RU189890U1 - Солнечная энергоустановка - Google Patents

Солнечная энергоустановка Download PDF

Info

Publication number
RU189890U1
RU189890U1 RU2018145182U RU2018145182U RU189890U1 RU 189890 U1 RU189890 U1 RU 189890U1 RU 2018145182 U RU2018145182 U RU 2018145182U RU 2018145182 U RU2018145182 U RU 2018145182U RU 189890 U1 RU189890 U1 RU 189890U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solar
module
solar power
sun
power plant
Prior art date
Application number
RU2018145182U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Евсеевич Ютт
Борис Николаевич Сидоров
Кирилл Михайлович Сидоров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"
Priority to RU2018145182U priority Critical patent/RU189890U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189890U1 publication Critical patent/RU189890U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/30Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment
    • H02S20/32Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment specially adapted for solar tracking
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к гелиоэнергетике, в частности к конструкциям солнечных энергетических установок с фотоэлектрическим датчиком слежения за солнцем и системой азимутального поворота солнечного модуля. Солнечная энергоустановка включает в себя солнечные модули с системой слежения за солнцем, блок управления с поворотным модулем. К выходному валу поворотного модуля подсоединен вертикальный вал с возможностью вращения вокруг своей оси. Поворотный модуль подключен через блок управления к системе слежения за солнцем. Дополнительно для каждого солнечного модуля солнечная энергоустановка содержит датчик напряжения и исполнительное реле, а также контроллер с дисплеем. Солнечная энергоустановка способна контролировать состояние солнечных модулей и систем управления, обеспечивать самодиагностику с локализацией неисправности. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к гелиоэнергетике, в частности к конструкциям солнечных энергетических установок с фотоэлектрическим датчиком слежения за солнцем и системой азимутального поворота солнечного модуля, а также к системам автоматического слежения за источником света и предназначена для автоматической ориентации плоскости солнечного модуля за источником света (солнцем).
Известна солнечная энергоустановка, в которой датчиком слежения за солнцем являются два телескопических термопривода, разделенных экраном (см. патент РФ №2125686; МПК F24J 2/38; опубл. 1999 г.). Суточный поворот солнечной панели осуществляется посредством выдвижения штоков термоприводов, нагретых до разных температур.
Известна также солнечная энергоустановка, включающая фотоэлектрическую систему слежения за Солнцем с блоком управления и приводом азимутального поворота солнечных фотоэлектрических модулей (см. патент РФ №2280918; МПК H01L 31/042, F24J 2/54; опубл. 2006 г.). В данном устройстве командным датчиком положения является сам фотоэлектрический модуль, разделенный на две части продольной перегородкой с отражающими боковыми поверхностями. На обратной стороне фотоэлектрического модуля установлен командный фотоэлемент возврата модуля в направлении восхода солнца.
Указанные патенты направлены на обеспечение слежения за местом положения источника света (солнца), однако не обеспечивают контроля за напряжением, выдаваемым модулями и не предусматривают их самодиагностирования.
Наиболее близким по конструктивному исполнению и достигаемому результату является солнечная энергоустановка (см. патент РФ №2459156; МПК F24J 2/40; опубл. 2010 г.), содержащая солнечные модули, систему слежения за солнцем, блок управления приводом азимутального поворота модулей и разворота их с запада на восток, причем упомянутая система слежения включает компактный фотоэлектрический датчик положения солнца, состоящий из каркаса в форме прямой трехгранной призмы, на двух боковых гранях которой, выполненных под углом 20±5°, размещены фотоэлементы слежения за Солнцем, а на третьей грани установлен командный фотоэлемент разворота модулей с запада на восток.
Однако указанная солнечная энергетическая установка обладает низкой надежностью, т.к. не способна контролировать состояние солнечных модулей и систем управления ими, не может поддерживать свою работоспособность в случае отказа отдельных элементов, требует больших трудозатрат при поиске неисправностей ввиду отсутствия встроенной системы диагностирования и требует постоянного контроля своего технического состояния.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в солнечную энергоустановку дополнительно включены датчики напряжения солнечных модулей, исполнительные реле и контроллер, подключенный одной группой выводов к датчикам напряжения, а второй группой выводов - к исполнительным реле, подключенным по отдельности между датчиками слежения за солнцем и соответствующим им блоком управления и, дополнительно - к блокам управления ближайшего солнечного модуля.
На фигуре 1 представлена схема солнечной энергоустановки.
Солнечная энергоустановка состоит из комплектов, включающих в себя солнечный модуль 1 с системой слежения за солнцем 2, блок управления 3 с поворотным модулем 4, вертикальный вал 5, подсоединенный к выходному валу поворотного модуля 4 с возможностью вращения вокруг своей оси, при этом поворотный модуль 4 подключен через блок управления 3 к системе слежения за солнцем 2, датчика напряжения 6 солнечного модуля 1, исполнительного реле 7, контроллера 8 с дисплеем, который подключен одной группой выводов к выводам датчиков напряжения 6, а второй группой выводов к выводам исполнительных реле 7, подключенным по-отдельности между датчиками слежения за солнцем 2 и соответствующим им блокам управления 3 и, дополнительно - к блокам управления 3 другого солнечного модуля 1.
Солнечная энергоустановка работает следующим образом. В течение светового дня фотоэлементы системы слежения за солнцем 2 выдают командные сигналы для блоков управления 3 приводов 4, которые в свою очередь разворачивают посредством вертикальных валов 5 солнечные модули 1 в направлении солнца. Солнечные модули 1 вырабатывают электрическую энергию, напряжение которой измеряют датчики напряжения 6 каждый на своем солнечном модуле 1. Показания датчиков напряжения 6 поступают на контроллер 8 с дисплеем, который определяет среднее значение напряжения, вырабатываемого всеми солнечными модулями 1 и сравнивает его с значениями напряжения от каждого датчика напряжения 6. В случае, если разность среднего значения напряжения, вырабатываемого всеми солнечными модулями 1 и напряжения на одном из датчиков напряжения 6 превышает заданное значение, контроллер 8 с дисплеем подает сигнал на исполнительное реле 7, которое отключает сигнал от системы слежения за солнцем 2 такого солнечного модуля, подающийся на блок его управления 3, и подключает сигнал от системы слежения за солнцем 2 другого ближайшего солнечного модуля 1. При этом одновременно на своем дисплее отображает сигнал о неисправности соответствующего солнечного модуля 1, который, в частности, показывает, восстановилось ли значение напряжения на солнечном модуле после переключения управления на другую систему слежения за солнцем 2 другого ближайшего солнечного модуля 1, что дает возможность локализовать место неисправности.
Таким образом, предлагаемая солнечная энергоустановка будет обладать большей надежностью, обеспечивать стабильную мощность, так как сможет переключать управление солнечными модулями 1 в случае неисправности их систем слежения за солнцем 2, кроме того, время на ее ремонт будет существенно сокращено, поскольку контроллер 8 с дисплеем указывает солнечный модуль 1, в котором произошла неисправность.

