Система слежения за солнцем
| Технические характеристики системы слежения SKYLINE TRACKER | |
|---|---|
| Тип отслеживания | Независимый горизонтальный одноосевой трекер |
| Дальность слежения | 士 60° |
| Система привода | Поворотный привод, двигатель 28 В постоянного тока |
| Модули на трекер | До 90 модулей на один трекер |
| системное напряжение | 1000 В или 1500 В |
| Коэффициент покрытия поверхности земли | Типичный показатель ≥ 25% |
| Варианты фундамента | Все типы фундаментов |
| Адаптация к рельефу местности | Наклон NS до 20% |
| Конструкционный материал | Горячеоцинкованная/предварительно оцинкованная сталь |
| Потребление электроэнергии | Типичный показатель: 0,02 кВт·ч/день |
| Ежедневное потребление энергии | Питание от солнечных батарей, резервный литий-ионный аккумулятор. |
| Стандартная расчетная скорость ветра | 105 миль в час (47 м/с) согласно ASCE7-10, возможна более высокая ветровая нагрузка. |
| Поддерживаемый модуль | Все доступные в продаже модули |
| Рабочая температура | -20℃ – 60℃ (-30℃ – 60℃ по желанию) |
| Технические характеристики электронного контроллера | |
|---|---|
| Система управления | 1 контроллер на один трекер |
| Алгоритм управления | Астрономические алгоритмы + замкнутый контур датчика наклона |
| Точность отслеживания | ≤ 2° |
| Струнный | Да |
| Обратный отсчет | Да |
| Варианты связи | Беспроводной кабель LoRa / RS 485 |
| Ночное положение | Да |
Изменение климата и деградация окружающей среды стали растущей проблемой для всех стран в XXI веке. Поэтому мировые лидеры уделяют больше внимания развитию возобновляемых источников энергии, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Солнечная энергия, один из самых чистых и распространенных возобновляемых источников энергии, быстро распространяется по всему миру и привела к резкому росту производства солнечной фотоэлектрической энергии.
Поскольку тарифы на электроэнергию, вырабатываемую солнечными электростанциями, продолжают снижаться во всем мире, разработчики, инвесторы и предприятия, занимающиеся солнечной энергетикой, оказываются под все возрастающим давлением, стремясь найти экономически эффективную модель для максимизации рентабельности инвестиций в свои солнечные проекты.
Системы слежения за солнцем значительно увеличивают выработку электроэнергии за счет постоянной ориентации фотоэлектрических панелей по отношению к солнцу в течение всего дня. Ни один другой компонент вспомогательного оборудования (BOS) не может так эффективно повысить производительность фотоэлектрической системы, как система слежения.
Системы слежения Rainbow обеспечивают высокую окупаемость инвестиций и делают солнечные проекты экономически выгодными в условиях снижения затрат. В частности, горизонтальные одноосевые системы слежения Rainbow с резервированием являются привлекательным решением с точки зрения рентабельности и надежности. Стандартная горизонтальная одноосевая система слежения подходит для относительно низких широт, в то время как горизонтальные одноосевые системы слежения с наклонными модулями и наклонные одноосевые системы слежения обычно используются для более высоких широт.












