RU2011130011A - SOLAR POWER INSTALLATION - Google Patents

SOLAR POWER INSTALLATION Download PDF

Info

Publication number
RU2011130011A
RU2011130011A RU2011130011/06A RU2011130011A RU2011130011A RU 2011130011 A RU2011130011 A RU 2011130011A RU 2011130011/06 A RU2011130011/06 A RU 2011130011/06A RU 2011130011 A RU2011130011 A RU 2011130011A RU 2011130011 A RU2011130011 A RU 2011130011A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
values
zenith
equation
solar
sun
Prior art date
Application number
RU2011130011/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2476783C1 (en
Inventor
Мухамед Данильевич Бавижев
Амин Данильевич Бавижев
Павел Николаевич Манташьян
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия"
Priority to RU2011130011/06A priority Critical patent/RU2476783C1/en
Publication of RU2011130011A publication Critical patent/RU2011130011A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2476783C1 publication Critical patent/RU2476783C1/en

Links

Classifications

    • 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
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Abstract

Солнечная энергетическая установка, содержащая солнечную батарею, набранную из концентраторных фотоэлектрических модулей, размещенных на механической системе ориентации на Солнце, содержащей приводы зенитального и азимутального вращения, снабженные шаговыми мотор-редукторами, отличающаяся тем, что фотоэлектрические модули содержат линейные фотоприемники, находящиеся в фокусах цилиндрических линз Френеля, а по бокам длинной стороны фотоприемников, вплотную к ним под углом, расположены отражатели, управление приводами осуществляется микропроцессором, содержащим информацию о географической широте местонахождения установки и электронные часы, снабженные календарем, по сигналам которых, через равные промежутки времени, включаются шаговые мотор-редукторы, поворачивающие солнечную батарею на зенитальные и азимутальные углы, в соответствии с уравнением движения Солнца на небосводе, при этом величины достигнутых зенитальных и азимутальных углов определяются с помощью соответствующих датчиков и их значения сравниваются со значениями, полученными из уравнения движения Солнца на текущий момент времени.A solar power plant containing a solar battery recruited from concentrator photovoltaic modules placed on a mechanical solar orientation system containing zenith and azimuthal rotation drives equipped with stepper motor reducers, characterized in that the photovoltaic modules contain linear photodetectors located in the foci of cylindrical lenses Fresnel, and on the sides of the long side of the photodetectors, close to them at an angle, reflectors are located, controls the drives I have a microprocessor containing information on the geographical latitude of the installation location and an electronic clock equipped with a calendar, according to the signals of which, at regular intervals, step-by-step geared motors turn on the solar battery by zenith and azimuth angles, in accordance with the equation of motion of the Sun in the sky, the values of the achieved zenithal and azimuthal angles are determined using the appropriate sensors and their values are compared with the values obtained from the equation of motion Sun tions at the current time.

Claims (1)

Солнечная энергетическая установка, содержащая солнечную батарею, набранную из концентраторных фотоэлектрических модулей, размещенных на механической системе ориентации на Солнце, содержащей приводы зенитального и азимутального вращения, снабженные шаговыми мотор-редукторами, отличающаяся тем, что фотоэлектрические модули содержат линейные фотоприемники, находящиеся в фокусах цилиндрических линз Френеля, а по бокам длинной стороны фотоприемников, вплотную к ним под углом, расположены отражатели, управление приводами осуществляется микропроцессором, содержащим информацию о географической широте местонахождения установки и электронные часы, снабженные календарем, по сигналам которых, через равные промежутки времени, включаются шаговые мотор-редукторы, поворачивающие солнечную батарею на зенитальные и азимутальные углы, в соответствии с уравнением движения Солнца на небосводе, при этом величины достигнутых зенитальных и азимутальных углов определяются с помощью соответствующих датчиков и их значения сравниваются со значениями, полученными из уравнения движения Солнца на текущий момент времени. A solar power plant containing a solar battery recruited from concentrator photovoltaic modules placed on a mechanical solar orientation system containing zenith and azimuthal rotation drives equipped with stepper motor reducers, characterized in that the photovoltaic modules contain linear photodetectors located in the foci of cylindrical lenses Fresnel, and on the sides of the long side of the photodetectors, close to them at an angle, reflectors are located, controls the drives I have a microprocessor containing information on the geographical latitude of the installation location and an electronic clock equipped with a calendar, according to the signals of which, at regular intervals, step-by-step geared motors turn on the solar battery by zenith and azimuth angles, in accordance with the equation of motion of the Sun in the sky, the values of the achieved zenithal and azimuthal angles are determined using the appropriate sensors and their values are compared with the values obtained from the equation of motion Sun tions at the current time.
RU2011130011/06A 2011-07-19 2011-07-19 Solar power plant RU2476783C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130011/06A RU2476783C1 (en) 2011-07-19 2011-07-19 Solar power plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130011/06A RU2476783C1 (en) 2011-07-19 2011-07-19 Solar power plant

