如果我們想了解太陽能電池板跟蹤系統(tǒng)是如何工作的,我們可能會將其視為一種仿生學形式,其想法直接從自然界中獲取。向日葵是一種快速生長的植物,在不到 6 個月的時間里,它的高度達到了 5 英尺到 12 英尺。關(guān)于向日葵有趣的不是它的生長速度有多快,或者它的種子幾乎總是按照斐波那契序列(Fibonacci sequence)的模式形成,而是植物跟著太陽生長,直到它變老和停止。該過程被稱為日光性,它指的是植物或其部分響應太陽方向的運動。如果你在黎明時觀看向日葵,它總是朝東等待太陽升起。全天,它都會隨著太陽的移動而移動。向日葵的作用是大限度地利用植物從太陽光中提取的能量。它是大自然中植物自己的太陽能板跟蹤形式。
如今收集太陽能量的方法也可用于今天的太陽能發(fā)電電池板,這一過程被稱為太陽能跟蹤。我們感興趣的是了解使用太陽能電池板跟蹤系統(tǒng)與大多數(shù)安裝中安裝的固定太陽能電池板相比有多大益處。為了確定哪種方法獲得具有市場,我們可以按類型查看跟蹤器出貨量的市場細分:
按類型劃分的太陽能電池板跟蹤系統(tǒng)
看來,“分散輔助模塊”跟蹤器正在迅速取代其他類型的跟蹤方法。讓我們通過觀察太陽能電池板跟蹤系統(tǒng)來了解更多關(guān)于這些類型的跟蹤器的工作原理,這是一種智能的自動調(diào)節(jié)跟蹤控制系統(tǒng),可以將典型太陽能電站產(chǎn)生的能量提高2-6%。系統(tǒng)的一個組件是用于旋轉(zhuǎn)面板的電機。
太陽能電池板跟蹤系統(tǒng)的工作原理
我們知道跟蹤依靠傾斜面板來跟隨太陽 – 或者更好 – 在考慮到天氣條件等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)可用光線可以計算出太陽能電池板的佳角度。我們在上面的圖表中注意到的是“雙軸”跟蹤器正在逐漸退出歷史舞臺。這些追蹤器可以左右上下移動。NEXTracker 銷售的跟蹤器是單軸跟蹤器,它利用一個電機來傾斜整排面板。每一排獨立于其他排運行,但所有排都在一起工作。下面是這樣工作的原因。
每排的一臺獨立電機(配有專用太陽能電池板以提供電力)由配套的控制器操作,該控制器承載智能控制電子設備,該電子設備可定位每排太陽能電池板以獲得大產(chǎn)量。
傾斜太陽能電池板的自供電馬達
安裝方便快捷,無需傳動軸、額外布線、接地或焊接。單排多可以支持 90 個面板。結(jié)構(gòu)部件的保修期為 10 年,驅(qū)動和控制系統(tǒng)的保修期為 5 年。控制器單元通過無線網(wǎng)狀網(wǎng)絡相互連接并連接到云端。這就是現(xiàn)在可以使用人工智能分析生成的所有大數(shù)據(jù)的地方。
太陽能電池板跟蹤技術(shù)的發(fā)展
我們知道“分散式輔助模塊”太陽能電池板跟蹤系統(tǒng)正在迅速獲得市場份額。問題仍然存在,太陽能跟蹤系統(tǒng)是太陽能發(fā)電廠的革新技術(shù)嗎?2017 年全球太陽能追蹤器的發(fā)貨量達到了創(chuàng)紀錄的 14.5 千兆瓦。這意味著太陽能跟蹤系統(tǒng)同比增長 32%。而且,能負擔得起這種技術(shù)的不僅僅是富裕國家。墨西哥和巴西是全球增長快的兩個太陽能市場,每個市場 2017 年的跟蹤器出貨量都超過了 1.5 億瓦。
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