Solarni uređaj za praćenje automatski će pratiti kretanje sunca tijekom dana kako bi se povećala proizvodnja energije solarnih ploča. Podešavanjem kuta fotonaponskih panela proizvodnja električne energije može se u prosjeku povećati za više od 20%. Općenito se dijele na ravne jednoosne, kose jednoosne i dvoosne tragače. Danas će Maibet s vama podijeliti koje su prednosti ravnih jednoosnih fotonaponskih nosača za praćenje?
1. Što je ravni jednoosni solarni nosač za praćenje?
Ravni jednoosni solarni nosač za praćenje je fotonaponski nosač koji može pratiti putanju sunca. Rotira samo oko jedne osi, horizontalne osi, i paralelna je s tlom, pa se naziva "ravna jednostruka os". Omogućuje solarnoj ploči da se okreće duž osi (obično istok-zapad) tijekom dana tako da je uvijek okrenuta prema suncu, čime se maksimizira hvatanje sunčeve svjetlosti.
Rezultati ispitivanja učinkovitosti proizvodnje električne energije ravnih jednoosnih fotonaponskih nosača za praćenje na različitim geografskim širinama pokazuju da su prednosti proizvodnje električne energije ravnih jednoosnih solarnih sustava za praćenje na niskim geografskim širinama znatno veće od onih na visokim geografskim širinama. Općenito se vjeruje da je ova vrsta nosača za praćenje prikladnija za postavljanje u područjima s geografskom širinom ispod 30 stupnjeva. U usporedbi s nagnutim fiksnim nosačem, kapacitet proizvodnje električne energije može se povećati za 20%-30%.
2. Nekoliko glavnih komponenti ravnog jednoosnog sustava za praćenje
1. Struktura nosača
Glavni nosač obično je izrađen od aluminija ili nehrđajućeg čelika kako bi se osiguralo da se solarni panel može stabilno pričvrstiti na njega i može izdržati učinke vjetra, kiše i drugih vremenskih nepogoda. Osnovna konstrukcija je od betona ili armiranog betona. Ovisno o okruženju gradilišta, nosači se također mogu izravno zabiti u tlo kako bi se cijeli sustav pričvrstio na tlo i osigurala njegova stabilnost.
, os rotacije
Os rotacije je središte rotacije nosača, obično se nalazi u središtu solarne ploče. Ležajevi se koriste za podupiranje rotirajućeg vratila kako bi se osiguralo da se cijeli sustav može okretati glatko i točno. Odabir i održavanje ležaja ključni su za dugoročno stabilan rad sustava.
3. Pogonski uređaj za praćenje
Motor je temeljni dio sustava za praćenje i odgovoran je za napajanje solarnih ploča da se okreću duž svoje osi rotacije. Najčešće korišteni tipovi motora uključuju koračne motore i servo motore, koji omogućuju preciznu kontrolu kuta i brzine rotacije. Prijenosni mehanizam uključuje zupčanike, lance, remene itd., koji prenose snagu koju generira motor na nosač, čime se solarna ploča okreće.
4. Kontrolni sustav
Kontrolni sustav je ključna komponenta ravnog jednoosnog fotonaponskog nosača za praćenje. Općenito uključuje inteligentne algoritme za predviđanje putanje sunca i kontrolu rada pogonskog sustava. Kontrolni sustav će koristiti fotoosjetljive senzore, senzore kuta, GPS i drugu opremu za praćenje položaja sunca u stvarnom vremenu, izračunavanje kuta pod kojim se solarni paneli trebaju okretati na temelju podataka koje daju senzori i slanje uputa motor za podešavanje kuta rotacije solarnih panela.
5. Električni dio
Razvodna kutija nalazi se na stražnjoj strani solarne ploče i koristi se za spajanje solarne ploče na pretvarač i drugu električnu opremu; kabel se koristi za prijenos energije generirane iz solarne ploče; zaštitni uređaji kao što su osigurači, odvodnici munje itd. mogu osigurati zaštitu sustava od električnih kvarova ili udara groma. neće biti oštećena.
2. Prednosti ravnog jednoosnog fotonaponskog nosača za praćenje
Nakon sveobuhvatnog razmatranja troškovne učinkovitosti triju proizvoda ravnog jednoosnog, kosog jednoosnog sustava praćenja i dvoosnog sustava praćenja, ravna jednoosna os ima očite prednosti. Iako je učinkovitost proizvodnje električne energije sustava za praćenje s dvije osi povećana za 40%, trošak nosača iznosi čak 3-4 juana/vatu, a potrebna površina je dva do tri puta veća od fiksne zagrada. To znači da iako je njegova učinkovitost poboljšana, početni trošak ulaganja također je relativno visok. Kosi jednoosni sustav praćenja nalazi se između ravne jednoosne i dvoosne osi. Investicijski trošak i zauzetost zemljišta njegovog nosača približno su dvostruko veći od ravne jednoosne osovine.
Daljnje raščlambe, sustav ravne jedne osi može se podijeliti na standardnu ravnu jednu os i ravnu jednu os s određenim kutom nagiba. Pod istim uvjetima, učinkovitost proizvodnje električne energije ravnog jednog vratila s kutom nagiba može se povećati za 5-10% u usporedbi sa standardnim ravnim jednim vratilom. U usporedbi s tradicionalnim nosačima, učinkovitost standardnih ravnih jednoosnih nosača može se povećati za 10-15%, dok se onih s kutom nagiba može poboljšati za 18-23%. Stoga, iz perspektive ukupnih troškova proizvodnje električne energije i učinkovitosti fotonaponske elektrane, ravna jednoosna je nedvojbeno najbolji izbor.
Fotonaponski sustavi za praćenje donose brojne prednosti fotonaponskoj proizvodnji energije. S ovom tehnologijom, fotonaponski paneli mogu prilagoditi svoje kutove u stvarnom vremenu, čineći elektranu manje osjetljivom na loše vremenske uvjete. Fotonaponske elektrane opremljene sustavima za praćenje mogu se tješnje integrirati u poljoprivrednu proizvodnju. Bilo da se radi o barama, planinama ili pustinjama, njihov rad je fleksibilniji i imaju očite prednosti u odnosu na tradicionalne elektrane. Osim toga, komplementarni fotonaponski sustavi za poljoprivredu i ribarstvo također mogu koristiti tehnologiju fotonaponskog praćenja, koja može promovirati savršenu kombinaciju između poljoprivrede, ribnjaka i fotonapona, osiguravajući maksimalnu ekonomsku korist za vlasnike unatoč ograničenim zemljišnim resursima.
