| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Яблонская, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Помахо, А. В. | - |
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T10:48:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T10:48:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Яблонская, А. А. Солнечный трекер с автоматическим наведением для повышения эффективности солнечных панелей = Solar tracker with automatic guidance to increase the efficiency of solar panels / А. А. Яблонская, А. В. Помахо // Электронные системы и технологии : сборник материалов 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 13–17 апреля 2026 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: П. В. Камлач [и др.]. – Минск, 2026. – С. 550–552. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/64837 | - |
| dc.description.abstract | В рамках школьного исследовательского проекта разработан и изготовлен двухосевой солнечный трекер на базе микроконтроллера Arduino Uno с использованием четырёх миниатюрных солнечных панелей в качестве датчиков освещённости. Проведено сравнение выработки энергии трекером и стационарной панелью одинаковой площади (64 см²) в реальных условиях преимущественно пасмурной погоды. Получен прирост среднего напряжения за день ≈28,1 % (среднее 0,205 мВ против 0,160 мВ). Экстраполяция на 1 м² даёт ~125 Вт·ч за 8 солнечных часов. Показано, что трекер позволяет сократить необходимую площадь панелей на 20–28 % (в ясную погоду – до 40–50 %) для покрытия нужд семьи (144 кВт·ч/мес) или гимназии (5610 кВт·ч/мес). Обсуждаются конструкция, алгоритм Ardublock, энергозатраты привода и направления доработки: фоторезисторы LDR вместо панелей датчиков, MPPT-контроллер, дискретный режим слежения, астрономическое наведение. Проект подтверждает перспективность трекеров для регионов с умеренной инсоляцией и высокой облачностью, таких как север Беларуси. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | БГУИР | en_US |
| dc.subject | материалы конференций | en_US |
| dc.subject | солнечные трекеры | en_US |
| dc.subject | автоматическое слежение | en_US |
| dc.subject | аrduino | en_US |
| dc.subject | солнечные панели | en_US |
| dc.subject | энергосбережение | en_US |
| dc.subject | школьные проекты | en_US |
| dc.subject | Витебская область | en_US |
| dc.title | Солнечный трекер с автоматическим наведением для повышения эффективности солнечных панелей | en_US |
| dc.title.alternative | Solar tracker with automatic guidance to increase the efficiency of solar panels | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| local.description.annotation | Within the framework of a school research project, a dual-axis solar tracker was designed and fabricated based on an Arduino Uno microcontroller, utilizing four miniature solar panels as light sensors. A comparative analysis was conducted of energy generation between the tracker and a stationary panel of identical area (64 cm²) under real-world conditions, predominantly cloudy weather. An average daily voltage increase of approximately 28.1% was obtained (mean values: 0.205 mV vs. 0.160 mV). Extrapolation to 1 m² yields approximately 125 Wh over 8 solar hours. It is demonstrated that the tracker enables a reduction in the required solar panel area by 20–28% (and up to 40–50% under clear weather) to meet the energy needs of a household (144 kWh/month) or a gymnasium (5610 kWh/month). The design, Ardublock-based algorithm, drive power consumption, and potential improvements are discussed, including replacement of sensor panels with LDR photoresistors, integration of an MPPT controller, discrete tracking mode, and astronomical positioning. The project confirms the promising potential of solar trackers in regions with moderate insolation and high cloud cover, such as northern Belarus. | en_US |
| Appears in Collections: | Электронные системы и технологии : материалы 62-й конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2026)
|