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      探析免跟蹤陽光導入照明系統實現方法

      2021-10-08 22:59:53陳海洋王詩瑩滕海坤
      錦繡·上旬刊 2021年11期
      關鍵詞:實現方法

      陳海洋 王詩瑩 滕海坤

      摘要:文章以免跟蹤陽光導入照明系統實現方法為研究對象,首先簡單介紹了免跟蹤陽光導入照明系統研究的必要性,隨后探討了免跟蹤陽光導入照明系統實現方法,最后結合仿真實驗,分析了該方法的效果,結果表明,該實現方法有著良好的效果與可行性。希望能夠為相關研究提供一定的參考。

      關鍵詞:免跟蹤;陽光導入照明系統;實現方法

      前言:

      在環(huán)境污染日益嚴重、能源日益緊張的今天,如何加強綠色能源應用,提高能源利用率已經是人們重點關注的問題。而太陽能作為一種典型的綠色能源,能夠用于照明,但傳統陽光導入照明系統需要應用自動跟蹤裝置,不僅成本高,而且故障率也居高不下,難以滿足陽光照明需要,因此加強對免跟蹤陽光導入照明系統的實現研究就顯得尤為重要。

      一、免跟蹤陽光導入照明系統研究必要性

      在當前居民日常生活中,太陽能能源應用已經是一種司空見慣的能源應用方式,比如太陽能熱水器、太陽能電池板、太陽能電燈。而在照明領域,則是太陽能能源重要應用領域之一。在實際應用過程中,太陽能能源應用包括兩種方式,一是借助太陽能電池板發(fā)電,再將電能轉化光能[1];還有一種是直接采集太陽光,實現照明需求。比如陽光導入照明系統便是這種直接采集太陽光照明的重要典型,相較于第一種照明應用方式,這種照明應用更加綠色環(huán)保,且能量損失較小,在地下車庫、展覽館等場景中得到了廣泛應用。

      二、免跟蹤陽光導入照明系統實現方法

      (一)實現方法

      一個完整的免跟蹤陽光導入照明系統,主要由以下幾種裝置構成:一是集光器,負責陽光的采集工作,提高光功率的密度;二是濾光片,負責進行濾光,主要過濾的是陽光中有害的紫外線與紅外線;三是陽光接收平面及光纜,主要負責陽光的接收與傳輸;四是漫射器,主要負責陽光的出射,使陽光能夠均勻投射至照明區(qū)域,滿足自然光照明需求。

      在整個免跟蹤陽光導入照明系統中,加強陽光的采集非常重要。眾所周知,空中的太陽是始終處于運動狀態(tài)的,因此在不同時段,太陽的方位角、光照角度會各不相同,因此為確保集光器能夠采集更多陽光,本系統集光器選擇了分布式布局方式,并分散配置有多個集光器,每個集光器主要負責1小時時段內太陽光采集,同時其他集光器起到一定的輔助作用。在一天之中,早上八點半至下午三點半,是陽光最強烈的時段,以每小時為1個時段,本系統根據這七個時段,設置了7個集光器,讓每個集光器對正整點時刻太陽位置,從而能夠保障在上述七個時段內,能夠實現自然陽光采集照明。

      以太陽赤緯角計算公式為依據,我們可以順利而推導出在任意時刻下,太陽的高度角與方位角。具體公式如下:

      在上述公式中,代表的是太陽赤緯角,代表的是年序日,代表的是太陽高度角,代表的是觀測點維度,代表的是時角,代表的是太陽方位角。

      集光器在進行陽光采集時,針對其入射面的法線,我們可用表示,用表示太陽方位角,那么想要求出在任意時刻下,太陽光對集射器的入射角,需要采用以下公式:

      當各個集光器對準各自整點時刻的太陽時,我們可以根據(4)式,計算出集光器的各個入射角。從計算結果來看,入射角在光軸左側與右側各呈7.26°變化。在前后半小時內,每個集光器入射角度對稱相等。而當垂直入射匯聚透鏡時,受該鏡子折射影響,光先會在光軸上進行聚集,加上光線的入射角為,透鏡焦距為,那么光斑在焦平面之上,所偏離的光軸距離可采用以下公式計算:

      以菲涅爾透鏡為例,該鏡子的透鏡焦距為350mm,通過上文計算可知入射角為7.26°,那么根據(5)公式,可計算出光斑在焦平面之上所偏離的光軸距離等于44.6mm。而太陽在實際運動時,整個軌跡呈半圓形,那么在1h以內,伴隨著入射角的不斷變化,在整個接收平面之上,光斑幾乎一直在沿著直線移動,因此可選擇在該平面內的直線移動范圍內,直接鋪滿光纖,那么就能夠在一天太陽光最強的七個時段,實現陽光免跟蹤充分導入。

      三、仿真實驗

      在本次仿真實驗中,采用了光學軟件,構建了一個子模型。該模型具體參數如下:菲涅爾透鏡半徑,光纜孔徑,透鏡焦距,芯徑為10mm,長2000mm,芯材采用了材料。伴隨著角度變化,改變光纜位置。在透鏡的后330mm位置處,放置接收平面離焦,在探測器放置上,則分別選擇在光纜射出端、接收平面以及光纜射出后的500mm位置處進行放置。從仿真結果來看,伴隨著入射角度的不斷變化,會聚光斑會逐漸地遠離光軸,此時,光斑的尺寸逐漸降低,菲涅爾透鏡的透鏡率也在不斷的降低,但在光纜的出射端,光通量依然能夠維持比較高的水平。

      總結:

      綜上所述,傳統的陽光導入照明系統需要采用陽光跟蹤裝置,確保隨著太陽移動,采集到最佳大陽光,才能保證室內光照,為達到這一目的,需要耗費的成本較高。因此文章設計了一種免跟蹤陽光導入照明系統,進行了仿真實驗,實驗結果表明,能夠實現免跟蹤陽光導入,有效解決了上述問題。

      參考文獻

      [1]王念舉. 光纖式陽光導入照明系統設計[D]. 天津大學, 2016.

      作者簡介:陳海洋,(1997年01)男,漢族,籍貫:貴州省大方縣,學歷:大學本科。

      王詩瑩(1985- ),女,黑龍江省齊齊哈爾人,副教授,博士,為本文通訊作者。

      項目名稱:黑龍江省2019年大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目(201913744006)

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