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011130011A true RU2011130011A (en) 2013-01-27
RU2476783C1 RU2476783C1 (en) 2013-02-27

Family

ID=48805275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130011/06A RU2476783C1 (en) 2011-07-19 2011-07-19 Solar power plant

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476783C1 (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579169C1 (en) * 2014-12-10 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Positioning and solar tracking system for concentrator solar power plant
RU2611066C2 (en) * 2015-03-06 2017-02-21 Федор Васильевич Телов Solar power plant using concentrated solar radiation
RU2600310C2 (en) * 2015-08-21 2016-10-20 Константин Владимирович Лукьянов Method of converting solar energy and device for its implementation
RU2611571C1 (en) * 2015-12-09 2017-02-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Management system control of concentrating solar modules
RU2655105C1 (en) * 2017-06-27 2018-05-23 Борис Анатольевич Якимович Solar power plant
RU180765U1 (en) * 2017-10-10 2018-06-22 Кирилл Владимирович Селиванов DEVICE FOR AUTOMATIC ORIENTATION OF THE SOLAR BATTERY PANEL IN THE DIRECTION OF LIGHT FLOW
RU205638U1 (en) * 2021-04-19 2021-07-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Solar Panel Automatic Orientation Device
RU2769457C1 (en) * 2021-06-15 2022-03-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» Hydraulic device of the solar tracker

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4313024A (en) * 1977-04-05 1982-01-26 Horne William E Conversion of solar to electrical energy
RU2135909C1 (en) * 1998-07-13 1999-08-27 Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Solar photoelectric module with concentrator
RU2282113C1 (en) * 2005-03-05 2006-08-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Solar photoelectric module with concentrator
RU2377472C1 (en) * 2008-11-14 2009-12-27 Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Solar power plant

Also Published As

Publication number Publication date
RU2476783C1 (en) 2013-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011130011A (en) SOLAR POWER INSTALLATION
Sidek et al. GPS based portable dual-axis solar tracking system using astronomical equation
Ahmad et al. Power feasibility of a low power consumption solar tracker
KR100961248B1 (en) Solar power plant having solar tracking apparatus
Kivrak et al. Theoretical and experimental performance investigation of a two-axis solar tracker under the climatic condition of Denizli, Turkey
CN101764166A (en) Solar photovoltaic tracking astronomic control system
RU2286517C1 (en) Solar photoelectric plant
Afrin et al. Installing dual axis solar tracker on rooftop to meet the soaring demand of energy for developing countries
Huynh et al. Comparison between open-and closed-loop trackers of a solar photovoltaic system
RU2377472C1 (en) Solar power plant
Amadi et al. Design and performance evaluation of a dual-axis solar tracking system for rural applications
RU124440U1 (en) SOLAR PHOTOELECTRIC INSTALLATION
Whavale et al. A review of Adaptive solar tracking for performance enhancement of solar power plant
Jin et al. A sun tracking system design for a large dish solar concentrator
Ajayi et al. Comparison of power output from solar PV panels with reflectors and solar tracker
Ahmad et al. A high power generation, low power consumption solar tracker
Visconti et al. Electronic system for improvement of solar plant efficiency by optimized algorithm implemented in biaxial solar trackers
US20140320990A1 (en) Solar concentrator including a heliostat and a fresnel lens
Sahu et al. Automatic sun tracking for the enhancement of efficiency of solar energy system
del Rosario et al. Optimization of a small scale dual-axis solar tracking system using Nanowatt technology
Bugała et al. Long–term performance evaluation of a fixed and solar follow–up systems with modified astronomical positioning in Polish conditions
RU171448U1 (en) DEVICE FOR AUTOMATIC ORIENTATION OF THE SOLAR BATTERY
RU2459156C1 (en) Solar power plant
RU2013120601A (en) SOLAR POWER INSTALLATION
Al-Naima et al. Design and implementation of a smart dual axis sun tracker based on astronomical equations

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140720