JP4514827B1 - 太陽軌道追尾式発電システムおよびその制御プログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 複数枚の太陽電池パネル2と、各太陽電池パネル2を設置する基準となる基準面31が水平面に対して太陽に対面する方向に傾斜されている基準フレーム3と、基準面31に対して横方向に隣接する各太陽電池パネル2同士を左右いずれかの同一方向に傾斜させて配置し、かつ、基準フレーム3との間に通風路を形成する通風傾斜フレーム4と、通風傾斜フレーム4を傾斜させた状態で支持し、かつ、太陽電池パネル2の裏側への通風路を形成する通風支持フレーム5と、基準フレーム3を略垂直線周りに回転させる回転駆動手段6と、太陽電池パネル2を太陽の軌道に追尾させるように回転駆動手段6を制御する制御装置9とを有する。
【選択図】 図1
Description
1.太陽電池パネル2にかかる風圧を軽減して、建物の揺れや太陽電池パネル2が吹き飛ばされるのを防止することができる。
2.支持台61を軽量化および簡素化でき、イニシャルコストやランニングコストを低減するとともに、施工期間を短縮化することができる。
3.天候に左右されることなく、高精度に太陽電池パネル2を太陽の軌道に追尾させ、発電量を増大することができる。
4.太陽電池パネル2への太陽光の入射角度を適度に保持し、温度上昇による出力の低下を抑制することができる。
本実施例1では、基準フレーム3の基準面31に対して各太陽電池パネル2がなす傾斜角が、発電量に及ぼす影響を検証する実験を行った。具体的には、三菱電機株式会社製の太陽電池パネル2(PV−MX126AF:公称最大出力動作電圧24V,公称最大出力126W)を1枚使用し、これに5.24Ωの固定負荷を接続した。なお、上記公称値は、JIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1000W/m2、パネル温度25℃での値である。
本実施例2では、太陽電池パネル2が基準面31に対してなす傾斜角が、太陽電池パネル2の温度上昇に及ぼす影響を検証する実験を行った。具体的には、実施例1と同じ太陽電池パネル2を2枚使用し、各太陽電池パネル2の裏面中央に温度計を取り付けた。そして、太陽電池パネル2への入射角度(=90度−傾斜角)を0度から90度まで5度ごとに変化させ、太陽電池パネル2の温度を測定した。
本実施例3では、太陽電池パネル2が基準面31に対してなす傾斜角が、太陽電池パネル2が受ける風圧に及ぼす影響を検証する実験を行った。具体的には、シャープ株式会社製の太陽電池パネル2(ND−142CV:幅990mm,奥行913mm)を縦方向に3枚並べてアレイ化し、水平面に対して51.6度傾斜させた基準面31に対して、左右方向に3つ並べて配置する太陽軌道追尾式発電システム1を想定した。
本実施例4では、太陽電池パネル2が基準面31に対してなす傾斜角が、太陽軌道追尾式発電システム1の設置幅に及ぼす影響を検証する実験を行った。具体的には、実施例3と同じ太陽電池パネル2を左右方向に3つ並べて配置する太陽軌道追尾式発電システム1を想定した。そして、太陽電池パネル2の傾斜角を0度から60度まで5度ごとに変化させたときの左右方向における設置幅を算出した。その結果を図15および図16に示す。
本実施例5では、基準フレーム3の基準面31が水平面に対してなす傾斜角について考察を行った。まず、太陽光に追尾させず、太陽電池パネル2を固定設置する場合、傾斜角は発電時間に大きく影響する。すなわち、傾斜角が大きいほど太陽光が太陽電池パネル2の裏面に位置する時間が多くなり、発電時間は短くなる。このため、無積雪地域における傾斜角は、20度前後が一般的である。しかし、積雪地域では、落雪作用および冬期の太陽光の入射角等を考慮し、43度前後に固定されていることが多い。したがって、積雪地域における発電量は総じて少ない傾向にある。
