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Título: Rastreador solar para placas fotovoltaicos
Título(s) alternativo(s): Solar tracker for photovoltaic panels
Autor(es): Saczk, Bruna
Callegari, Gabriela Camargo
Silva, Vinicius Henrique Pereira da
Orientador(es): Zoccoli, Ubirajara
Palavras-chave: Coletores solares
Arduino (Controlador programável)
Sistema de Posicionamento Global
Radiação Solar
Modelos e construção de modelos
Modelos matemáticos
Engenharia elétrica
Solar collectors
Arduino (Programmable controller)
Global Positioning System
Solar radiation
Models and modelmaking
Mathematical models
Electric engineering
Data do documento: 4-Dez-2018
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Curitiba
Citação: SACZK, Bruna; CALLEGARI, Gabriela Camargo; SILVA, Vinicius Henrique Pereira da. Rastreador solar para placas fotovoltaicos. 2018. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018.
Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso refere-se a construção de um protótipo de rastreador solar para painéis fotovoltaicos atuante em dois eixos. A partir da observação de painéis fixos, tem-se a constatação que a radiação solar quando recebida nas placas de forma perpendicular, tem eficiência teórica máxima. Para tanto, buscou-se no referencial teórico as equações que foram utilizadas e criou-se uma programação. Utilizaram-se dois Arduinos (Uno e Mega) para recepção e manipulação dos dados. Os dados de localização, data e horários foram recebidos a partir de um módulo GPS e manipulados conforme equações para atuação da rotina de dois motores de passo. Para gravação dos dados e posterior análise, utilizou-se um módulo SD. Entretanto, apesar da perfeita funcionalidade do protótipo, tem-se a ineficiência devido a baixa geração de energia.
Abstract: The present final paper refers to the construction of a prototype of solar tracker for photovoltaic panels acting in two axes. From the observation of fixed panels, there is a realization that the solar radiation, when received in perpendicular form, has maximum theoretical efficiency. In order to do so, the theoretical framework was used to find the equations that were used and a programming was created. Two Arduinos (Uno and Mega) were used for receiving and manipulating the data. The location, date and time data were received from a GPS module and manipulated according to equations for the routine operation of two step motors. For data recording and subsequent analysis, an SD module was used. However, despite the perfect functionality of the prototype, there is inefficiency due low power generation.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10152
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