Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Śledzenie słońca

Strona Główna >  Produkty >  Śledzenie słońca

poziomy jednoosiowy system śledzenia typu 1P

jednoosiowy poziomy system śledzenia typu 1P | Wzrost wydajności energetycznej o +25% dla dużych farm fotowoltaicznych na terenach płaskich o mocy do ponad 100 MW

Przegląd produktu

System śledzenia poziomego jednoosiowego 1P (jeden moduł w orientacji pionowej) jest standardem branżowym dla elektrowni fotowoltaicznych o skali użytkowej na terenach płaskich i lekko falistych. Poprzez obracanie każdego rzędu modułów od wschodu do zachodu w ciągu dnia w celu śledzenia azymutu Słońca system ten generuje o 20–28% więcej energii rocznie niż równoważna instalacja o stałym nachyleniu — zysk, który bezpośrednio poprawia wskaźnik IRR projektu, obniża koszt energii LCOE oraz wzmacnia konkurencyjność umów PPA.


System został zaprojektowany z myślą o skalowalności. Każdy rząd trackerów obsługuje 60–120 modułów w konfiguracji 1P (moduły w orientacji pionowej na jednej wspólnej rurze momentu), napędzanych centralnym silnikiem obrotowym umieszczonym w środku rzędu. Wariant 2P systemu podwaja liczbę modułów na rząd do 120 i więcej, umożliwiając układy o nadzwyczaj wysokiej gęstości.


Główne cechy inżynierskie:

Siłownik obrotowy (nie siłownik liniowy/tylko tłoczyskowy): Siłownik obrotowy zapewnia ciągłą możliwość obrotu o 360° przy wysokiej gęstości momentu obrotowego i zerowym luzie, co czyni go odpowiednim do warunków wysokiego zużycia cyklicznego w codziennym śledzeniu Słońca (ponad 9000 cykli w ciągu 25 lat)

dokładność śledzenia ±0,5°: Sterowanie w pętli zamkniętej za pomocą sygnału zwrotnego z pochylościomierza, a nie pozycjonowanie w pętli otwartej oparte na czasie, które ulega dryfowi bez korekcji

Algorytm astronomiczny + logika unikania cienia: Sterownik oblicza położenie Słońca na podstawie współrzędnych GPS oraz daty i godziny, a logika unikania cienia wyrównuje rzędy w niskich kątach wysokości Słońca, aby wyeliminować zacienianie między rzędami

Rura nośna z galwanizowanej stali Q355B z ochroną przeciwkorozji klasy C4: Dobrana do długości rzędu i lokalnego obciążenia wiatrem pod kątem sztywności skrętnej zapobiegającej skręcaniu rzędu i nieprawidłowemu ustawieniu modułów


Wydajność energetyczna: system śledzący vs stały nachylenie

Metryczny

Stałe nachylenie (10°)

jednoosiowy system śledzący typu 1P

Roczny przyrost wydajności

+20% do +28%

Poprawa współczynnika wykorzystania mocy

+3 do +5 punktów procentowych

Zmniejszenie LCOE

8–15% (w porównaniu do systemu o stałym nachyleniu)

Efektywność wykorzystania terenu (GCR)

0.35–0.45

0.35–0.50

Dodatkowe nakłady kapitałowe w porównaniu do systemu o stałym nachyleniu

0,04–0,07 USD/Wdc




Specyfikacje techniczne

Parametry

poziomy jednoosiowy śledzący (1P)

wersja dwuosiowa (2P)

Oś śledzenia

Pozioma (obrót w kierunku W–E)

Pozioma (obrót w kierunku W–E)

Orientacja modułu

Pionowa (1P)

Pionowa, 2 rzędy na rurę momentową (2P)

Moduły na rząd

60–90

90–120

Zasięg śledzenia

±55° od poziomu

±55° od poziomu

Dokładność śledzenia

±0.5°

±0.5°

Typ napędu

Napęd obrotowy (centralny)

Napęd obrotowy (centralny)

Metoda sterowania

Algorytm astronomiczny + GPS + zwrotna informacja z pochylościomierza

Tego samego

Śledzenie bez przesłaniania

Tak (eliminacja przesłaniania między rzędami)

