ENERGIA ALTERNATIVA

Sistema di inseguimento solare

Per catturare la quantità massima di luce solare e di conseguenza generare massima energia e ottenere massimi profitti, è necessario introdurre sistemi di inseguimento solare negli impianti fotovoltaici. Un inseguitore a due assi può aumentare la generazione di energia nei periodi di massima richiesta, ossia nelle prime ore mattutine e nel tardo pomeriggio, aumentando i profitti fino al 50%. Un sistema di inseguimento solare può essere realizzato adottando uno dei tre metodi comunemente utilizzati: controllo basato sul tempo, confronto dell'intensità dell'irraggiamento solare e sincronizzazione spazio/tempo.

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Il metodo di sincronizzazione spazio/tempo è caratterizzato da controllo a elevata precisione ed eccellente adattabilità, ma necessita di un complesso sistema software per supportare la parte hardware. I metodi di controllo devono pertanto essere selezionati in base a requisiti di praticità.

A seconda dei meccanismi utilizzati per orientare il pannello solare in base alla direzione di irraggiamento, si distingue tra sistemi di inseguimento solare monoassiali e biassiali. I sistemi di inseguimento solare monoassiali possono inseguire i raggi solari ruotando esclusivamente intorno a un asse orizzontale fisso, mentre i sistemi di inseguimento solare biassiali possono ruotare intorno a due assi, X e Y, per garantire che i raggi solari colpiscano il pannello sempre perpendicolarmente.

Un sistema di inseguimento solare biassiale è composto da un anemometro, un sensore di temperatura, sensori fotoelettrici, sensori di intensità luminosa, encoder rotativo, circuito di elaborazione dei segnali (comparatori, amplificatori e convertitori analogici-digitali), MCU/DSC, isolatore, driver per motori e motori, RS485/CAN, interfaccia HMI (tastiera e display LCD), funzione di gestione energetica, RTC.

L'anemometro viene utilizzato per rilevare la velocità del vento. Quando la velocità del vento è maggiore del valore preimpostato, il sistema aziona un meccanismo di protezione. Il sensore di temperatura viene utilizzato per rilevare la temperatura atmosferica. I sensori fotoelettrici controllano se i raggi solari colpiscono il pannello perpendicolarmente. I sensori di intensità luminosa rilevano le variazioni di intensità della luce solare in modo che il sistema possa stabilire il metodo di controllo più adeguato per le condizioni atmosferiche o la stagione corrente. L'MCU/DSC è il cuore del sistema, utilizzato per elaborare i segnali in ingresso, implementare gli algoritmi di controllo e fornire istruzioni di controllo. I motori passo-passo, i motori CC e i servomotori possono essere utilizzati per orientare i pannelli solari in modo che siano sempre colpiti dai raggi solari perpendicolarmente. L'interfaccia RS485/CAN assicura la comunicazione tra i sistemi e gli altri centri di controllo. La tastiera e il display LCD vengono utilizzate per realizzare l'interfaccia HMI. Le funzioni di gestione energetica e RTC forniscono l'alimentazione e l'ora in tempo reale al sistema.

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Il DSC viene utilizzato per elaborare i segnali in ingresso provenienti dai sensori, implementare gli algoritmi di controllo e fornire istruzioni.

TMS320F2812PGFA
TMS320F2812PGFA
TEXAS INSTRUMENTS
LPC2148
LPC2148
NXP SEMICONDUCTORS
SM72442
SM72442
NATIONAL SEMICONDUCTOR
LM3S6432-IQC50
LM3S6432-IQC50
TEXAS INSTRUMENTS

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I sensori fotoelettrici (resistori fotosensibili o fotodiodi/fototransistor) vengono utilizzati per controllare se i raggi solari colpiscono il pannello perpendicolarmente.

OSD15-5T.
OSD15-5T.
CENTRONIC
N5AC501085
N5AC501085
CHARTLAND

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I sensori di intensità luminosa (resistori fotosensibili o fotodiodo/fototransistor) rilevano le variazioni di intensità della luce
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Registra la temperatura

TMP100NA/3KG4
TMP100NA/3KG4
TEXAS INSTRUMENTS
LM35CAH
LM35CAH
NATIONAL SEMICONDUCTOR

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Amplifica i segnali deboli provenienti dai sensori di intensità luminosa.

AD8622
AD8622
ANALOG DEVICES
MCP6291-3/MS
MCP6291-3/MS
Microchip
SM72501
SM72501
NATIONAL SEMICONDUCTOR
SM73308
SM73308
NATIONAL

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Converte i segnali analogici in segnali digitali

MCP3208-BI/SL
MCP3208-BI/SL
MICROCHIP
AD7490BRUZ
AD7490BRUZ
ANALOG DEVICES
aaaaaa
SM73201
NATIONAL

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Riceve e amplifica le istruzioni di controllo dal DSC al MOSFET.

UCC37324D
UCC37324D
TEXAS INSTRUMENTS
IR2110PBF
IR2110PBF
INTERNATIONAL RECTIFIER
HIP2100IBZ
HIP2100IBZ
INTERSIL

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Comunica con altri sistemi di inseguimento solare o centri di controllo

Interfaccia RS485/CAN
PCA82C251T/N3
NXP SEMICONDUCTORS
ISO1050
ISO1050
TEXAS INSTRUMENTS
MCP2551-I/SN
MCP2551-I/SN
MICROCHIP

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Per il rilevamento della velocità dei motori
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Per il rilevamento della velocità del vento
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I convertitori CC/CC o gli LDO possono essere utilizzati per alimentare gli altri moduli nei sistemi di inseguimento solare.
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Per fornire l'ora in tempo reale al sistema
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I motori passo-passo, i motori CC e i servomotori possono essere utilizzati per posizionare i pannelli solari in modo da sfruttare costantemente la massima intensità dell'irraggiamento solare
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I motori passo-passo, i motori CC e i servomotori possono essere utilizzati per posizionare i pannelli solari in modo da sfruttare costantemente la massima intensità dell'irraggiamento solare
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3884429
MA330020
DSPIC33F
MICROCHIP

Funzionamento consentito con una tensione d'ingresso
1814887
DV330021
DSPIC33F
MICROCHIP

Gamma da 0,8 V a 5,5 V.
1972589
STEVAL-ILL022V1
STMICROELECTRONICS
Lampione a LED da 25 W con caricatore a energia solare da 80 W basato sull'STM32.
1748505
TMDSHVMPPTKIT
TEXAS INSTRUMENTS
• KIT DI VALUTAZIONE MONOFASE PER INVERTER
• Produttore di componenti in silicio: Texas Instruments
PIC18F26J50 EVK
PIC18F26J50 EVK
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Ideata per semplice valutazione del linguaggio di programmazione Flowcode, la scheda "Flowcode" basata sul PIC18F26J50-EVK di Microchip viene fornita con diverse periferiche (sensori) mentre il software in prova consente di aggiungere facilmente librerie CAN/LIN e di comando dei motori al codice.
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CircuitCo
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CircuitCo
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Embest
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ProduttoreTipo di prodottoTitolo formazioneCodice prodottoURL