Systém sledování slunce s detailním lineárním aktuátorem

Zlepšení solárního výkonu pomocí sledovače slunce

Guest Writer
Guest Writer
PA Engineer

Guy Marsden nám vypráví o lineárních aktuátorech pro svůj systém sledování solárních panelů a o udržitelnosti: 

„Jako někdo, kdo je velmi oddaný udržitelnému životu, jsem udělal hodně pro snížení své energetické stopy, a to jak zvýšením účinnosti mého domu a dílny v Maine, tak přidáním solárních a elektrických systémů, které jsem sám navrhl a nainstaloval s pomocí přátel, sousedů a rodiny.“

Guy's solar panel system with 12 volt actuators





Trvalo mi několik let, než jsem pokryl střechu mé dílny 29 solárními panely s dostatečným osluněním – panely jsem přidával podle toho, jak jsem si je mohl dovolit. Jakmile mi došlo místo na střeše orientované na západ, zjistil jsem, že nad solárními kolektory na optimálnější jižní stěně mé dílny je trochu místa.

To by mi umožnilo umístit další dva solární panely šikmo od zdi. Když jsem je v březnu 2013 instaloval, připevnil jsem je ke zdi v relativně strmém úhlu, přibližně 20°, abych optimalizoval produkci solární energie v zimě a podpořil odpařování sněhu z panelů.

O několik měsíců později jsem si uvědomil, že bych mohl optimalizovat výkon těchto dvou solárních panelů tím, že bych je nechal denně upravovat sklon tak, aby sledovaly výšku slunce.

Solar panel tracking system close up

Jako úvodní test jsem změnil úchyty na jednom z panelů tak, aby se nakláněl o úhel přibližně 45°, aby odpovídal průměrné výšce slunečního svitu na mém stanovišti, a poté jsem koncem května v poledne změřil výkon obou panelů. Naměřené hodnoty ukázaly, že panel optimalizovaný pro zimu vyráběl 195 W, zatímco panel, který směřoval téměř přímo do slunce, vyráběl 224 W – čistý zisk přibližně 13 %. To mě přesvědčilo, že během celého solárního roku mohu získat značné množství energie sledováním sezónní výšky slunečního svitu.


Solar tracking system with linear actuator closeup

Koupil jsem si pár progresivních automatizací. Lineární aktuátory PA–14 s montážním materiálem a vodotěsnými botami a nainstaloval jsem je tak, aby mohly spodní část panelu vytlačit ze zdi a v závislosti na sezóně jej zasunout blíže ke zdi. Navrhl jsem senzor sledování slunce se 2 fotobuňkami v malé plastové kopuli, kterou jsem namontoval přímo na jeden z panelů. Vysílá signály do řídicí jednotky, kterou jsem sestavil, aby poháněla motory tak, aby panely směřovaly ke slunci.

Původně jsem nechal systém běžet celý den, ale začalo to být otravné, protože kdykoli se nad hlavou objevil mrak, panely se naklonily dolů a ukázaly na jasnější část oblohy. Zvuk motorů byl slyšet po celé dílně, a tak jsem řídicí systém zapojil do časovače, který ho zapíná jen krátce každý den v poledne. Nyní se panely jednoduše každý den nastavují o zlomek palce, aby sledovaly měnící se výšku slunce.

Zdvih lineárního pohony Dokážu ovládat panely od cca 24° v zimě do 52° v létě. To je nejlepší rozsah, kterého jsem dokázal dosáhnout s dostupnou délkou pohonu (moje zimní slunovratová výška je zde v Maine 22,4° a letní 67,18°). Moje hrubé výpočty ukazují, že ročně zvyšuji výkon z těchto panelů o více než 20 %, což je významné.“ 

Nové a vylepšené Miniaplikátor PA-01 (Vylepšení PA-14) je aktuální model, který nabízíme s řadou dalších výhod. Pro srovnání se podívejte na níže uvedené tabulky a upgradujte s důvěrou!

 

PA-01

PA-14

Možnosti dynamického zatížení

16, 28, 56, 112, 169, 225 liber

35, 50, 75, 110, 150 liber

Nejvyšší zatížení

225 lb

150 lb

Nejrychlejší rychlost

3.54 "/sec

2.00"/sec

Ochrana proti vniknutí

IP65

IP54

Možnosti tahu

1 až 40 míst

1 až 40 míst

Zpětná vazba Hallova jevu

Volitelný

Žádný

Více se o Guyovi, jeho systému sledování slunce a jeho úsilí v oblasti udržitelného života dozvíte na jeho webu. webové stránky.