1P horisontalt enakset sporingsystem | +25 % økning i energiutbytte for store flate terrengsolkraftverk opp til 100 MW+
1P-systemet (én-modul i portrettstilling) med horisontal enakset sporingsfunksjon er bransjestandarden for kraftverksstorskalerte solcelleanlegg på flatt eller svakt bølget terreng. Ved å rotere hver rad med moduler fra øst til vest gjennom hele dagen for å følge solens azimut, fanger dette systemet 20–28 % mer årlig energi enn en tilsvarende fastmontert installasjon – en økning som direkte forbedrer prosjektets internrente (IRR), reduserer gjennomsnittskostnaden per produsert kilowattime (LCOE) og styrker konkurranseevnen for kjøpsavtaler (PPA).
Dette systemet er utformet for stor skala. Hver sporingsrad kan inneholde 60–120 moduler i 1P-konfigurasjon (moduler i portrettstilling på én dreiemomentrør), drevet av en sentralisert sveivdriftsmotor plassert i midten av raden. Systemets 2P-variant dobler antallet moduler per rad til 120+ moduler for ekstremt tettpakkede oppsett.
Viktige ingeniørfunksjoner:
Svingeaktuator (ikke lineær aktuator/skubestang): Svingeaktuatoren gir kontinuerlig 360°-rotasjonskapasitet med høy dreiemomenttetthet og null spil, egnet for miljøet med høy syklusbelastning i daglig solsporing (9 000+ sykluser over 25 år)
sporingsnøyaktighet på ±0,5°: Lukket-loop-styring via helningsmåler-tilbakemelding, ikke åpen-loop-posisjonering basert på tid som driver uten korreksjon
Astronomisk algoritme + tilbakesporing: Kontrolleren beregner solens posisjon fra GPS-koordinater og dato/klokkeslett, med tilbakesporingslogikk som nivåer radene ved lave solvinkler for å eliminere skygge mellom radene
Q355B-galvanisert stål dreiemomentrør med C4-korrosjonsbeskyttelse: Dimensjonert etter radlengde og lokal vindlast for torsjonsstivhet som forhindrer radvrening og modulforklaring
Metrikk |
Fast helning (10°) |
1P enakse-sporer |
Årlig utbytteøkning |
— |
+20 % til +28 % |
Forbedring av kapasitetsfaktor |
— |
+3 til +5 prosentpoeng |
Reduksjon i LCOE |
— |
8–15 % (i forhold til fast montert utstyr) |
Effektivitet i arealbruk (GCR) |
0.35–0.45 |
0.35–0.50 |
Økt CAPEX i forhold til fast montert utstyr |
— |
0,04–0,07 USD/Wdc |


Parameter |
horisontal enakset solfølger |
toakset variant |
Følgeakse |
Horisontal (øst-vest-rotasjon) |
Horisontal (øst-vest-rotasjon) |
Modulorientering |
Portrettformat (enakset) |
Portrett, 2 rader per dreiemomentrør (2P) |
Moduler per rad |
60–90 |
90–120 |
Sporingsområde |
±55° fra horisontal |
±55° fra horisontal |
Nøyaktighet i sporing |
±0.5° |
±0.5° |
Drivtype |
Svingdrift (sentral) |
Svingdrift (sentral) |
Styringsmetode |
Astronomisk algoritme + GPS + helningsmåler-tilbakemelding |
Det same |
Tilbakestilling |
Ja (eliminering av skygge mellom rekkene) |
Ja |
Vindstabilisering |
Automatisk stabilisering ved 25 m/s (under drift) |
Automatisk stabilisering ved 25 m/s |
Overlevelsestid for vindhastighet |
42 m/s (innlagt posisjon) |
42 m/s |
Dreiemomentrør |
Q355B HDG-stål, Ø168–219 mm |
Q355B HDG-stål, Ø219–273 mm |
Grundtøy |
Drevet pådriver / jordskruer |
Drevet pådriver / jordskruer |
Design levetid |
25 år struktur / 5 år drivverk |
Det same |
Strukturgaranti |
20 år |
20 år |
Drivverksgaranti |
5 år |
5 år |
Solcellefarm for flatmark (10 MW)
Regioner med høy DNI (MENA, Sør-Afrika, Chile, Australia, USAs sørvest, India)
Storskalige IPP- og offentlige anbudprosjekter
Steder der tomtkostnaden rettferdiggjør høyere GCR
Analyse av stedets terreng: Maksimal nord-sør-helling verifisert (< 5 % for standarddesign; > 5 % krever trappetrinnjustering av rekker)
Lastkoeffisienter fra vindtunnel: Cp-verdier for den spesifikke modulgeometrien ved alle tracker-vinkler, basert på vindtunneltesting eller CFD-analyse
Dimensjonering av dreiemomentrør: Beregning av torsjonsstivhet for å begrense rekkevridning til < 1° under dimensjoneringsvind, for å unngå modulforklaring og glassspenning
Fundamentdesign: Verifikasjon av tverrlast og veltebølgemoment i henhold til EN 1997-1, med vekt på dynamisk lastforsterkning fra trackerbevegelser
Optimalisering av rekkeavstand: Simulering av backtracking-algoritme gjennom hele året for å fastsette minimumsrekkeavstand uten skyggetap
Trinn |
Aktivitet |
Varighetsreferanse |
1 |
Fundament (dreven påle) |
3–5 minutter per påle |
2 |
Innmontering av leieanordning |
Formonterte leie-sadel-enheter plassert på påler |
3 |
Dreieakselanordning |
Segmenter skrudd sammen på stedet, løftet opp på leier |
4 |
Innmontering av drivmotor |
Sveivdrift montert ved radens sentrum |
5 |
Modulskinner |
Skinner festet til dreieakselens tverrbjelkefestere |
6 |
Modulmontering |
Standard modulklemming til skinner |
7 |
Elektrisk og styring |
Motorforbindelser, kontrolleroppstart og sporingstestsyklus |
Utfordring: Flat, halvørkenlignende terreng med høy DNI (over 2 200 kWh/m²/år). Prosjektkrav om 25 % økt avkastning sammenlignet med fast vinkel for å oppfylle PPA-økonomimodellen. Vindkast opp til 35 m/s under sommerens tordenstormsesong.
