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资源描述:
1 追日太阳能光伏系统性能及应用前景介绍1 、系统介绍IPV 太阳能追日系统,结合了太阳能组件与智慧动态机械支柱,可借由准确追踪太阳轨迹, 将太阳能组件正面接收日照的时间最大化, 提高单日最高发电效率。 由于 IPV 太阳能追日系统能有效增加 35-110的整体发电量,在达到相同的发电效率的前提下,所需的组件数量较少,所以建筑成本往往能低于传统固定型太阳能发电系统。一般而言, 只有在太阳能组件垂直面对太阳时, 太阳能发电系统才能发挥最大的发电效益, 换言之, 传统固定型太阳能发电系统的发电效率容易受到太阳照射角度的影响。 为了有效解决因不同地区 (或不同时节) 太阳照射角度的不同与太阳能源的损失而导致整体系统在发电有效产出上难以提升至最大效率的困境, 上阳能源推出了多方位十字轴式 IPV 太阳能发电追日系统, 借由预设系统本身主动转动 (无需人工调整) 的设计, 在每日有效日照时段内,保持最佳的日照接收角度,将太阳能源做最大效率的利用。我司使用的追日系统型号为 TS-6012,此追日系统的主要规格参数如下表 1 追日系统规格参数品名 平台面积 追踪轴 安装形态 追踪角范围 控制方式xx-6012 (组件 *12)20.05 ㎡4.10*5m 多方位十字轴 屋顶 / 地面型 360° 方位追踪系统追踪速度 传动方式 承载风速 系统耗电量 重量0.4 ° / 每分钟 不锈钢钢索工作模式时速 87 公里安全模式时速 300 公里18KWH/年 430Kg 2 图 1 追日系统结构图示2 、追日系统优势( 1)精准追日太阳能追日系统拥有智慧型追踪系统、 多方位十字轴以及防遮阴模式, 这就保证了追日系统的精准追日。取代容易受到反光光源影响而误判的光感应追踪模式, 此追日系统采用了预设型的智慧型追踪系统, 让 IPV 太阳能追日系统能依据精密计算后的最佳路径转动, 即可依据每日、 每季度以及不同纬度太阳入射角度的变化预设系统转动轨迹,使 IPV 追日系统能无需人工调整,自动且准确的追踪太阳位置,让太阳能组件能与太阳保持最大的日光接收角度。多方位十字轴, 其仰角可达 40-90 度, 方位角可旋转 360 度的设计, 让所承载的太阳能组件能符合任一正面接收太阳日照的完美角度, 进而达到太阳能源的最高利用效率, 使整体发电量最大化。防遮阴模式。太阳能组件在被阴影遮蔽时(即使只是部分) ,除了整体的发电效率会大幅降低外, 还会造成组件过热而有损坏的危险。 而这种遮阴的情形常出现于太阳高度角过低时, 前排系统的阴影遮蔽到后排的太阳能组件, 通常只能在系统设置时加宽彼此间距以避免遮阴的发生,却也造成了建筑用地的浪费。 IPV 太阳能追日系统提供了两全的方案借由预设定的追踪模式, 依据不同的太阳高度角, 在容易造成遮阴的时段, 自动调整倾斜角至最佳化,维持稳定的发电效率,同时也达到较有效的土地利用。3 智慧型追踪系统 多方位十字轴防遮阴模式图 2 追日系统的精准追日示意图( 2) 、稳定可靠动态平衡能力。 IPV 太阳能追日系统, 在轴承的设计上采用动态不锁死的多方位十字轴,在风力的吹袭下, 承载平台可顺应不同的风向做出微幅的摆动, 借以抵消强风可能对系统造成的损坏,简单来说, IPV 太阳能追日系统不是简单地抵抗风力,而是自动变化以降低自身风阻,让风能通过而不造成伤害。( 3) 、智能管控为便于管理太阳能发电系统的运行状态, 我司只需通过自己的网络系统连接至太阳能发电系统管理界面 IPV System 。即可得知 IPV 太阳能追日系统的即时运行情况,借此做更精准的效率评估和系统监控。( 4) 、经济实惠IPV 太阳能追日系统的建筑成本较常规系统低,这得力于其精简的结构设计,以及数量较少的组件所带来的高发电效率。
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