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菲涅耳集热器回路

菲涅耳集热器回路是一种用于能源科学技术领域的工艺试验仪器,于2012年07月26日启用。

菲涅耳集热器回路基本信息

菲涅耳集热器回路主要功能

集热器,收集太阳辐射。 2100433B

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菲涅耳集热器回路造价信息

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U型管集热器

  • 品种:全玻璃真空管太阳能集热器;型号:Z-QB/0.6-WF-3.0/30-58/1-SLU5818-L/S;规格(mm):1954×2307×142;集热面积(m2):3
  • 清华阳光
  • 13%
  • 清华阳光太阳能热水器(哈尔滨销售中心)
  • 2025-07-21
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平板集热器

  • 型号:p-g/0.6-tl/lt-2-2;品种:平板型太阳能集热器;集热面积(m2):2;规格(mm):2000×1000×80;产品说明:
  • 雨昕阳光
  • 13%
  • 雨昕阳光(北京)能源科技有限公司
  • 2025-07-21
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U型管集热器

  • 品种:全玻璃真空管太阳能集热器;型号:Z-QB/0.6-WF-1.87/16-58/1-SLU5821-L/S;规格(mm):2254×1299×142;集热面积(m2):1.87
  • 清华阳光
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  • 清华阳光太阳能热水器(哈尔滨销售中心)
  • 2025-07-21
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U型管集热器

  • 品种:全玻璃真空管太阳能集热器;型号:Z-QB/0.6-WF-1.60/16-58/1-SLU5818-L/S;规格(mm):1954×1299×142;集热面积(m2):1.6
  • 清华阳光
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  • 清华阳光太阳能热水器(哈尔滨销售中心)
  • 2025-07-21
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U型管集热器

  • 品种:全玻璃真空管太阳能集热器;型号:Z-QB/0.6-WF-2.92/25-58/1-SLU5821-L/S;规格(mm):2254×1947×142;集热面积(m2):2.92
  • 清华阳光
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开关盒(带扣)

  • PVC线管管件 86×86×56/Ф20Ф25
  • 湛江市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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回路

  • FT一LB
  • 回路
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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法国索SOMFY接收器

  • 珠海市2003年10月信息价
  • 建筑工程
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法国索SOMFY接收器

  • 珠海市2003年9月信息价
  • 建筑工程
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法国索SOMFY遥控器

  • 发射器配接收器
  • 珠海市2003年10月信息价
  • 建筑工程
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尔透镜

  • 1200×800×1200
  • 1
  • 3
  • 中档
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  • 2022-09-21
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LED尔聚光灯

  • LD-HMI-2500
  • 76
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-08-14
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集热器

  • 2000×1000×80mm 高性能平板集热器
  • 96
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-12-20
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集热器

  • 2000×1000×80 高性能平板集热器
  • 64
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2016-07-28
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集热器

  • 湘江品牌平板式太阳能-集体型太阳能集热器
  • 1
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2013-11-15
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菲涅耳集热器回路技术指标

菲涅耳式集热器,采用CPC集热模式,焦点温度393摄氏度。

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菲涅耳集热器回路常见问题

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基于椭流线法的LED射灯菲涅耳反射器设计 基于椭流线法的LED射灯菲涅耳反射器设计

基于椭流线法的LED射灯菲涅耳反射器设计

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大小:438KB

页数: 未知

基于非成像光学中的边光原理和椭流线理论提出一种菲涅耳反射器设计方法。通过对光源的通量均分、椭流线虚实焦点的配对,以及光学仿真优化三个步骤实现对LED射灯二次均匀配光。该方法可避免引入色散,降低光学设计难度,并实现在目标面上光照度分布均匀的投射效果。模拟考察了距光源3m远,直径为1.2m的圆形平面上的实际效果,其中包括目标面上的照度分布和均匀性、安全性、机械加工公差等相关方面,仿真结果表明,设计是安全、可靠和可行的。

