RU205638U1 - Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей - Google Patents

Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей Download PDF

Info

Publication number
RU205638U1
RU205638U1 RU2021110971U RU2021110971U RU205638U1 RU 205638 U1 RU205638 U1 RU 205638U1 RU 2021110971 U RU2021110971 U RU 2021110971U RU 2021110971 U RU2021110971 U RU 2021110971U RU 205638 U1 RU205638 U1 RU 205638U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solar panel
solar
stepper motors
automatic orientation
energy
Prior art date
Application number
RU2021110971U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Шилин
Алексей Александорович Шилин
Илья Андреевич Исаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2021110971U priority Critical patent/RU205638U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU205638U1 publication Critical patent/RU205638U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель позволяет повысить энергоэффективность работы солнечных батарей за счет автоматической ориентации панели солнечных батарей в положение, при котором возможно получение максимальной мощности при рассеянном свете. Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей по направлению потока света содержит панель солнечных батарей, установленную на двухкоординатном механизме с шаговыми двигателями, датчик освещенности, установленный на малогабаритном двухкоординатном механизме с шаговыми двигателями, центральное управляющее устройство, осуществляющее обработку информации с датчика и управление установкой солнечных батарей в положение, при котором возможно получение максимальной мощности.

Description

Полезная модель относится к электроэнергетике и может быть использована в качестве источника энергии для домов, коттеджей и различных устройств: светофоров, систем мониторинга воздушных линий электропередач, транспортных средств и т.д. Основным требованием конструкции солнечной батареи является получение максимальной мощности с единицы площади батареи.
Известно устройство, содержащее датчик для определения координат источника и систему автоматического управления, позволяющее непрерывно осуществлять ориентацию на источник энергии (солнце). Датчик освещенности установлен непосредственно на самой панели солнечных батарей. (Источник: Селиванов К. В. Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей по направлению потока света, рег. №180765, от 10.10.2017, Роспатент, 2017).
Основным недостатком такой системы является непрерывная работа системы автоматического управления положением батареи относительно источника, а следовательно, и большим расходом энергии на перемещение массивной панели. Энергия, затрачиваемая на перемещение, может быть соизмерима с вырабатываемой электроэнергией. Сложность работы определить угловые координаты для позиционирования батареи при облачной погоде и в этом случае максимальный поток энергии может поступать не от источника, а от отражающих поверхностей (облаков, зданий, снега и т. д.), что снижает КПД установки. Часто отраженный поток энергии может быть больше, чем прямой от солнца, который блокируется облаками.
В связи с этим важной задачей является создание устройства. Позволяющего повысить эффективность солнечной панели стационарной установки при изменении поступающего потока излучения и уменьшить затраты на поиск координат при помощи которой на солнечную батарею поступает максимальный поток излучения.
Для решения этой задачи известно также устройство, содержащее панели солнечных батарей, закрепленных на трех взаимно перпендикулярных осях и расположенных в разных плоскостях с возможностью поворота вокруг своих осей таким образом, что в светлое время суток панели постоянно обращены к солнцу и вырабатывают энергию с большей мощностью за счет увеличения суммарной площади всех панелей. Солнечные панели находятся в разных плоскостях, отражая свет друг от друга, что позволяет увеличивать эффективность батарей. Управление положением батарей осуществляется с помощью компьютерной программы, учитывающей дату, время суток, погодные условия и температуру воздуха. Солнечные панели соединены с аккумулятором батареей. (Источник: Галаванишвили С. С. Солнечная батарея, рег. №191004, от 10.01.2019, Роспатент, 2019).
