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Produktkurzbeschreibung:
Das Dual-Achsen-Tracking-System ist darauf ausgelegt, die Solarenergieproduktion erheblich zu steigern, indem es eine optimale Ausrichtung der Solarpanels zur Sonne bietet. Hergestellt aus langlebigen, wetterbeständigen Materialien, gewährleistet dieses System eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umweltbedingungen. Es ist für verschiedene Anwendungen geeignet, einschließlich Solarparks im Versorgungsmaßstab und hocheffizienten kommerziellen Installationen.
Parameterspezifikation:
Parameter | Spezifikation |
Material | Verzinkter Stahl, Aluminiumlegierung |
Oberflächenbearbeitung | Verzinkt, Pulverbeschichtet |
Maximaler Windlast | Bis zu 55 m/s |
Maximaler Schneelast | Bis zu 1,5 kN/m² |
Tracking-Bereich | 0° bis 360° (horizontal), 0° bis 90° (vertikal) |
Motortyp | DC-Motor, AC-Motor |
Stromversorgung | Solarbetrieben, Netzbetrieben |
Kontrollsystem | PLC-basiert, GPS-basiert, Sensor-basiert |
Kompatible Module | Gerahmt, rahmenlos |
Modulorientierung | Landschaft, Porträt |
Fundamentoptionen | Erdschraube, Beton, Pfahl |
Garantie | 10-25 Jahre |
Standard | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
Hauptmerkmale:
Vollsonnenverfolgung: Passt die Ausrichtung der Solarpanels entlang beider horizontaler und vertikaler Achsen für maximale Sonneneinstrahlung während des Tages und des Jahres an.
Verbesserte Energieproduktion: Erhöht den Energieertrag erheblich, indem der Panelwinkel kontinuierlich optimiert wird.
Präzise Steuerung: Nutzt fortschrittliche GPS- und sensorbasierte Verfolgungstechnologie für präzise Sonnenverfolgung.
Saisonale Anpassungsfähigkeit: Passt sich automatisch an saisonale Variationen im Sonnenverlauf an und sorgt für optimale Leistung das ganze Jahr über.
Robustes Design: Hergestellt aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien, um extremen Wetterbedingungen standzuhalten.
Anpassbare Konfigurationen: Flexibles Design, das an spezifische Projektanforderungen und Standortbedingungen angepasst werden kann.
Fernüberwachung und -steuerung: Ausgestattet mit Fernüberwachungsfunktionen für die Echtzeit-Leistungsüberwachung und Anpassungen.
Reduzierter Flächenbedarf: Effizientes Design verringert die benötigte Fläche pro produzierter Energieeinheit im Vergleich zu festen Systemen.
Anwendungen:
Solarparks im Versorgungsmaßstab
Hochleistungsfähige kommerzielle Solaranlagen
Forschungs- und Entwicklungs-Solarprojekte
Landwirtschaftliche Solarenergiesysteme