Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar-tracking system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Over the last few years, solar trackers has gone from being a modern power technology to a major source of electricity production. Thus far, the solar tracking technology has dominated the market of solar power and renewable energy. Usually solar trackers use sensors to locate the sun's position with a high degree of accuracy; however; the biggest disadvantages of sensor based solar trackers is that they can be complex, inaccurate with the high response time and are slightly more expensive than their stationary counterpart. In that matter, the main objective of this work is to design a new, cost effective and simple solar tracker that increases the solar power efficiency without using sensors nor feedback loops. Instead, we have found a new and more accurate strategy to properly determine the position of the sun by using a tracking code that is based on countries ZIP codes. In this paper the design, simulation and testing of a high-precision and sensorless solar tracking system is carried out using sun position algorithm and astronomical equations. Results show that our tracking system can be 99.9% as accurate as a GPS based solar tracker; moreover, it can be flexible, efficient, low-cost and fitting for both large and small solar generation.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat trackery słoneczne z nowoczesnej technologii energetycznej stały się głównym źródłem produkcji energii elektrycznej. Do tej pory technologia śledzenia słońca zdominowała rynek energii słonecznej i energii odnawialnej. Zwykle trackery słoneczne wykorzystują czujniki do lokalizowania pozycji słońca z dużą dokładnością; jednakże; największą wadą trackerów słonecznych opartych na czujnikach jest to, że mogą być skomplikowane, niedokładne z długim czasem reakcji i są nieco droższe niż ich stacjonarny odpowiednik. W tym zakresie głównym celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie nowego, efektywnego kosztowo i prostego trackera słonecznego, który zwiększy efektywność energii słonecznej bez użycia czujników i pętli sprzężenia zwrotnego. Zamiast tego znaleźliśmy nową i dokładniejszą strategię prawidłowego określania pozycji słońca za pomocą kodu śledzenia opartego na kodach pocztowych krajów. W tym artykule projekt, symulacja i testowanie bardzo precyzyjnego i bezczujnikowego systemu śledzenia Słońca są przeprowadzane przy użyciu algorytmu położenia słońca i równań astronomicznych. Wyniki pokazują, że nasz system śledzenia może być w 99,9% tak dokładny, jak lokalizator słoneczny oparty na GPS; ponadto może być elastyczna, wydajna, tania i odpowiednia zarówno dla dużych, jak i małych generatorów energii słonecznej.
EN
The article presents a comparison of results from a simulation of the energy production by a photovoltaic installation with a tracking system and a stationary PV farm in the PVSyst program. The analyzed 1 MW PV installations were located in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in Poland. Energy production results obtained from the installation with a tracking system were compared with a stationary farm with panels placed at an angle of 20° and an azimuth 0°. The paper also presents the types of tracking systems and discusses the advantages of this solution and its risks compared to traditional panel mounting. The results obtained in the study indicated that the use of a tracking system increased the annual energy production compared to a stationary farm.
3
Content available remote Design and implementation of IoT-based dual-axis solar PV tracking system
EN
In the world today, power generated from solar PV plays a crucial role in the field of sustainable electrification. However, the power produced from solar system reduces significantly owing to the positioning of PV modules. In order to increase the efficiency of solar PV for an improved power generation, this paper proposes the designing and implementation of an IoT-based dual axis solar PV tracking system. The proposed solar tracker control system employs an Arduino based microcontroller unit, Global Positioning System (GPS), web-based connectivity and light-dependent resistors (LDRs). The LDRs are used for detecting the visible light spectrum, thereby enhancing tracking movement of the PV modules. The tracking controller utilizes four intensity signal radiations obtained from LDR sensors as inputs to rotate the axes based on daily sun trajectory. The results obtained from the experimental study shows an efficient performance of the proposed tracking system as compared to a fixed system.
PL
W dzisiejszym świecie energia wytwarzana z fotowoltaiki odgrywa kluczową rolę w dziedzinie zrównoważonej elektryfikacji. Jednak moc wytwarzana z systemu fotowoltaicznego znacznie się zmniejsza dzięki rozmieszczeniu modułów fotowoltaicznych. Aby zwiększyć wydajność fotowoltaiki słonecznej w celu poprawy wytwarzania energii, w niniejszym artykule zaproponowano zaprojektowanie i wdrożenie opartego na IoT dwuosiowego systemu śledzenia fotowoltaiki słonecznej. Proponowany system sterowania trackerem słonecznym wykorzystuje jednostkę mikrokontrolera Arduino, globalny system pozycjonowania (GPS), łączność internetową i rezystory zależne od światła (LDR). Czujniki LDR są używane do wykrywania widma światła widzialnego, co poprawia śledzenie ruchu modułów fotowoltaicznych. Kontroler śledzenia wykorzystuje cztery promieniowanie sygnału o intensywności uzyskane z czujników LDR jako dane wejściowe do obracania osi w oparciu o dzienną trajektorię słońca. Wyniki uzyskane z badań eksperymentalnych wskazują na wydajną pracę proponowanego systemu śledzącego w porównaniu z systemem stacjonarnym.
PL
W artykule, metodą symulacyjną, wyznaczono najbardziej korzystny kąt pochylenia panelu fotowoltaicznego dla wybranych miejscowości w Polsce, a następnie zasymulowano jednoosiowy, nadążny system ruchu za Słońcem. Roczną energię, uzyskaną przy wykorzystaniu systemu nadążnego, porównano z energią, uzyskaną z panelu fotowoltaicznego, który był zamontowany w stałej pozycji nakierowania.
EN
The paper presents the results of simulation research on the optimal tilt angle of photovoltaic panels in selected cities of Poland. The simulation was performed using the specialized computer software - Insel, which allowed simulating the work of the renewable energy sources. For the survey simulation there was selected a monocrystalline silicon photovoltaic panel of 185 W power and 14,49 % efficiency. The optimal tilt angle of panels, at which the biggest value of energy was obtained, based on the simulation, was respectively: 24° for Warsaw, 27° for Wroclaw, 30° for Gdansk and Poznan and 38° for Rzeszow. In the second part of the paper there is described the simulation of a single-axis solar-tracking system performed with use of a computer application. The simulation was made for the same cities of Poland, as that for the optimal value of the tilt angle of the photovoltaic module. The researched solar-tracking system tracked the movement of the Sun in the vertical axis, while in the horizontal axis there was set the permanent optimal value of the panel tilt, determined based on the simulation. The application of the mentioned solar-tracking system caused the growth of the obtained energy from 18% (Warsaw) to 26% (Gdansk), depending on the place of the panel location.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.