Детальная информация

Название Повышение эффективности солнечных батарей с помощью следящей системы: выпускная квалификационная работа магистра: направление 27.04.04 «Управление в технических системах» ; образовательная программа 27.04.04_07 «Распределенные интеллектуальные системы управления»
Авторы Саббаган Ареф
Научный руководитель Кожубаев Юрий Нургалиевич
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2024
Коллекция Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика энергоэффективность; система слежения за солнечным светом; возобновляемые источники энергии; солнечная панель; эффективность работы; фотоэлемент; energy efficiency; solar tracking system; renewable energy sources; solar panel; operating efficiency; photocell
Тип документа Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла PDF
Язык Русский
Уровень высшего образования Магистратура
Код специальности ФГОС 27.04.04
Группа специальностей ФГОС 270000 - Управление в технических системах
DOI 10.18720/SPBPU/3/2024/vr/vr24-5811
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\33992
Дата создания записи 29.11.2024

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Система слежения за солнечной энергией, фотоэлемент, Arduino, возобновляемые источники энергии, солнечная панель, энергоэффективность, выходная эффективность солнечной панели. Цель работы: «Анализ и сравнение метода оптимизации системы слежения за солнечной энергией с целью повышения выходной энергоэффективности солнечной панели». Предмет исследования: повышение эффективности выработки энергии солнечной панели с помощью двухосной системы слежения за солнечной энергией. Эта работа была проделана для проверки выходной мощности солнечной панели без системы слежения за солнечной энергией и с одноосной и двухосной системой слежения за солнечной энергией. Окончательный анализ и испытания работоспособности данной системы были проведены 01.04.2024 в России. Преимущества этого решения: повышение выходной энергоэффективности солнечной панели. Выполненные мероприятия: 1. Предыдущие технологии одноосных систем слежения были описаны и рассмотрены. 2. Рассматривается оптимальное географическое положение в России, а также методы преобразования энергии, принципы управления и оптимизации этого процесса. 3. Представлены компоненты полной системы слежения за солнечной энергией и показаны коды синхронизации двигателя в течение дня, а также показаны трехмерные изображения компонентов двухосной системы слежения за солнечной энергией. 4. Проведены практические работы, связанные с экспериментами, в результате которых были получены данные о выходной мощности солнечной панели с использованием двухосных и одноосных систем слежения за Солнцем, а также без них.

Solar Energy Tracking System, Photocell, Arduino, Renewable Energy, Solar Panel, Energy Efficiency, Solar Panel Output Efficiency. Purpose of the work: “Analysis and comparison of a method for optimizing a solar energy tracking system in order to increase the output energy efficiency of a solar panel.” Subject of study: Improving the energy production efficiency of a solar panel using a two-axis solar energy tracking system. This work was done to test the power output of solar panel without solar tracking system and with single axis and dual axis solar tracking system. The final analysis and performance tests of this system were carried out on 04/01/2024 in Russia. The benefits of this solution are: increasing the output energy efficiency of the solar panel. Completed activities: 1. Previous technologies of single-axis tracking systems have been described and reviewed. 2. The optimal geographical location in Russia is considered, as well as methods of energy conversion, principles of management and optimization of this process. 3. The components of a complete solar energy tracking system are presented and the engine timing codes are shown during the day, and 3D images of the components of a two-axis solar energy tracking system are shown. 4. Practical work was carried out related to experiments, as a result of which data was obtained on the output power of the solar panel using bi-axis and single-axis solar tracking systems, as well as without them.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Анонимные пользователи

Количество обращений: 1 
За последние 30 дней: 1

Подробная статистика