Недостатком этого устройства является сложность механической конструкции для управления положением батареи. Кроме того довольно сложно выявить положение, при котором может быть получена максимальная мощность. А именно: необходима математическая зависимость влияния этих факторов на вырабатываемую мощность. Кроме того в этом устройстве используются солнечные панели как отражатели, однако, солнечная батарея не является идеальным отражателем с коэффициентов близким к 1 и поэтому возможно лишь незначительное повышение КПД за счет отражения света от солнечных панелей.
Известен интеллектуальный одноосный солнечный трекер (Источник: esp@tenet, рег. № 0562985 от 2016-07-15). Система управления трекером включает квадратную матрицу фотоэлектрических элементов, блок вывода электроэнергии, источник управления двигателем с микроконтроллером, пробоотборник мощности и вычислитель экстремальных значений мощности. Оптимальный угол положения матрицы фотоэлектрических элементов, соответствующий максимальной мощности, рассчитывается экстремальным вычислителем и устанавливается электроприводом. Процесс управления ориентацией одноосного солнечного трекера состоит из следующих последовательных фаз: а) наблюдение за облачным покровом над устройством слежения за солнцем; b) сравнение наблюдаемого облачного покрова с моделями облачного покрова, хранящимися в базе данных, причем каждая модель облачного покрова связана со значением уставки ориентации для солнечного трекера; c) сопоставление наблюдаемого облачного покрова с моделью облачного покрова; d) управление ориентацией солнечного трекера путем применения значения установки ориентации к модели облачного покрова, выбранной на этапе c).
Основным недостатком этого изобретения является ограниченная точность позиционирования матрицы в положение, при котором может быть получена максимальная мощность. Ограничение точности обусловлено моделями облачного покрова, хранящимися в базе данных, поскольку заранее учесть все возможные варианты облачного покрова модели в различное время суток и время года практически невозможно. К тому же поиск оптимального угла за счет перемещения массивной матрицы фотоэлектрических элементов снижает энергетическую эффективность устройства.
Известен также аналогичный предыдущему трекеру интеллектуальный солнечный трекер (Источник: Huangshan Ruiji New Energy Co., рег. № CN 105958930 B, от 2016.09.21, Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики, 2016). Принцип его работы основан на использовании итерационного метода поиска оптимального угла по математическому выражению. Этому устройству присущи те же недостатки что и предыдущему устройству.
Наиболее близким по конструкции к заявляемому является устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей по направлению потока света, которое лишено недостатков предыдущего устройства. Это устройство содержит панель солнечной батареи с четырьмя цифровыми датчиками света, установленными совместно с солнечной батареей на поворотном механизме. Система управления устройством соединена с датчиками света и шаговым двигателем, установленным на основании, и обеспечивающем автоматический поворот вокруг вертикальной оси. Устройство содержит стержень с регулятором длины, осуществляющим поворот панели относительно горизонтальной оси. (Патент на полезную модель РФ №180 765 от 10.10.2017, МПК F24J 2/54 (2006.01), опубл. 2017).
Основным недостатком этого устройства является то, что источник энергии, а именно солнце, может быть закрыт облаками, и на солнечную панель поступает свет, отраженный от различных объектов: горы, снег, здания, облака, из-за чего данная система автоматической ориентации не позволяет определить положение батареи, при которой возможно получить максимальную энергию. То есть батарея должна быть ориентирована в те координаты пространства, где можно получить максимальную энергию, причем источник излучения световой энергии уже не является точечным и поэтому это устройство не позволяет определить это положение. Кроме того, сам принцип ориентации солнечной батареи по точечному источнику (солнцу), который должен непрерывно работать, является относительно энергоемким.
Задачей полезной модели является создание установки для автоматической ориентации панели солнечных батарей в положение, при котором возможно получение максимальной мощности.
Техническим результатом заявленного устройства является повышение энергоэффективности солнечных батарей.
