Двуосова проследяваща система с пълен спектър | 360° азимут × 90° височина за концентрирани PV и приложения с висок DNI, насочени към максимален енергиен добив
Системите за концентрирана фотогалваника (CPV) и слънчевите инсталации в зони с висока директна нормална интензивност (DNI) изискват точност на проследяване, която едноосните системи не могат да осигурят. Модулът CPV с коефициент на концентрация 500× трябва да поддържа оптичното си подравняване в рамките на ±0,5° спрямо вектора на Слънцето — отклонение от 1° намалява изходната мощност с 30 % или повече. Стандартните едноосни проследяващи системи, работещи с точност ±0,5° по азимут и без проследяване по височина, не могат да обслужват това приложение.
Двуетапната проследяваща система с пълен спектър осигурява завъртане по азимут на 360° и диапазон по височина от 90° чрез двойни въртящи се задвижващи устройства с обратна връзка от оптични енкодери в затворен цикъл. Това не е универсална проследяваща система, адаптирана за CPV — това е платформа, проектирана специално за CPV, създадена от основата нагоре за висококонцентрирани оптични системи, за пустинни места с висока DNI и за приложения, при които всяка дробна част от градус в грешката при проследяване означава загуба на приход.
Основни технически характеристики:
Двойна конструкция с въртящи се приводи: Независимите приводи за азимут и височина елиминират механичното свързване и люфта, характерни за конструкции с единичен двигател и лостов механизъм. Всеки ос има собствен двигател, скоростна кутия и енкодер
точност на проследяване ±0,5° с автоматична калибрация: Контролерът извършва дневна калибрация чрез сензор за слънце в момента на слънчевия зенит, коригирайки всеки механичен дрейф, потъване на основата или отклонение на енкодера, натрупани от предишната калибрация
Астрономичен алгоритъм + оптично финото настройване: Основният път на проследяване използва астрономични изчисления, базирани на GPS; вторичен оптичен сензор за слънце осигурява реално време корекция за атмосферна рефракция близо до хоризонта, която може да измести видимата позиция на слънцето до 0,6° при ниски ъгли на височина
скорост на вятъра при оцеляване 50 м/с в събрано положение: Всички редове се завъртат до 0° височина (хоризонтално) и 0° азимут (обърнати на юг) конфигурация за събиране, която представя минимално напречно сечение към вятъра
Параметри |
Спецификация |
Тип следене |
Пълен двуосов (азимут + височина) |
Обхват на азимута |
0°–360° (непрекъснато въртене) |
Обхват на повдигане |
0°–90° (хоризонтално до зенита) |
Точност на проследяване |
±0,5° (азимут), ±0,5° (височина) |
Метод за проследяване |
Астрономичен алгоритъм + GPS + оптичен сензор за слънце |
Тип задвижване |
Двойно завъртане (независим азимут + височина) |
Капацитет на модулите |
4–24 модула на трекерна единица (оптимизирано за CPV) |
Работна скорост на вятъра |
До 20 м/с |
Скорост на вятъра за оцеляване |
50 m/s (положение за съхранение: 0° височина, 0° азимут) |
Механизъм за съхранение |
Автоматично при вятър 20 m/s + ръчна команда |
Комуникация за управление |
Modbus TCP/IP; RS-485 верига от тип „дайзи-чейн“ за всеки ред |
Основен материал |
Стоманена конструкция от клас Q355B с горещо цинково покритие + винтови елементи от неръждаема стомана |
Гаранция за конструкцията |
20 години |
Гаранция за двигателя |
5 години |


Централизирани фотоволтаични (CPV) електроцентрали, използващи многовъзлови клетки
Изследователски и демонстрационни проекти в пустинни райони с висока директна нормална интензивност на слънчевата радиация (DNI)
Слънчеви топлинни колектори с проследяване (параболични тръби, Френелови системи)
Фотоволтаични инсталации с максимален добив в пазари с премиални PPA договори
Метеорологични станции за измерване на слънчевия ресурс, изискващи директно-нормално проследяване
Повечето двуосеви проследяващи системи използват един двигател и механичен лостов механизъм, свързващ азимуталната и височинната ос — по-евтини за производство, но с вродено люфтове и механично свързване, което ограничава точността до ±1,0–1,5°. Нашата архитектура с два независими завъртащи механизма предоставя отделен завъртащ механизъм за всяка ос, като всеки използва червячен редуктор, осигуряващ почти нулеви люфтове и самоблокираща способност (червячната предавка не може да бъде задвижена обратно от вятърна натовареност). Това е критично за CPV системите, тъй като грешка в проследяването от 0,5° директно намалява ефективността на оптичната концентрация.
Стъпало |
Активност |
1 |
Заливане на бетонна основа с вградени котвени болтове |
2 |
Монтаж на азимуталния двигател и постамента |
3 |
Монтаж на височинния двигател и въртящата тръба |
4 |
Монтаж на рамката за монтиране на модулите |
5 |
Монтаж на контролера и слънчевия сензор |
6 |
Калибриране: подравняване на слънчевия сензор в местен слънчев обед; пълен тестов цикъл на проследяването |
В. Каква е разликата в цената спрямо едноосовото проследяване?
Двуосовото проследяване добавя приблизително 0,08–0,15 щ.д. за Wdc към цената на оборудването за проследяване спрямо едноосовото, плюс обикновено по-скъпи бетонни основи. Икономическият случай е най-силен за CPV (където двуосовото проследяване е задължително, а не опция) и за места с висока интензивност на директното слънчево излъчване (DNI), където допълнителният прираст в добива от 15–20 % спрямо едноосовото проследяване оправдава премията.
В. Колко често системата изисква повторно калибриране?
Ежедневната автоматична калибрационна процедура в местен слънчев обед коригира незначителното отклонение. Препоръчва се ръчно калибриране от техник веднъж годишно по време на профилактично поддръжка или след всяко значително потъване на основата.
# |
Секция |
Препоръки |
Формат |
1 |
Херой |
Масив от CPV с двуосеви следващи системи в положение за проследяване посредством деня |
1920×750 px |
2 |
Детайли на задвижването |
Увеличен изглед: сборка с двойно завъртане и етикети |
800×600 px |
3 |
Диаграма на проследяването |
3D илюстрация: оси на въртене по азимут и височина |
800×600 px |
4 |
Слънчев сензор |
Оптичен сензор за слънцето, монтиран на рамката на следващата система |
600×400 px |
Основно: двуосева CPV следваща система, две оси PV следваща система, следваща система за пълен спектър слънчева енергия, 360-градусова азимутална слънчева следваща система
Вторично: концентрирана PV следваща система, високоточна слънчева следваща система ±0.5 градуса, следваща система с двойно завъртане, монтажна система за CPV