Разработка системы автоматического наведения солнечных панелей

Проект в котором рассмотрена разработка системы автоматического наведения солнечных панелей
Author image
Iskander
Тип
Проект
Дата загрузки
06.02.2023
Объем файла
654 Кб
Количество страниц
12
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
Бесплатно
Заказать написание авторской работы с гарантией

Введение
В настоящий момент в мире существуют фотоэлектрические установки, преобразующие солнечную энергию в электрическую на основе метода прямого преобразования, и термодинамические установки, в которых солнечная энергия сначала преобразуется в тепло, затем в термодинамическом цикле тепловой машины преобразуется в механическую энергию, а в генераторе преобразуется в электрическую.Солнечные элементы как источник энергии могут применяться: в промышленности (авиапромышленность, автомобилестроение, железнодорожный транспорт); в сельском хозяйстве; в бытовой сфере; в строительной сфере (например, эко-дома); на солнечных электростанциях; в автономных системах видеонаблюдения; в автономных системах освещения; в космической отрасли.
Разработка управляющих систем, обеспечивающих высокую эффективность работы автоматики, процесс постоянного совершенствования: оборудования, способов, средств и т.п. Чтобы система управления удовлетворяла всем имеющимся требования необходимо учитывать 

Содержание не найдено

Список литературы
Заец, Н.И. Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах. Кн. 1 / Н.И. Заец. - СПб.: КОРОНА-Век, 2015. - 304 c.
Шиняков Ю.А., Шурыгин Ю.А., Аркатова О.Е. Повышение энергетической эффективности автономных фотоэлектрических энергетических установок // Электроника, Измерительная Техника, Радиотехника и Связь. Доклады ТУСУРа, № 2 (22), часть 2, декабрь 2010 – С. 102.
Попель О.С., Фрид С.Е., Альварес Г.М. К расчету поступления солнечной радиации на земную поверхность // Гелиотехника–1986.– №1–С.56.
Плеханов С.И., Наумов А.В. Оценка возможностей роста производства солнечных элементов на основе CdTe, CIGS и GaAs/Ge в период 2010-2025 г.г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: AEnergy.ru

Условия для возвращения трекера в начальную позицию. Первоначальные алгоритмы следят, чтобы солнечный трекер всегда был максимально освещен, и производят мониторинг текущего положения, для подачи сигнала на движение от начального (домашнего) положения или возвращения к нему. Последнее обеспечиваться двумя способами: программным кодом ограничения и контактными клеммами (использование контактных клемм необходимо для обеспечения безопасности установки в случаи сбоя программы). Вторичный алгоритм предназначен для добавочных элементов системы увеличивающих диапазон наблюдения за окружающей средой. Он обеспечивает считывания сигнала с датчиков и производит анализ. Это необходимо для уменьшения ущерба, который может быть нанесен метеорологическими факторами солнечной электростанции. При возникновении сильного воздушного потока контроллером будет подана команда на поворот солнечной панели вдоль воздушного потока. С точки зрения энергоэффективности солнечная электростанция 

Похожие работы