Päikesejälgija jälgib automaatselt päikese liikumist kogu päeva jooksul, et suurendada päikesepaneelide energiatootmist. Reguleerides fotogalvaaniliste paneelide nurka, saab elektritootmist suurendada keskmiselt rohkem kui 20%. Üldiselt jaguneb tasapinnalisteks üheteljelisteks, kaldus üheteljelisteks ja kaheteljelisteks jälgijateks. Täna jagab Maibet teiega, millised on lamedate üheteljeliste fotogalvaaniliste jälgimisklambrite eelised?
1. Mis on lame üheteljeline päikeseenergia jälgimisklamber?
Lame üheteljeline päikeseenergia jälgimisklamber on fotogalvaaniline kronstein, mis suudab jälgida päikese teed. See pöörleb ainult ühel teljel, horisontaalteljel, ja on maapinnaga paralleelne, nii et seda nimetatakse "tasaseks üksikteljeks". See võimaldab päikesepaneelil pöörata päeva jooksul mööda telge (tavaliselt ida-lääne suunas), nii et see oleks alati päikese poole suunatud, suurendades seeläbi päikesevalguse püüdmist.
Erinevatel laiuskraadidel lamedate üheteljeliste jälgimisfotogalvaaniliste sulgude energiatootmise efektiivsuse testi tulemused näitavad, et madalatel laiuskraadidel on lamedate üheteljeliste päikesejälgimissüsteemide elektritootmise eelised oluliselt suuremad kui kõrgetel laiuskraadidel. Üldiselt arvatakse, et seda tüüpi jälgimisklambrid sobivad paremini kasutamiseks piirkondades, mille laiuskraadid on alla 30 kraadi. Võrreldes kallutatud fikseeritud kronsteiniga saab elektritootmisvõimsust suurendada 20%-30%.
2. Lameda üheteljelise jälgimissüsteemi mitmed põhikomponendid
1. Klambri struktuur
Põhiklamber on tavaliselt valmistatud alumiiniumist või roostevabast terasest, et päikesepaneeli saaks sellele stabiilselt kinnitada ning see talub tuule, vihma ja muude raskete ilmastikumõjude mõju. Põhikonstruktsioon on betoonist või raudbetoonist. Olenevalt objekti keskkonnast saab kronsteinid ka otse maasse lüüa, et kogu süsteem selle stabiilsuse tagamiseks maapinnale kinnitada.
, pöörlemistelg
Pöörlemistelg on kronsteini pöörlemise keskpunkt, mis asub tavaliselt päikesepaneeli keskel. Laagreid kasutatakse pöörleva võlli toetamiseks, et tagada kogu süsteemi sujuv ja täpne pöörlemine. Laagrite valik ja hooldus on süsteemi pikaajalise stabiilse töö tagamiseks üliolulised.
3. Jälgimisseade
Mootor on jälgimissüsteemi põhiosa ja vastutab päikesepaneelide toiteallika eest, et need pöörleksid mööda nende pöörlemistelge. Tavaliselt kasutatavad mootoritüübid hõlmavad samm- ja servomootoreid, mis võimaldavad täpselt reguleerida pöörlemisnurka ja -kiirust. Ülekandemehhanism sisaldab hammasrattaid, kette, rihmasid jne, mis edastavad mootori genereeritud võimsuse kronsteinile, pannes seeläbi päikesepaneeli pöörlema.
4. Juhtimissüsteem
Juhtsüsteem on lameda üheteljelise fotogalvaanilise jälgimisklambri põhikomponent. Üldiselt sisaldab see intelligentseid algoritme, et ennustada päikese trajektoori ja juhtida ajamisüsteemi tööd. Juhtsüsteem kasutab valgustundlikke andureid, nurgaandureid, GPS-i ja muid seadmeid, et jälgida reaalajas päikese asendit, arvutada andurite edastatud andmete põhjal päikesepaneelide pöörlemisnurk ja saadavad juhised mootor päikesepaneelide pöördenurga reguleerimiseks.
5. Elektriline osa
Harukarp asub päikesepaneeli tagaküljel ja seda kasutatakse päikesepaneeli ühendamiseks inverteri ja muude elektriseadmetega; kaablit kasutatakse päikesepaneelilt toodetud võimsuse edastamiseks; kaitseseadmed nagu kaitsmed, piksepüüdurid jne võivad tagada süsteemi kaitstuse elektririkkete või pikselöögi eest. ei saa kahjustada.
2. Lameda üheteljelise jälgimise fotogalvaanilise kronsteini süsteemi eelised
Pärast kolme lameda üheteljelise, kaldus üheteljelise ja kaheteljelise jälgimissüsteemi kulutasuvuse põhjalikku kaalumist on tasasel üheteljelisel teljel ilmsed eelised. Ehkki kaheteljelise jälgimissüsteemi energiatootmise efektiivsust suurendatakse 40%, on kronsteini maksumus sama kõrge kui 3-4 jüaani vatti kohta ja vajalik maa-ala on kaks kuni kolm korda suurem kui fikseeritud pindala. sulg. See tähendab, et kuigi selle efektiivsus paraneb, on ka alginvesteeringu maksumus suhteliselt kõrge. Kaldus üheteljeline jälgimissüsteem asub tasase üheteljelise ja kaheteljelise vahel. Selle kronsteini investeerimiskulud ja maa kasutusala on ligikaudu kaks korda suuremad kui tasase üheteljelisel.
Täiendavalt võib lameda üheteljelise süsteemi jagada standardseks lamedaks üheteljeks ja kindla kaldenurgaga lamedaks üheteljeks. Samadel tingimustel saab kaldenurgaga lameda ühevõlli energiatootmise efektiivsust standardse lameda ühevõlliga võrreldes suurendada 5-10%. Võrreldes traditsiooniliste sulgudega saab standardsete lamedate üheteljeliste sulgude efektiivsust suurendada 10-15%, samas kui kaldenurgaga sulgude efektiivsust saab parandada 18-23%. Seetõttu on fotogalvaanilise elektrijaama elektritootmise üldiste kulude ja efektiivsuse vaatenurgast kahtlemata parim valik lame üheteljeline.
Fotogalvaanilised jälgimissüsteemid toovad fotogalvaanilise energia tootmisele palju eeliseid. Selle tehnoloogia abil saavad fotogalvaanilised paneelid oma nurki reaalajas reguleerida, muutes elektrijaama raskete ilmastikuolude suhtes vähem vastuvõtlikuks. Jälgimissüsteemidega varustatud fotogalvaanilisi elektrijaamu saab tihedamalt integreerida põllumajandustootmisega. Olgu need tiikides, mägedes või tühermaadel, on nende töö paindlikum ja neil on traditsiooniliste elektrijaamade ees ilmsed eelised. Lisaks saavad põllumajanduslikud fotogalvaanilised ja kalanduse fotogalvaanilised täiendavad süsteemid kasutada ka fotogalvaanilist jälgimistehnoloogiat, mis võib edendada täiuslikku kombinatsiooni põllumajanduse, kalatiikide ja fotogalvaanika vahel, tagades omanikele maksimaalse majandusliku kasu vaatamata piiratud maaressurssidele.
