ENERGIES RENOUVELABLES
Système de suivi solaire
Pour maximiser l'absorption de la lumière du soleil et augmenter ainsi la production d'énergie et donc les revenus, il est nécessaire d'intégrer des systèmes de suivi solaire dans les systèmes à énergie solaire. Les systèmes de suivi deux axes peuvent augmenter la production d'énergie en périodes de pointe (tôt le matin et en fin d'après-midi) et générer jusqu'à 50 % de revenus en plus. Trois méthodes sont actuellement disponibles pour la mise en place de systèmes de suivi solaire : le contrôle temporel, la comparaison de l'intensité de la lumière du soleil et la synchronisation espace-temps.
La synchronisation espace-temps offre une grande précision de contrôle et une excellente capacité d'adaptation, mais elle nécessite un système logiciel complexe pour la gestion du matériel. La méthode de contrôle doit donc être sélectionnée en fonction des besoins pratiques.
Selon les mécanismes utilisés pour orienter les panneaux solaires, les systèmes de suivi solaire peuvent être divisés en systèmes à axe unique ou double. Les systèmes de suivi solaire à axe unique peuvent uniquement suivre la lumière du soleil en tournant autour d'un axe horizontal fixe, alors que les systèmes deux axes peuvent tourner verticalement et horizontalement pour que le panneau solaire soit toujours frappé verticalement par la lumière du soleil.
Les systèmes de suivi solaire deux axes comprennent un anémomètre, un capteur de température, des capteurs photoélectriques, des capteurs d'intensité lumineuse, un encodeur rotatif, un circuit de traitement des signaux (comparateurs, amplificateurs et CAN), un MCU/DSC, un isolateur, des circuits de commande de moteur avec moteurs, une interface RS485/CAN, une interface homme-machine (clavier et écran LCD), un module de gestion de l'alimentation et un RTC.
L'anémomètre sert à détecter la vitesse du vent. Lorsque celle-ci est supérieure à une valeur prédéfinie, le système active un mécanisme de protection. Le capteur de température sert à détecter la température ambiante. Les capteurs photoélectriques s'assurent que la lumière du soleil frappe le panneau solaire verticalement. Les capteurs d'intensité lumineuse détectent les changements d'intensité de la lumière du soleil pour permettre au système de déterminer la méthode de contrôle à utiliser en fonction de la saison ou des conditions météorologiques. Le MCU/DSC est l'unité centrale du système et sert à traiter les signaux d'entrée, à appliquer des algorithmes de contrôle et à donner des instructions. Des moteurs pas à pas, moteurs DC et servomoteurs peuvent être utilisés pour modifier la position du panneau solaire afin qu'il soit toujours orienté directement vers le soleil. L'interface RS485/CAN permet une communication entre les systèmes et avec les autres centres de contrôle. Le clavier et l'afficheur LCD permettent de créer une interface homme-machine. Le module de gestion de l'alimentation et le RTC fournissent une alimentation et une horloge en temps réel au système.
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Le DSC sert à traiter les signaux d'entrée envoyés par les capteurs, à appliquer des algorithmes de contrôle et à donner des instructions.
MICROCHIP
TEXAS INSTRUMENTS
NXP SEMICONDUCTORS
NATIONAL SEMICONDUCTOR
TEXAS INSTRUMENTS
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Les capteurs photoélectriques (résistances photosensibles ou photodiodes/phototransistors) s'assurent que la lumière du soleil frappe le panneau solaire verticalement.
Osram
CENTRONIC
CHARTLAND
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Les capteurs d'intensité lumineuse (résistances photosensibles ou photodiodes/phototransistors) détectent les changements d'intensité de la lumière du soleil.
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Enregistre la température
TEXAS INSTRUMENTS
NATIONAL SEMICONDUCTOR
MICROCHIP
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Amplifie les petits signaux envoyés par les capteurs d'intensité lumineuse.
ANALOG DEVICES
Microchip
NATIONAL SEMICONDUCTOR
NATIONAL
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Convertit les signaux analogiques en signaux numériques.
MICROCHIP
ANALOG DEVICES
NATIONAL
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Reçoit et amplifie les « instructions de contrôle » envoyées au MOSFET par le DSC.
TEXAS INSTRUMENTS
INTERNATIONAL RECTIFIER
INTERSIL
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Communique avec les autres systèmes de suivi solaire ou les centres de contrôle.
NXP SEMICONDUCTORS
TEXAS INSTRUMENTS
MICROCHIP
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Sert à détecter la vitesse des moteurs.
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Sert à détecter la vitesse du vent.
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Des convertisseurs DC/DC ou des régulateurs de tension à faible chute peuvent servir à alimenter les autres modules des systèmes de suivi solaire.
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Sert à fournir une horloge en temps réel au système.
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Entrée utilisateur
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Pilote écran LCD
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Entraîne le moteur.
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Des moteurs pas à pas, moteurs DC et servomoteurs peuvent être utilisés pour orienter les panneaux solaires et garantir constamment une intensité solaire optimale.
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Des moteurs pas à pas, moteurs DC et servomoteurs peuvent être utilisés pour orienter les panneaux solaires et garantir constamment une intensité solaire optimale.
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