счетчик солнечной энергии

Классы МПК:F24J2/40 приспособления для управления
G01J5/12 с использованием термоэлектрических элементов, например термопар
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Колесников Константин Дмитриевич
Приоритеты:
подача заявки:
2001-12-14
публикация патента:

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области учета энергии, получаемой от источника энергии. Счетчик солнечной энергии состоит из оптического усилителя плотности мощности солнечного потока, двух точечных термопар, четырех усилителей постоянного тока, трех множительных элементов, интегратора и индикатора, причем на выходе используется стандартный электросчетчик постоянного тока. В связи с развитием солнечной энергетики такие устройства могут найти широкое применение для учета энергии потребителями, получающими солнечную энергию от автоматических приемников. Изобретение позволяет повысить точность учета энергии. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Счетчик солнечной энергии, включающий в себя оптический усилитель плотности мощности солнечного потока с точечной термопарой, измеряющей температуру окружающей среды и солнечной энергии отраженного потока, три усилителя постоянного напряжения и два множительных элемента, соединенных последовательно, и индикатор, отличающийся тем, что содержит вторую термопару, показания которой не зависят от солнечной энергии, подключенную последовательно первой, выход которых подключен ко входу первого усилителя, а в качестве выходного элемента применен счетчик энергии постоянного тока, состоящий из последовательно соединенных множительного звена, интегратора и индикатора числового значения солнечной энергии.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности, к области учета энергии, получаемой от источника энергии или расхода потребителей.

Счетчики энергии различной природы известны из учебной литературы, в частности электросчетчики описаны в [1]. По счетчикам солнечной энергии информация отсутствует, хотя необходимость в них назрела в различных отраслях народного хозяйства в связи с развитием солнечной энергетики. В сельском хозяйстве необходима информация о количестве солнечной энергии, поступившей на определенный участок земли за определенный период времени для прогнозирования, так при избыточной солнечной энергии возможна засуха, а при недостаточном количестве солнечной энергии, поступившей на земельный участок, возможно вымокание и гибель урожая. При использовании солнечной энергии от автоматических приемников важно знать, какое количество энергии использовал потребитель.

Из известных счетчиков наиболее близким является счетчик солнечной энергии (см. RU 2165599, кл. G 01 J 5/12, 20.04.2001), включающий в себя оптический усилитель плотности мощности солнечного потока с точечной термопарой, измеряющей температуру окружающей среды и солнечной энергии отраженного потока, три усилителя постоянного напряжения и два множительных элемента, соединенных последовательно, и индикатор.

Недостатком известного счетчика является низкая точность.

Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является устранение указанного недостатка путем учета температуры окружающей среды.

Технический результат достигается тем, что счетчик солнечной энергии, включающий в себя оптический усилитель плотности мощности солнечного потока с точечной термопарой, измеряющей температуру окружающей среды и солнечной энергии отраженного потока, три усилителя постоянного напряжения и два множительных элемента, соединенных последовательно, и индикатор, содержит вторую термопару, показания которой не зависят от солнечной энергии, подключенную последовательно первой, выход которых подключен ко входу первого усилителя, а в качестве выходного элемента применен счетчик энергии постоянного тока, состоящий из последовательно соединенных множительного звена, интегратора и индикатора числового значения солнечной энергии.

На чертеже представлена структурная схема предлагаемого устройства, на которой обозначено:

Фс - солнечный поток, входящий во внутреннюю часть полого конуса с внутренней зеркальной поверхностью;

1 - оптический усилитель плотности мощности солнечного потока, выполненный в виде полого конуса с внутренней зеркальной поверхностью;

2 и 3 - точечные термопары, идентичные друг другу, причем термопара 2 измеряет как температуру окружающей среды, так и температуру от потери солнечной энергии от отраженного от 1 потока в спае 2, а термопара 3 только температуру окружающей среды, причем 2 и 3 по выходу направлены встречно;

4 - усилитель выхода термопар 2 и 3, т.е. усилитель термоэдс

счетчик солнечной энергии, патент № 2213913l=l2-l3;

5 - первый квадратор напряжения U2 = U0 + U1; где U0 - напряжения сдвига нуля шкалы Цельсия в нуль Кельвина;

6 - усилитель напряжения U3 в U4; т.к. в множительных элементах происходит ослабление сигналов;

7 - второй квадратор напряжения U4 в U5;

8 - усилитель напряжения U5 в U6;

9 - множительное звено, в котором перемножаются напряжения 6 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 U7 - первый элемент счетчика постоянного тока;

10 - интегрирующее звено - второй элемент счетчика электроэнергии постоянного тока;

11 - индикатор числового значения солнечной энергии, расходуемой потребителем за период отсчета;

элементы 1-8 относятся к измерителю плотности мощности солнечного потока, а 9-11 - к счетчику энергии постоянного тока.

Работа счетчика солнечной энергии определяется следующей последовательностью действий.

На внутреннюю зеркальную поверхность конуса 1 поступает энергия солнечного потока Фс (1)

Wс=Eс счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 D счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 h, (1)

где Ес - плотность мощности Фс, Вт/см2;

D - средний диаметр усеченного конуса 1;

h - высота конуса 1.

Так как угол между образующей конуса 1 и его высотой равен 45o, то отраженный и прямой солнечный поток будут взаимно перпендикулярны друг другу и для идеального зеркала мощность отраженного потока от конуса 1 будет равна (1). Часть мощности (1) равна(2)

DWc = Ес счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 D счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913h, (2)

где счетчик солнечной энергии, патент № 2213913h = d - диаметр термопары 2 в месте спая, будет поглощаться спаем, для которого имеем (3)

dW0=E0 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913d2, (3)

где Е0 - плотность мощности потока Фс на спае 2;

счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 - коэффициент черноты спая;

d - диаметр спая 2.