菲涅尔跟踪式太阳能集热器的优化设计 菲涅尔跟踪式太阳能集热器的优化设计

菲涅尔跟踪式太阳能集热器的优化设计

格式:pdf

大小:444KB

页数: 未知

菲涅尔跟踪式太阳能集热器是一根管的太阳能集热器,工作方式是在太阳能真空管下方放置许多条形镜面,通过微电脑的程序跟踪和光感跟踪结合的方式实现条形镜面将太阳光精确地反射聚焦到太阳能集热器上,从而实现太阳能的中温利用,提高太阳能热水器的热效.

发菲涅尔透镜技术概述

传统关于菲涅尔透镜介绍

最早在1800年使用于导航灯塔,后延用至今,现多采用聚乙烯塑料注塑成型工艺。菲涅尔透镜可以极大的降低成本。典型的例子就是PIR(被动红外线探测器)。PIR广泛的用在警报器上。如果你拿一个看看,你会发现在每个PIR上都有个塑料的小帽子。这就是菲涅尔透镜。小帽子的内部都刻上了齿纹。这种菲涅尔透镜可以将入射光的频率峰值限制到10微米左右(人体红外线辐射的峰值)。成本相当的低。 聚乙烯菲涅尔透镜因加工成形方便,价格低廉,被广泛应用于探测距离在30米以内的探测器中。

现在的菲涅尔透镜,对焦屏都是磨砂毛玻璃,其优点是明亮和亮度均匀。对焦不准时,在对焦屏上的成像是不清晰的。为了配合更精确地对焦,一般在对焦屏中央装有裂像和微棱环装置。当对焦不准时,被摄体在对焦屏中央的像是分裂成两个图像,当两个分裂的图像合二为一时,表明对焦准确了。

市场上大多数菲涅尔透镜可分三种颜色:一种聚乙烯材料原色,成半透明或透明,透光率好,人体散发出的红外光线穿透力强,不易被损失,其热释传感器接受的信号强。但它抗白光的能力差,易引起误报。二种白色,不透明。作用是可抗白光的穿透,防止误报。但缺点是人体红外线穿透镜片时会损失一部分的红外光线,热释传感器接受的信号弱,易引起红外探测器漏报的现象。(探测远距离的时候这现象更严重)三种是市场上采用的比较少的,可根据产品的颜色自行配色。黑色用的多点,作用防强光干扰。

豪恩自主研发的菲涅尔透镜

豪恩自主研发设计的菲涅尔透镜具有精度高、探测距离远、抗干扰能力强、能量损失少等特点,颠覆了传统菲涅尔透镜的特性,从产品性能到稳定性、精度性都有了革命性的提升。

菲涅尔镜片一般设计在(0.65-1.5mm)厚度,表面加工成一圈圈由小到大,向外由浅至深的同心圆,从剖面看似锯齿。每个锯齿的顶圆弧线为同一大小的圆弧组成。也可以设计成锯齿左右对称成竖列排列,此类设计一般用作在幕帘式被动红外探测器,其探测的角度小。用圆形状菲涅尔透镜切割成一小片一小片形状有规律排列而组成的多层多视区菲涅尔透镜,视区越多探测的角度大(如只采用一个热释红外传感器探测的角度不会超过180度),水平方向的视区越多其探测水平方向的区域角度就越小,越精准,探测的盲区越少。同原理如垂直方向的层分的越多探测的距离阶段越多(一般一片广角式菲涅尔透镜设计可探测远距离、中距离、近距离,设计时一般最多设计为4-5层)。实际应用当中不过这还得配合热释红外探头放置的位置,位置的不同其探测的距离也就不一样,这可根据客户的要求进行设计。由于镜片受到红外探头视场角度的制约,垂直和水平感应角度有限,镜片面积也有限。市场上菲涅尔透镜多种多样,从外观分类有:长条形、方形、圆形,从功能分类有:广角式,幕帘式。