Claims (1)

  1. Солнечная энергоустановка, состоящая из комплектов, включающих в себя солнечный модуль с системой слежения за солнцем, блок управления с поворотным модулем, вертикальный вал, подсоединенный к выходному валу поворотного модуля с возможностью вращения вокруг своей оси, при этом поворотный модуль подключен через блок управления к системе слежения за солнцем, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены для каждого солнечного модуля датчик напряжения, измеряющий напряжение на выходе солнечного модуля, и исполнительное реле, а также для энергоустановки в целом – контроллер с дисплеем, подключенный одной группой выводов к выводам датчиков напряжения, а второй группой выводов – к выводам исполнительных реле, подключенным по отдельности между датчиками слежения за солнцем и соответствующим им блоками управления и дополнительно – к блокам управления ближайшего солнечного модуля.
RU2018145182U 2018-12-19 2018-12-19 Солнечная энергоустановка RU189890U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145182U RU189890U1 (ru) 2018-12-19 2018-12-19 Солнечная энергоустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145182U RU189890U1 (ru) 2018-12-19 2018-12-19 Солнечная энергоустановка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189890U1 true RU189890U1 (ru) 2019-06-07

Family

ID=66792715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145182U RU189890U1 (ru) 2018-12-19 2018-12-19 Солнечная энергоустановка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189890U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2280918C1 (ru) * 2005-04-21 2006-07-27 Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ) Солнечная электростанция
CN101459394A (zh) * 2009-01-04 2009-06-17 刘丰 无供电全自动太阳追踪系统
RU2459156C1 (ru) * 2010-12-06 2012-08-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ОАО "НИИПП") Солнечная энергоустановка
RU2560652C2 (ru) * 2013-07-19 2015-08-20 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"(АО"ИСС") Солнечная электростанция
US20180102733A1 (en) * 2016-10-06 2018-04-12 Sohrab Peshoton Kakalia Dynamic reconfiguration of solar panels based on light condition

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2280918C1 (ru) * 2005-04-21 2006-07-27 Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ) Солнечная электростанция
CN101459394A (zh) * 2009-01-04 2009-06-17 刘丰 无供电全自动太阳追踪系统
RU2459156C1 (ru) * 2010-12-06 2012-08-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ОАО "НИИПП") Солнечная энергоустановка
RU2560652C2 (ru) * 2013-07-19 2015-08-20 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"(АО"ИСС") Солнечная электростанция
US20180102733A1 (en) * 2016-10-06 2018-04-12 Sohrab Peshoton Kakalia Dynamic reconfiguration of solar panels based on light condition

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8042534B2 (en) Solar servo control tracking device
CN102778896B (zh) 一种太阳自动跟踪装置
WO2012070741A1 (ko) 로보트형 태양광 추적장치
EP3794726B1 (en) Systems for detecting shading for solar trackers
US20110308512A1 (en) Solar thermal energy array and drive
CN101881973A (zh) 太阳主动跟踪仪
CZ283818B6 (cs) Zařízení pro orientaci kolektorů sluneční energie
KR100980688B1 (ko) 발전과 차양을 겸하는 건축물 일체형 태양광 발전장치
CN202838034U (zh) 一种太阳自动跟踪装置
CN101630696A (zh) 太阳能面板调节装置
Mishra et al. Arduino based dual axis smart solar tracker
KR101131482B1 (ko) 고효율 태양광 발전시스템
ITMO20070038A1 (it) Impianto di produzione di energia con pannelli fotovoltaici
CN103984363A (zh) 一种单轴太阳能光伏追日装置
KR20050080114A (ko) 태양광 추적장치 및 그를 이용한 태양광 추적방법
RU189890U1 (ru) Солнечная энергоустановка
KR100913073B1 (ko) 단축 추적식 태양광 발전 및 모니터링 장치
WO2011025129A1 (en) Solar servo control tracking device using pyranometer
CN102736637B (zh) 一种闭环联动式单轴太阳能电池板跟踪器
CA2930646C (en) Control of solar tracker device
KR100959952B1 (ko) 일축방식의 대면적 태양광발전 추적장치
KR20090118703A (ko) 반사장치를 이용한 태양광 발전 시스템 및 이를 이용한태양광 발전 방법
CN202978759U (zh) 一种自动追光太阳能路灯供电电源
RU171448U1 (ru) Устройство для автоматической ориентации солнечной батареи
KR20110130219A (ko) 태양광 발전 원격감시 시스템 및 태양광 발전 원격감시 방법

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20201204

Effective date: 20201204