Новая солнечная панель отслеживает положение солнца и увеличивает выработку электроэнергии почти на 40 %
Исследователи из университета Граца разработали инновационную солнечную панель со значительно более высокой выходной мощностью и защитой от опасных погодных явлений.
Группа ученых под руководством Армина Бухройтнера из Института электротехнических измерений и сенсорных систем Технического университета Граца разработала систему, известную как FLAPTrack (Face-to-Face Lay-Down Anti-Degradation Protection). Она непрерывно выравнивает фотоэлектрические модули в зависимости от положения солнца как по горизонтали, так и по вертикали.
Ночью или при приближении грозы модули автоматически складываются, что защищает их от повреждений или возможного затенения в случае снегопада или сильной пыли. Демонстрационная система мощностью 1,8 кВт в настоящее время работает на крыше офисного здания на территории кампуса Инфельдгассе Грацкого технологического университета.
“Ключевым нововведением системы является запатентованный линейный привод, который выполняет две функции: он отслеживает положение Солнца и складывает панели в защитное положение. Эта двойная функция позволяет нам экономить на затратах на установку и эксплуатацию, тем самым повышая экономическую эффективность”, — объясняет руководитель исследования Армин Бухройтнер.
Благодаря оптимальному расположению относительно солнца горизонтальное вращение достигается за счет ременной передачи в круговой направляющей, расположенной близко к земле. Система FLAPTrack обеспечивает среднее увеличение выработки электроэнергии почти на 40 % по сравнению со стационарными фотоэлектрическими модулями. В некоторые дни выработка превышает показатели стационарных модулей даже на 56 %.
“Однако залогом экономической эффективности системы является дополнительная выработка электроэнергии в непиковые часы. Утром и вечером, когда общее потребление электроэнергии особенно велико, FLAPTrack вырабатывает более чем в два раза больше электроэнергии, чем традиционные фотоэлектрические системы, благодаря оптимальному отслеживанию положения Солнца, что также помогает снизить нагрузку на сеть и избежать нестабильности”, — добавляет Бухройтнер.
Этот эффект становится особенно заметен зимой, а также в районах с более высокими широтами. Механизм складывания также предотвращает попадание снега на фотоэлектрические модули, что обычно снижает эффективность традиционных фотоэлектрических систем зимой. Этот механизм также уменьшает площадь поверхности, уязвимую для порывов ветра, и обеспечивает защиту от града.
Результаты представлены в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews
Источник: TU Graz; TechXplore