本実施例6では、太陽電池パネル2を固定設置した場合と、太陽の軌道に追尾させた場合とにおける発電量を比較する実験を行った。具体的には、実施例1と同じ太陽電池パネル2を2枚用意し、一方は約47度の傾斜角で固定し、他方は本実施形態の太陽軌道追尾式発電システム1を用いて太陽の軌道に追尾させた。そして、各太陽電池パネル2に54.2Ωの固定負荷を接続し、晴れた日(平成21年5月20日)の発電電圧を測定した。その結果を図18に示す。
本実施例7では、本発明に係る太陽軌道追尾式発電システム1の経済性について検証した。従来、センサー等を用いて太陽電池パネルを太陽に追尾させた方が太陽光発電に有効であることは知られている。しかし、今日まで普及しない要因は、費用対効果が低いことが大きな要因である。すなわち、従来の太陽に追尾させる装置は、イニシャルコストやランニングコストが高くつく一方、その投資を十分に回収できないという問題がある。
1a 制御プログラム
2 太陽電池パネル
3 基準フレーム
31 基準面
32 水平フレーム
32a 前端辺
33 垂直フレーム
33a 上端辺
4 通風傾斜フレーム
4a 固定端
4b 開放端
5 通風支持フレーム
6 回転駆動手段
61 支持台
62 固定板
63 固定軸
64 ターンテーブル
65 ギヤードモータ
66 チェーン
67 ボールキャスター
68 ベアリング
69 センサボックス
7 角度センサ
8 積雪センサ
9 制御装置
10 記憶手段
101 プログラム記憶部
102 追尾用軌道データ記憶部
11 演算処理手段
111 追尾用軌道データ取得部
112 回転駆動時刻監視部
113 回転駆動指令部
114 回転角監視部
115 駆動停止指令部
116 積雪監視部
Claims (3)
- 複数枚の太陽電池パネルと、
前記各太陽電池パネルを設置する基準となる基準面が水平面に対して太陽に対面する方向に傾斜されている基準フレームと、
前記基準面に対して横方向に隣接する各太陽電池パネル同士を左右いずれかの同一方向に傾斜させて配置し、かつ、前記基準フレームとの間に通風路を形成する通風傾斜フレームと、
前記通風傾斜フレームを傾斜させた状態で支持し、かつ、前記太陽電池パネルの裏側への通風路を形成する通風支持フレームと、
前記基準フレームを略垂直線周りに回転させる回転駆動手段と、
前記太陽電池パネルを太陽の軌道に追尾させるように前記回転駆動手段を制御する制御装置と
を有する太陽軌道追尾式発電システム。 - 請求項1において、前記各太陽電池パネルは、前記基準面に対して25度〜50度の傾斜角をなすように前記通風傾斜フレームに配置されている太陽軌道追尾式発電システム。
- 請求項1または請求項2に記載の太陽軌道追尾式発電システムを制御するための制御プログラムであって、
前記制御装置を、
前記回転駆動手段を所定の時間間隔で駆動させるために設定された各回転駆動時刻に、当該システムの設置場所における太陽の方位角を対応付けて定めた追尾用軌道データを記憶する追尾用軌道データ記憶部と、
前記追尾用軌道データ記憶部から所定の日付の追尾用軌道データを取得する追尾用軌道データ取得部と、
前記取得した追尾用軌道データに基づいて所定の回転駆動時刻になったか否かを監視する回転駆動時刻監視部と、
当該回転駆動時刻になったときに前記回転駆動手段に駆動開始指令を出力する回転駆動指令部と、
前記基準フレームの回転角を検出する角度センサの出力に基づいて、当該回転角が当該回転駆動時刻における方位角と一致したか否かを監視する回転角監視部と、
当該回転角と当該方位角とが一致したときに前記回転駆動手段に駆動停止指令を出力する駆動停止指令部と
して機能させる太陽軌道追尾式発電システムの制御プログラム。
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