菲涅尔透镜在被动红外探测中的应用

菲涅尔透镜在整个被动红外探测器中所起的作用是,当有人进入探测的范围,菲涅尔透镜将人体释放的红外光透过镜片被聚集在远距离A区或中距离B区或近距离C区的的同一焦点(此焦点就是整片透镜的设计焦点,从焦点到镜片的距离称之为焦距)。这焦点的位置就是热释传感器接受的面区,红外光正好被热释传感器接收,热释传感器将光信号变成电信号送入电子电路驱动负载工作。现市场上的多层菲涅尔透镜其每层的焦距都是不一样的,因为它探测的距离不同,设计的时候可根据用户的要求自行调整,实际又可以称为多焦距菲涅尔透镜。

菲涅尔透镜聚集的优点其体积小,经济适用,已在安防领域占据了市场的主要份额。除了用菲涅尔透镜设计红外探测器的光学系统外,根据市场不同的使用区域和使用的要求抛物面反射镜也是常用技术。聚集的优点有的方面使菲涅尔透镜无法达到的,使用抛物面反射镜构成的光学系统,其具有镜体热能吸收少,散射损失小,效率高,成像精度较高,探测距离远等优异的特性,适合长距离大范围的被动红外探测器使用。

顾名思义,抛物面反射镜在光学系统中起着反射的作用,其工作的原理是外界辐射的光线通过反射镜反射聚焦到一点,此焦点的位置正好是热释传感器感应的表面, 红外光被热释传感器接收,热释传感器将光信号变成电信号送入电子电路驱动负载工作。

反射罩可用在不同要求探测器上,如从功能上分类,可分为广角式反射罩和幕帘式反射罩,此两种都可以相互用在吸顶和壁挂式红外探测器上。并可设计成多层多视区,探测远、中、近距离,远距离可以达到30米。探测的角度可设计(0-120)度,(参看以下附图)。这角度的大小需根据视区分布的多少来设定。一般一个反射罩上最多可设定到9个,可设计3-5层,如设定的太多,其每个探测区跟临近的探测区角度就小。对探测的效果起不了作用,相反灵敏度提高,易引起探测器产生误报的现象,在设计过程中要特别注意。

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用于制作菲涅尔透镜的锥形辊筒发明内容

用于制作菲涅尔透镜的锥形辊筒专利目的

《用于制作菲涅尔透镜的锥形辊筒》的目的在于提供一种结构简单和滚压成型效果好的用于制作菲涅尔透镜的锥形辊筒,所得到的菲涅尔透镜为整体结构,没有拼接痕迹,光学性能好,菲涅尔透镜的直径不受机床限制,满足投影屏幕、太阳能聚光的大尺寸需求。

用于制作菲涅尔透镜的锥形辊筒技术方案

《用于制作菲涅尔透镜的锥形辊筒》包括依次固定连接的左固定轴、辊筒本体和右固定轴,辊筒本体由多个直径从左至右依次递减的环带微结构层叠而成,辊筒本体以锥形辊筒的小端为圆心,锥形辊筒的轴向长度为半径,在涂有UV光固胶的透明板上滚压,辊筒本体上的环带微结构挤压涂有UV光固胶的透明板得到菲涅尔透镜的同心圆环式细齿沟槽结构,环带微结构为设置于辊筒本体侧面的环状凸棱,过辊筒本体轴线的切面截得的辊筒本体的表面型线与菲涅尔透镜由其半径沿平行于轴线的方向双向延伸形成的平面所截得的型线相匹配;所述的左固定轴和右固定轴的外侧端面上分别设置有定位孔。

