is a system to lengthendaylight time by advancing 1 hour when daylight time is long in summer. Daylight saving time has been adopted in about 80 countries, mainly in Europe and North America. The adoption and duration of daylight saving time vary depending on the country.※Daylight Saving Time is subject to change owing to circumstances of the country or region.Daylight Saving Time (DST)※For details, please read the complete user guide. Manual time adjustment (To set only the time)Manual time adjustment How to set the sub-dialHow to set the sub-dial How to manually set the time・ How to manually set the time How to manually set the dateHow to manually set the date Instructions for Receiving Leap Second Data on Seiko Astron GPS Solar WatchThank you for purchasing a Seiko Astron Watch.。
太阳跟踪装置的参数主要包括以下几个方面:
1. 测量范围:太阳跟踪装置能够测量的太阳辐射范围,通常为0~2000W/m2。
2. 光谱范围:太阳跟踪装置能够测量的光谱范围,通常为300~3000nm。
3. 灵敏度:太阳跟踪装置对太阳辐射的敏感程度,通常为7~14μV/W•m-2。
4. 供电方式:太阳跟踪装置的供电方式,通常为DC12V。
5. 输出形式:太阳跟踪装置的输出形式,通常为0~2.5V。
6. 内阻:太阳跟踪装置的内阻,通常为约100Ω。
7. 跟踪精度:太阳跟踪装置的跟踪精度,通常小于24小时±1º。
8. 年稳定性:太阳跟踪装置的年稳定性,通常为±1%。
9. 非线性:太阳跟踪装置的非线性,通常≤2%。
10. 开敞角:太阳跟踪装置的开敞角,通常为4º。
11. 响应时间:太阳跟踪装置的响应时间,通常≤15S(99%)。
这些参数是评价太阳跟踪装置性能的重要指标,可以根据实际需求选择合适的参数进行配置。
1 2MPPT 太阳能充放电控制器1. 产品概述 Tracer-BP 系列是一款采用太阳能最大功率点跟踪(MPPT )充电的太阳能控制器,MPPT 设计比PWM 设计的充电效率高出10%~30%,会以PV 最大功率充电,显著增加系统的充电功率,降低系统成本。
此款控制器可支持蓄电池或锂电池多种电池类型,并具有RS485防水通讯接口,可查看和修改控制器的工作状态。
主要用于室、内外照明、道路照明、景观照明、广告牌灯光等太阳能供电应用场合。
• 采用ST 、IR 品牌的优性能、低失效率器件,保障产品的使用寿命 • 较宽范围的工作环境温度,在工作温区内不降容满载连续运行 • 适用于铅酸蓄电池和锂电池电池类型• 具有锂电池自激活功能和低温保护功能,温度保护阀值可自行设定 • MPPT 充电最大DC-DC 转换效率98% • MPPT 最大功率点跟踪效率不小于99%• 较快的最大功率点跟踪速度,同时保障跟踪效率 • 多波峰最大功率点的识别跟踪 • 光伏阵列功率限制功能 • 具有实时电量统计记录功能• 通过手机APP 和PC 机监控设置软件可以监控和设置参数及负载模式 • 基于RS485通讯总线的标准Modbus 通讯协议,通讯距离较长• 外接物联网模块配合云服务器监控软件,可实现多机远程集中监控功能 • 通讯接口具有对外供电功能 • 丰富的的电子保护功能• 采用铝型材散热外壳,优良的散热特性,IP68防护等级2. 产品外观⑴温度传感器损坏(开路或短路),以25℃进行蓄电池充放电,无温度补偿。
3. 接线接线顺序1)根据标号① > ② > ③的顺序对各太阳能系统部件进行安装,安装过程中请不要闭合断路器或保险,同时注意各部件的正负极引线是否连接正确。
断开系统时按上图的倒序过程断开。
2)安装完毕后,首先接通蓄电池,以便控制器识别系统电压,观察控制器上的蓄电池指示灯是否绿色常亮,如果没有正常工作或者蓄电池指示灯显示异常,请参考章节9故障排除。