国内外针对自由活塞式斯特林发动机也进行了大量的研究。姚睿、吴克启[20]设计出一种新型自由活塞式斯特林发动机发电装置,该模型主要应用在空间太阳能发电系统中,他们对该发电装置进行初步设计,并提出其概念模型。模型采用四缸发动机与直线电机相结合的方式,在空间微重力的环境中,活塞运动主要受到往复惯性的影响,重力影响被极大削弱,因此运动会更加流畅。J. Gary Wood和Neill W. Lane[21]提出一个效率高质量小的35W电力输出的自由活塞式斯特林发动机,在较低的功率范围内应用太阳能的专业知识,证实自由活塞式斯特林发动机有极高的效率和将比功率降低到10瓦功率范围内的功能。并且他们还对活塞式斯特林发动机(FPSE)应用于航天电源也进行了研究[22]。他们为航天动力应用设计了一种先进的35瓦小型自由活塞式斯特林发动机,该发动机设计成整体线性交流发电机。该设计的显着特点是高热-电转化效率(超过卡诺循环50%)和高比功率(达到100W/kg)。
太阳能跟踪装置是太阳能利用效率高低的关键,实验表明,纬度越高,使用太阳能跟踪装置获得的日照量比不跟踪得到的日照量增加30%以上[23]。陶洪平[24]等人提出了使用超声波电机来控制太阳能吸收板的跟踪过程,他们对超声波电机的驱动装置进行研究,利用超声波的多普勒效应对位置和速度进行检测,根据检测出的太阳位置绘制出速度调节波形,利用光电编码器中脉冲数量来输出或停止驱动信号达到位置控制。专利CN201320477009.2[25] 发明了一种太阳能斜单轴跟踪驱动装置,该装置在季节性变化导致太阳与地球间的角度发生变化时,通过可调电动推杆提高太阳能斜单轴跟踪太阳效果,使电池板吸收太阳能发电不受影响。左云波[26]等提出了一种新型太阳跟踪方法,并对跟踪装置进行设计。该方法通过计算太阳方位角及高度角,通过程序转换成转角参数,根据转换后的参数来驱动太阳能电池板跟踪太阳,该跟踪装置精度较高,续航能力好,能够进行持续跟踪,并且结构简单成本较低,具有极大的商业潜力。
综上所述,国内外关于太阳能光热技术已经比较成熟,各个组件的研究都比较完善,我们所要做的是如何将光热技术更加广泛的应用到实际生活中去,更高的提高太阳能利用效率以及降低成本。因此将太阳能光热技术应用到低速领域有很大的研究价值。
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