Tak

Układ do chowania przed wiatrem

Automatyczne chowanie przy 25 m/s (podczas pracy)

Automatyczne chowanie przy 25 m/s

Prędkość wiatru

42 m/s (pozycja schowana)

42 m/s

Rura momentu obrotowego

Stal ocynkowana Q355B, średnica 168–219 mm

Stal ocynkowana Q355B, średnica 219–273 mm

Fundacja

Pala wbijana / Śruba gruntowa

Pala wbijana / Śruba gruntowa

Przewidywany czas użytkowania

25 lat na konstrukcję / 5 lat na napęd

Tego samego

Gwarancja konstrukcji

20 lat

20 lat

Gwarancja napędu

5 lat

5 lat


Zastosowania

Farmy fotowoltaiczne na terenach płaskich (10 MW)

Obszary o wysokim nasłonecznieniu (MENA, Południowa Afryka, Chile, Australia, południowo-zachodnie USA, Indie)

Projekty przetargowe na dużą skalę dla niezależnych producentów energii (IPP) i instytucji rządowych

Lokalizacje, w których koszt gruntu uzasadnia wyższy współczynnik pokrycia gruntu (GCR)


Przepływ pracy inżynierskiej

Analiza ukształtowania terenu: weryfikacja maksymalnego nachylenia południowo-północnego (<5% dla standardowego projektu; >5% wymaga adaptacji rzędów tarasowanych)

Współczynniki obciążeń aerodynamicznych z tunelu wiatrowego: wartości Cp dla konkretnej geometrii modułu przy wszystkich kątach pozycjonowania trackerów, uzyskane w wyniku badań w tunelu wiatrowym lub analizy CFD

Dobór średnicy rury nośnej: obliczenie sztywności skrętnej w celu ograniczenia skręcenia rzędu do <1° pod działaniem projektowego obciążenia wiatrem, zapobiegając tym samym nieprawidłowemu ustawieniu modułów i naprężeniom szkła

Projekt fundamentów: weryfikacja obciążeń bocznych i momentów przewracających zgodnie z normą EN 1997-1, uwzględniająca wzrost obciążeń dynamicznych spowodowany ruchem trackerów

Optymalizacja odległości między rzędami: symulacja algorytmu unikania zacienienia przez cały rok w celu określenia minimalnego odstępu między rzędami bez utraty mocy przez zacienienie


Proces instalacji

Stopień

Działalność

Odnośnik czasowy

1

Fundamenty (pale wbijane)

3–5 minut na poszczególny słup

2

Montaż zespołu łożyskowego

Wstępnie zmontowane jednostki łożyskowo-podporowe umieszczane na słupach

3

Montaż rury napędowej

Segmenty łączone śrubami w miejscu montażu, a następnie podnoszone i umieszczane na łożyskach

4

Montaż silnika napędowego

Napęd obrotowy montowany w środku rzędu

5

Montaż szyn modułowych

Szyny mocowane do wsporników belki poprzecznej rury napędowej

6

Montaż modułów

Standardowe zaciskanie modułów do szyn

7

Zasilanie i sterowanie

Montaż przewodów silnikowych, uruchomienie sterownika, test cyklu śledzenia


Studium przypadku: projekt 80 MW jednoosiowego systemu śledzenia — Północny Przylądek, RPA

Wyzwanie: płaska, półpustynna terenowość o wysokim natężeniu promieniowania bezpośredniego (ponad 2200 kWh/m²/rok). Wymóg projektowy – zwiększenie uzysku energii o 25 % w porównaniu do instalacji nieruchomej nachylonej pod kątem stałym, aby spełnić model finansowy umowy zakupu energii (PPA). Porywające wiatry o prędkości do 35 m/s w okresie letnich burz.

Rozwiązanie: jednoosiowy poziomy system śledzenia typu 1P, rura momentowa o średnicy Ø219 mm, napęd obrotowy, algorytm astronomiczny z synchronizacją GPS i włączoną funkcją unikania cienia. Stal Q355B z gorącym ocynkowaniem, powłoka klasy C4. Fundamenty w postaci pali wbijanych. 90 modułów w rzędzie, układ 2×45 w pozycji portretowej. Automatyczne chowanie paneli przy wietrze wyzwalane przy prędkości 25 m/s.