所述的环带微结构均是通过超精密滚筒机床的主轴与工作台的回转运动切削加工。

所述的辊筒本体为有色金属制成。

所述的辊筒本体的表面上镀有一层有色金属。

用于制作菲涅尔透镜的锥形辊筒有益效果

1、辊筒本体由多个直径从左至右依次递减的环带微结构层叠而成,环带微结构为设置于辊筒本体侧面的环状凸棱,过辊筒本体轴线的切面截得的辊筒本体的表面型线与菲涅尔透镜由其半径沿平行于轴线的方向双向延伸形成的平面所截得的型线相匹配,其结构简单。

2、通过锥形辊筒所得到的菲涅尔透镜为整体结构,没有拼接痕迹,光学性能好,菲涅尔透镜的直径不受机床限制,满足投影屏幕、太阳能聚光的大尺寸需求,使得菲涅尔透镜可成批量生产,缩短了菲涅尔透镜生产周期,大幅度降低了生产成本。

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菲涅尔反射故障点的测量

海缆故障点的探测方法很多,常用的方法有光时域反射仪(OTDR)测试法、电压测试法、电容测试法、音频测试法、线路监控系统测试法。

(一)OTDR测试法

光时域反射仪(OTDR)通过发送光脉冲进人输人光纤,由于受到散射粒子的散射,或遇到光纤断裂面产生菲涅尔反射,利用光束分离器将其中的菲涅尔反射光和瑞利背向散射光送入接收器,再变成电信号并随时间的变化在示波器上显示,

探测故障时,利用OTDR中的定时装置可以测出从脉冲发出到脉冲返回的时间t,假设光纤纤芯的折射率为n,真空中的光速为c,则断点与测量点的距离L为:

这种方法虽然精度高,但只能测试从海缆岸端的终站或始站(以下简称海缆站)到第一个光中继器之间的海缆线路,或是无中继段的海缆段。

(二)光时域反射仪电压测试法

光时域反射仪电压测试法是通过一个恒流供电电源,得到海缆站到故障点间的电位差,由电压与电流之比可得到从海缆站到故障点间的电阻,从而得到海缆站与故障点之间的距离L,即:

式中,Uo为故障发生时海缆供电设备(PFE)上的输出电压(V);n为中继器的数量;UR为中继器的压降(V);m为分支器的数量;U。为分支器的压降(V);I为海缆的恒定供电电流(A);R为海缆单位长度的电阻(Ω/km)。

在实际使用中,只需将已知的海缆系统故障时的电压、电流和电阻(其中中继器和分支器的电压可参考设备厂提供的产品技术参数)代人式(l),就可得到海缆故障点的大致距离。由于式(1)未考虑故障点的大地电阻值,而且每个故障点的电阻值也各不相同,因此这种测试方法的测试必然存在较大的误差。

(三)光时域反射仪电容测试法

光时域反射仪电容测试法是通过测试海缆站到故障点之间的供电导体(铜导体)和接地体(海水、大地)电容,将测试的电容值与海底光缆出厂时的参数柑比较后,即可得到故障点与测试点之间距离L:

式中,n1为中继段的数量(无中继器时n1=0);Lc为每个中继段的海底光缆长度(km);Cx为电容的测试值(μF);Cc为海底光缆单位长度的电容值(μF/km)。

(四)光时域反射仪音频测试法

光时域反射仪 音频测试法是将一持续音频电脉冲从海缆一端的供电导体输入,维修船可用探测仪追踪此信号,沿海缆探测,在故障点处,由于供电导体与海水的接地,测试脉冲信号消失,从而得到故障点位置。这种方法更多地用于维修船在故障发生的水域寻找海缆。这种方法的测试范围一般小于300km。

(五)光时域反射仪线路监控系统测试法

光时域反射仪线路监控系统测试法是利用线路监控设备周期性地对所有的中继器进行测试并与纪录进行比较,当一个中继段内的光缆发生故障使光纤受到轻微损伤或断裂时,线路监控设备会立刻显示中继器中相应的指标变化的状况,即可自动告警。这种方法的测试范围是一个中继段。

(六)光时域反射仪测试方法的比较

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