Технический результат достигается тем, что устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей по направлению потока излучения от солнца, включающее панель солнечных батарей, установленную на поворотном устройстве, выполненном с возможностью обеспечения автоматического поворота по двум степеням свободы, шаговые двигатели и блок управления, причем оно дополнительно содержит двух координатное сканирующее устройство, соединенное с блоком управления и снабженное шаговыми двигателями, одноэлементным датчиком светового потока и поворотным устройством, идентичным поворотному устройству панели солнечных батарей.
Снабжение заявляемой конструкции устройства автоматической ориентации панели солнечных батарей по направлению потока излучения от солнца двухкоординатным маломощным информационно-измерительным сканирующим устройством, снабженным шаговыми двигателями, поворотным устройством, идентичным поворотному устройству панели солнечных батарей, и одноэлементным датчиком светового потока, регистрирующим яркость небесного пространства, позволяет блоку управления, к которому он подключен, определять угловые координаты солнечных батарей, при которых солнечные батареи смогут вырабатывать максимальную мощность не только при наличии точечного источника светового излучения, но и от рассеянного потока излучения, что позволяет наиболее эффективно использовать ее в затрудненных климатических условиях.
На фиг. 1 изображена конструкция заявляемого устройства автоматической ориентации панели солнечных батарей, на фиг. 2 - схема сканирования небесного пространства.
Устройство содержит поворотное устройство, состоящее из солнечной панели 1 (фиг. 1), имеющей возможность угловых перемещений α и β за счет поворотного устройства, на котором она установлена. Поворотное устройство представляет собой вертикальный вал 2, на котором размещены шаговый двигатель 3 для поворота солнечной панели 1 вокруг вертикальной оси и поворотная рама 4, имеющая возможность поворота относительно горизонтальной оси за счет закрепленного на ней шагового двигателя 5. Поворотное устройство панели 1 закреплено на массивной станине 6. Солнечная панель 1 соединена с накопителем энергии и устройством вывода 7. Шаговые двигатели 3 и 5 соединены с цифровым блоком управления 8. К блоку управления 8 подключен одноэлементный датчик светового потока 9 с оптической системой, которым снабжено двух координатное сканирующее устройство, имеющее возможность угловых перемещений α и β за счет поворотного устройства, на котором оно установлено, идентичного поворотному3 устройству панели 1 солнечных батарей, то есть представляет собой вертикальный вал 10, на котором размещены шаговый двигатель 11 для поворота одноэлементного датчика светового потока 9 вокруг вертикальной оси и поворотная рама 12, имеющая возможность поворота относительно горизонтальной оси за счет закрепленного на ней шагового двигателя 13. Поворотное устройство двух координатного сканирующего устройства закреплено на массивной станине 6.
Пространственная зона обзора одноэлементного датчика светового потока 9 соответствует зоне обзора солнечной панели.
Работает установка следующим образом.
Перед работой солнечной батареи осуществляется сканирование неба одноэлементным датчиком светового потока 9 (схема сканирования изображена на фиг. 2), перемещение которого производится за счет работы шаговых двигателей 11 и 13, управляемых блоком управления 8. При сканировании цифровым блоком управления 8 осуществляется регистрация яркости участков. По завершении сканирования участков неба происходит обработка информации в блоке управления 8, а именно: определение участка с максимальной яркостью. Блок управления 8 с помощью шаговых двигателей 3 и 5 устанавливает панель 1 на позицию таким образом, чтобы нормаль к плоскости панели 1 была направлена на участок с максимальной яркостью. После этого осуществляется подключение солнечной панели 1 к накопителю 7 или внешней цепи.
Таким образом, внося изменения в прототипные конструкции, мы добились увеличения КПД, увеличение точности, поскольку заранее учесть все возможные варианты облачного покрова модели в различное время суток и время года практически невозможно, то сканирование небесного пространства является наиболее эффективным способ ориентации солнечной панели на источник максимального излучения солнечной энергии.