Wynik: zmierzony roczny wzrost uzysku energii o 26,4 % w porównaniu do odniesienia – instalacji nieruchomej nachylonej pod kątem 10° na tym samym terenie. Brak strat spowodowanych cieniem między rzędami potwierdzono pomiarami wykonanymi na miejscu za pomocą piranometru. Średnia liczba aktywacji automatycznego chowania paneli wyniosła 12 przypadków rocznie; po trzech latach eksploatacji nie stwierdzono żadnych uszkodzeń konstrukcyjnych ani napędów.


Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Jaki jest okres zwrotu inwestycji dla systemu śledzenia w porównaniu do instalacji nieruchomej?

Dla lokalizacji o wysokim wskaźniku DNI (ponad 2000 kWh/m²/rok) premia za systemy śledzące (0,04–0,07 USD/Wdc) zwykle zwraca się w ciągu 3–5 lat dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży energii. Okres zwrotu zależy jednak w dużym stopniu od konkretnej lokalizacji — dla miejsc o niższym wskaźniku DNI (poniżej 1500 kWh/m²/rok) czas zwrotu wydłuża się do 6–8 lat, a bardziej uzasadnione może być zastosowanie konstrukcji stało-nachylonej.

Pyt. Jak działa funkcja unikania cieniowania i dlaczego jest ona niezbędna?

Wczesnym rankiem i późnym popołudniem, gdy słońce znajduje się nisko nad horyzontem, pierwszy rząd paneli mógłby rzucać cień na kolejny rząd. Funkcja unikania cieniowania tymczasowo wyrównuje wszystkie rzędy do kąta bliskiego poziomowi, co wiąże się z częściową utratą korzyści wynikających z śledzenia położenia słońca, ale całkowicie eliminuje zacienienie. Skutkiem końcowym jest niewielka utrata energii o świcie i zmierzchu, lecz zapobiega się przy tym utratom energii spowodowanym przez zacienienie w zakresie 5–8%.

Pyt. Jakie czynności konserwacyjne wymaga układ napędowy?

Napędy obrotowe są jednostkami uszczelnionymi smarowanymi tłuszczem, które wymagają inspekcji co 2 lata oraz uzupełniania smaru w razie potrzeby. Silnik napędowy ma stopień ochrony IP65 i zaprojektowany jest jako bezszczotkowy silnik prądu stałego, zapewniający długotrwałą żywotność. 5-letnia gwarancja na napęd obejmuje silnik, przekładnię i elektronikę sterownika.


Umiejscowienie obrazu

#

Sekcja

Rekomendacja

Format

1

Hero

Zdjęcie z drona z lotu ptaka rzędów śledzących pod kątem porannym w południowej części dnia

1920 × 750 pikseli

2

Mechanizm

Zbliżenie: napęd obrotowy zamontowany na rurze momentu skręcającego z fundamentem palowym

800×600 pikseli

3

Porównanie wydajności

Wykres słupkowy: miesięczna wydajność układu nieruchomego w porównaniu z układem śledzącym

800×500 pikseli

4

Śledzenie bez przesłaniania

Schemat: kąty rzędów o godzinie 7:00 / 10:00 / 13:00 / 16:00 / 18:00

1000×400 pikseli

5

Montaż

Czasowe przyspieszenie montażu rzędu śledzącego

800×500 pikseli

6

Przypadek: Republika Południowej Afryki

Gotowe pole śledzące o mocy 80 MW

1000×600 pikseli


Słowa kluczowe SEO

Główne: jednoosiowy tracker słoneczny, poziomy tracker jednoosiowy typu 1P, system śledzenia słonecznego w skali elektrowni, producent trackerów fotowoltaicznych

Dodatkowe: poziomy jednoosiowy tracker – zwiększenie wydajności o 25%, napęd obrotowy trackerów słonecznych, tracker słoneczny z funkcją backtrackingu, system śledzenia słonecznego dla elektrowni fotowoltaicznych

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000