Если считать спай абсолютно черным телом счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 = 1, т.е. покрасить спай идеально черной краской, то приравнивая (2) и (3), получим (4)

Е0 = К0 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Еc, (4)

где К0 = D:d - коэффициент усиления плотности мощности усилителя 1. Поглощенная энергия (3) согласно закону Стефана-Больцмана зависит от температуры Кельвина согласно (Е=1) равна (5)

DW0 = 5,7 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 10-12 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 (Qк)4 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913d2, (5)

где Qк - температура Кельвина, сдвиг нуля которой определяется -273oС, который осуществляется введением постоянного напряжения U0 в схеме на чертеже. Только после этого можно воспользоваться законом Стефана-Больцмана. Для исключения влияния температур окружающей среды в 5 вводится сигнал, пропорциональный разности температур (6)

U2 = К4 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К0 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 (Q2 - Q3 - 273oС) = К4 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К0 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Qк, (6)

где К4 - коэффициент усиления усилителя 4,

К0 - коэффициент передачи термопар 2 и 3.

Выходное напряжение 4 согласно (7) будет равно:

U3 = K5 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 U2 2 = К5 счетчик солнечной энергии, патент № 22139134 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К0)2 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Qк 2, (7)

где К5 - коэффициент ослабления 5.

После 6 сигнал U4 будет равен (8)

U4 = К6 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 U3 = К6 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К5 счетчик солнечной энергии, патент № 22139134 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К0)2 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913Qк 2, (8)

где К6 - коэффициент усиления усилителя 6.

Выход 7 определится из (9)

U5 = К5 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Г4 2 = К6 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К5 2 счетчик солнечной энергии, патент № 22139134 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К0)4 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Qк 4, (9)

где считается, что коэффициент ослабления К57 одинаковы для 5 и 7.

На выходе 8 получим сигнал U6 (10)

U6 = K8 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 U5 = K8 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 K5 3 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 (K4 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К0)4 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Qк 4, (10)

где K8 - коэффициент усиления усилителя 8.

Если считать, что согласно закону Стефана-Больцмана плотность мощности солнечного потока после оптического усилителя 1 равна (11)

Е0=5,7счетчик солнечной энергии, патент № 221391310-12счетчик солнечной энергии, патент № 2213913Qк 4, (11)

то (10) может быть выражено в виде (12)

U6 = K8 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К5 3 счетчик солнечной энергии, патент № 22139134 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К0)4 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Е0 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 1012 : 5,7 (12)

или с учетом (4) получим (13)

U6=Kц счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Ec, (13)

где Кц = К0 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 K8 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К5 3 счетчик солнечной энергии, патент № 22139134 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 К0)4 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 1012: 5,7 - коэффициент передачи цепи от входа 1 до выхода 8.

Так, по измерению U6 можно судить о величине Ес - плотность мощности потока Фс.

Если (13) умножить на площадь сечения солнечного потока, идущего к потребителю, то получим полную мощность потока. Численное значение площади можно учесть в Кц.

Выход U6 является одним из входов в 9, для которого получим (14)

Ug = К9 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 U7 счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Но, (14)

где U7 = Const в электросчетчике, a U6

U6 = Кц счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Sn счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Ес = Кц счетчик солнечной энергии, патент № 2213913 Nn, Nn - полная мощность потока.

К9 - коэффициент передачи 9.

В 10 производится процесс интегрирования (15)

счетчик солнечной энергии, патент № 2213913

Рассмотренная теория работы устройства относится к потребителям солнечной от автоматического приемника [3] по среднему значению плотности мощности по направлению солнечного потока в солнцепроводе и установке счетчика перед потребителем.

Для применения счетчика, измеряющего солнечную энергию почвой в сельском хозяйстве, необходимо распределение таких счетчиков по контролируемой территории, установка их аналогична автоматическим приемникам и выделение нормальной к земле составляющей потока. Этот вопрос решается, но это предмет самостоятельной заявки.

Источники информации

1. П. Н. Горюнов, С.М. Пигин, Н.И. Шумиловский. Электрические счетчики, Госэнергоиздат, 1951.

2. К. Д. Колесников. Устройство для измерения плотности мощности солнечного потока, патент РФ 2165599 от 20.04.2001 г.

3. К.Д. Колесников. Автоматический приемник солнечной энергии, патент РФ 2147358 от 10.04. 2000 г.

Класс F24J2/40 приспособления для управления

Класс G01J5/12 с использованием термоэлектрических элементов, например термопар

способ и устройство для измерения степени черноты -  патент 2521131 (27.06.2014)
способ измерения степени черноты -  патент 2510491 (27.03.2014)
устройство для определения альбедо деятельной поверхности материала -  патент 2456558 (20.07.2012)
способ бесконтактного измерения температуры взаимодействия компонентов конденсированной среды в волне горения фронтального самораспространяющегося высокотемпературного синтеза или самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в режиме теплового взрыва -  патент 2439509 (10.01.2012)
способ измерения температуры поверхности образца, облучаемого газоразрядной плазмой -  патент 2328707 (10.07.2008)
способ бесконтактного измерения температуры -  патент 2324153 (10.05.2008)
тепловой приемник -  патент 2293953 (20.02.2007)
термоэлектрический приемник оптического излучения проходного типа -  патент 2283481 (10.09.2006)
термоэлектрический приёмник излучения -  патент 2217712 (27.11.2003)
устройство определения интенсивности инфракрасного облучения -  патент 2180098 (27.02.2002)
Наверх