Claims (1)

  1. Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей по направлению потока излучения от солнца, включающее панель солнечных батарей, установленную на поворотном устройстве, выполненном с возможностью обеспечения автоматического поворота по двум степеням свободы, шаговые двигатели и блок управления, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит двухкоординатное сканирующее устройство, соединенное с блоком управления и снабженное шаговыми двигателями, одноэлементным датчиком светового потока и поворотным устройством, идентичным поворотному устройству панели солнечных батарей.
RU2021110971U 2021-04-19 2021-04-19 Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей RU205638U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021110971U RU205638U1 (ru) 2021-04-19 2021-04-19 Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021110971U RU205638U1 (ru) 2021-04-19 2021-04-19 Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU205638U1 true RU205638U1 (ru) 2021-07-23

Family

ID=76995500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021110971U RU205638U1 (ru) 2021-04-19 2021-04-19 Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU205638U1 (ru)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2377474C1 (ru) * 2008-12-23 2009-12-27 Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Установка для ориентации фотоэлектрической батареи на солнце
WO2012042283A1 (en) * 2010-09-30 2012-04-05 Miltiadis Ziogas Complex solar unit
RU2476783C1 (ru) * 2011-07-19 2013-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия" Солнечная энергетическая установка
RU2482401C2 (ru) * 2011-05-26 2013-05-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Установка автоматического слежения приемной панели за солнцем
RU2516595C2 (ru) * 2012-09-03 2014-05-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Устройство для ориентации приемника солнечной энергии
US9291365B2 (en) * 2010-01-12 2016-03-22 One Earth Designs Inc. Solar concentrator assembly and methods of using same
CN205232127U (zh) * 2015-12-03 2016-05-11 天津滨海光热跟踪技术有限公司 一种能高效利用太阳能的太阳能跟踪系统
CN105958930A (zh) * 2016-07-15 2016-09-21 黄山睿基新能源股份有限公司 一种智慧型太阳跟踪器控制系统及其跟踪支架
RU180765U1 (ru) * 2017-10-10 2018-06-22 Кирилл Владимирович Селиванов Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей по направлению потока света
RU191004U1 (ru) * 2019-01-10 2019-07-18 Сико Соломонович Галаванишвили Солнечная батарея

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2377474C1 (ru) * 2008-12-23 2009-12-27 Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Установка для ориентации фотоэлектрической батареи на солнце
US9291365B2 (en) * 2010-01-12 2016-03-22 One Earth Designs Inc. Solar concentrator assembly and methods of using same
WO2012042283A1 (en) * 2010-09-30 2012-04-05 Miltiadis Ziogas Complex solar unit
RU2482401C2 (ru) * 2011-05-26 2013-05-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Установка автоматического слежения приемной панели за солнцем
RU2476783C1 (ru) * 2011-07-19 2013-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия" Солнечная энергетическая установка
RU2516595C2 (ru) * 2012-09-03 2014-05-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Устройство для ориентации приемника солнечной энергии
CN205232127U (zh) * 2015-12-03 2016-05-11 天津滨海光热跟踪技术有限公司 一种能高效利用太阳能的太阳能跟踪系统
CN105958930A (zh) * 2016-07-15 2016-09-21 黄山睿基新能源股份有限公司 一种智慧型太阳跟踪器控制系统及其跟踪支架
RU180765U1 (ru) * 2017-10-10 2018-06-22 Кирилл Владимирович Селиванов Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей по направлению потока света
RU191004U1 (ru) * 2019-01-10 2019-07-18 Сико Соломонович Галаванишвили Солнечная батарея

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101466984B (zh) 太阳能转换装置
US7476832B2 (en) Seasonally adjustable mounting system for solar panels having dual motor assembly
EP2593759B1 (en) Light source tracker
US4649899A (en) Solar tracker
US4349245A (en) Modular natural lighting system
Amelia et al. Technologies of solar tracking systems: A review
US8481906B2 (en) Tilting/tracking system for solar devices
Saymbetov et al. Dual-axis schedule tracker with an adaptive algorithm for a strong scattering of sunbeam
JP5061047B2 (ja) 太陽光発電装置のトラッキングシステム
US10700634B2 (en) Mechanical solar tracker
Aiuchi et al. Sensor-controlled heliostat with an equatorial mount
KR100893703B1 (ko) 태양광 조광장치
RU205638U1 (ru) Устройство автоматической ориентации панели солнечных батарей
RU124440U1 (ru) Солнечная фотоэлектрическая установка
Rahman et al. Fabrication and Performance Analysis of a Higher Efficient Dual-Axis Automated Solar Tracker
US20150226826A1 (en) System for positioning a reflective surface in relation to the sun, using a solar sensor and the reflected light
Vician et al. Determination of optimal position of solar trough collector
Aiuchi et al. Sun tracking photo-sensor for solar thermal concentrating system
US9291371B1 (en) Light-admitting heliostat
JP2000113703A (ja) 太陽追尾反射鏡
Shilin et al. SEMS Positioning Solar Panels
RU2801633C1 (ru) Устройство слежения приемной панели за Солнцем
JPH0226103Y2 (ru)
CN102411374A (zh) 一种应用太阳轨迹自动跟踪及光伏技术调节室内光照强度的方法
CN212057106U (zh) 智能仓库补光系统