Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2017; 2: 29-34

 

http://dx.doi.org/10.17213/0321-2653-2017-2-29-34

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

П.Г. Колпахчьян, Б.Н. Лобов, А.М. Аль Джурни Рагхад

Колпахчьян Павел Григорьевич – д-р техн. наук, доцент кафедра «Электрические машины и аппараты», Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: kolpahchyan@mail.ru

Лобов Борис Николаевич – д-р техн. наук, доцент, кафедра «Электромеханика и электрические аппараты», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия.E-mail: blobov@yandex.ru

Аль Джурни Рагхад Али Маджид – аспирант, кафедра «Электромеханика и электрические аппараты», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. E-mail: raghadali276@yahoo.com

 

 

Аннотация

Рассматриваются вопросы оптимальной ориентации в пространстве неподвижной солнечной панели для рационального выбора количества панелей электроэнергетической системы. Определяется профиль освещённости, оптимальный угол наклона панели, продолжительность солнечного освещения, оценивается количество собираемой энергии в зависимости от времени суток и времени года. В периоды равноденствия оптимальный угол наклона панели обеспечивает наилучшие условия ориентации панели, а горизонтальное расположение в условиях Ирака обеспечивает лучшее использование солнечного излучения, что объясняется широтой местности, для которой проводились расчеты. Проведенные для других периодов года расчеты показали, что наилучшим образом энергию также собирает панель, расположенная при рассчитанном оптимальном угле, однако в зимний период времени больше энергии собирает панель, расположенная вертикально, а в летний – горизонтально.

 

Ключевые слова: фотоэлектрическая панель; ориентация в пространстве; электроэнергетическая система; солнечное излучение; угол наклона; азимутальный угол; угол возвышения.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Колпахчьян П.Г., Лобов Б.Н., Аль Джурни Рагхад А.М. Анализ процессов в системе автономного солнечного электроснабжения // Изв. вузов. Электромеханика. 2015. № 5. С. 78 – 82.
  2. Патрашин А.И. Метод расчета фотоэлектрических параметров ИК МФПУ // XX Междунар. науч.-тех. конф. по фотоэлектронике и приборам ночного видения. 27 – 30 мая, 2008. Москва, Россия. М., 2008.
  3.  Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей: пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1983. 360 с.
  4. Баранов Н.Н. Нетрадиционные возобновляемые источники и методы преобразования их энергии. М.: Издательский дом МЭИ, 2011. 216с.
  5. Карабанов С., Кухмистров Ю. Фотоэлектрические системы, перспективы, состав, параметры/ www/luna1.ru/page/page50.html.
  6. Астрономический календарь. Постоянная часть / под ред. В.К. Абалакина: 7-е изд. М.: Наука, 1981. 704 с.
  7. Виссарионов В.И., Дорошин А.Н., Кацай А.В., Дорошина А.В. Методика расчета энергетического комплекса для тепло- и электроснабжения автономного потребителя на базе возобновляемых источников энергии // Эффективное антикризисное управление. 2012. № 2. С. 82 – 90.
  8. Лукутин Б.В., Суржикова О.А., Шандарова Е.Б. Возобно-вляемая энергетика в децентрализованном электроснабжении: монография. М.: Энергоатомиздат, 2008. 231 с.
  9. AL-Salihi A.M., Kadum M.M., Mohammed A.J. Estimation of Global Solar Radiation on Horizontal Surface using Routine Meteorological Measurements for Different cities in Iraq // Asian journal of Scientific research. 2010. 3(4), 240–248. DOI: 10.3923/ajsr.2010.240.248.
  10. AL-Salihi A.M., AL-Ju K.J. maily, Al-Tai O.T. Estimation Global Solar Radiation on Horizontal Surface using Different Correlation Formula for Baghdad city, proceeding in 6th scientific conference of college of Science-AL-Mustansiriy ah University , 21(6), Baghdad, Iraq. 2010.