自動太陽追跡者の最低のエネルギー消費
働き主義:
単一の軸線の自動追跡システムが入って来る日光と光起電パネル間の弾着余角を最小にするのに使用されている。この角度を減らすことは一定の設置済み発電容量から作り出されるエネルギーの量を高める。価格設定として、単一軸線の追跡者の信頼性そして性能は実用性スケールのプロジェクトの増加するパーセントに、システム取付けられていた改良した。
利点:
1. 最も低く、最大限に活用された生産費
プロジェクト設計によって、エンジニアは費用および有効な構造のスケジュールの最も簡単なアセンブリそして急速な設置結果の提供を助ける。
2. 最低の年次パワー消費量
曇た空の間に、よい未来の太陽追跡者はすべての拡散させたライト吸収されるに水平姿勢を動かす。
3. 低い維持および顕著な長寿
運転者は高い風速の位置を自動的に遅らせるために太陽電池パネルを動かす、これはオーバートラベルおよび高められた太陽系の耐用年数からシステムを保護する。簡単で、強い設計は最低の維持を要求する。
4. 単独で開発されたMCUのマイクロコンピューターの制御システム;
5. 理性的な電池の管理システム(BMS)および自動警報機能はシステムの長期信頼できる操作を保障できる。
自動太陽追跡者の最低のエネルギー消費の技術的な変数
技術的な変数 | |
範囲の追跡 | 士60° |
ドライブ | ドライブを、28VDCモーター殺害した |
追跡者1人あたりのモジュール | 追跡者1人あたりのMax.90モジュール |
システム電圧 | 1000ボルトか1500ボルト |
地上の損失負担能力 | ≥ 25% |
基礎選択 | すべての基礎タイプ |
地勢の適応 | 20%までN-S斜面 |
支えられるモジュール | すべての商用化されたモジュール |
操作の温度 | -40℃ - 70℃ |
制御アルゴリズム | 天文アルゴリズム+傾きセンサーの近いループ |
追跡正確さ | ≤ 1° |
ひも動力 | はい |
撤回 | はい |
コミュニケーション選択 | LoRa無線/RS 485のケーブル |
夜位置 | はい |
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