Løsning: 1P horisontal enakses sporingsystem, dreiemomentrør med diameter Ø219 mm, slewdrev, astronomisk algoritme med GPS-synkronisering og aktivert baksporing. Q355B varmforgalvanisert stål, C4-beskyttelsesbelegg. Pådrivne pålfundamenter. 90 moduler per rad, 2×45 i portrettoppstilling. Automatisk vindstopp aktiveres ved 25 m/s.
Resultat: Målt årlig avkastningsøkning på 26,4 % sammenlignet med referanseinstallasjon med fast 10°-vinkel på samme sted. Null rad-til-rad-skygge tap bekreftet ved målinger med pyranometer på stedet. Gjennomsnittlig antall vindstopp-hendelser: 12 per år; ingen strukturell eller drivmekanisk skade etter tre år med drift.
Spørsmål: Hva er tilbakebetalingstiden for sporingsystem i forhold til fast vinkel?
På et sted med høy DNI (2 000+ kWh/m²/år) betaler seg tracker-premien (0,04–0,07 USD/Wdc) vanligvis tilbake på 3–5 år gjennom økt energiinntekt. Dette avhenger sterkt av stedet – på steder med lavere DNI (<1 500 kWh/m²/år) utvides tilbakebetalingstiden til 6–8 år, og fast vinkel kan være mer hensiktsmessig.
Spørsmål: Hvordan fungerer backtracking, og hvorfor er det nødvendig?
Om morgenen tidlig og på kvelden, når sola står lavt, vil den fremste raden kaste skygge på raden bak. Backtracking justerer alle rader til en nesten horisontal vinkel i disse periodene, og ofrer dermed noe av sporingstapet for å unngå skygge. Nettoeffekten er en liten energitap ved soloppgang/solnedgang, men det unngår 5–8 % energitap som ellers ville oppstå på grunn av skygge.
Spørsmål: Hvilken vedlikehold krever drivsystemet?
Slewdrev er forsegla, fettsmørte einingar som må inspiserast kvart andre år og fyllest på med fett etter behov. Drivmotoren er ein IP65-sertifisert eining med børstelaus likestraumdesign for lang levetid. Femårs garanti på drevet dekker motoren, gearboksen og kontrollerelektronikken.
# |
Avsnitt |
Anbefaling |
Format |
1 |
Helt |
Luftfoto av sporar på midtmorgonvinkel |
1920×750 piksler |
2 |
MEKANISME |
Nærbilete: slewdrev montert på dreiemoment-rør med pålstiftgrunnlag |
800×600 piksler |
3 |
Utbetingsjamnaring |
Stolpediagram: månadleg utbetning – fast konfigurasjon mot sporar |
800×500 piksler |
4 |
Tilbakestilling |
Diagram: radvinklar kl. 07.00 / kl. 10.00 / kl. 13.00 / kl. 16.00 / kl. 18.00 |
1000×400 piksler |
5 |
Montering |
Tidsforskyvning av montering av tracker-rader |
800×500 piksler |
6 |
Case Sør-Afrika |
Ferdigstilt 80 MW tracker-felt |
1000×600 piksler |
Primært: soltracker med én akse, horisontal 1P-soltracker, solsporingsystem for kraftverksbruk, produsent av PV-trackere
Sekundært: horisontal soltracker med én akse, 25 % økning i avkastning, soltracker med slewing-drev, soltracker med backtracking, PV-sporsystem for kraftverksbruk