Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14279/8887
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΒοσκαρίδης, Σώτος-
dc.contributor.authorΧατζηγεωργίου, Νικόλας-
dc.contributor.authorΠορφυρίου, Μαρίνος-
dc.contributor.authorΣιαμμούτη, Ηλίας-
dc.contributor.authorΧαραλάμπους, Μάριος-
dc.date.accessioned2016-09-05T11:25:27Z-
dc.date.available2016-09-05T11:25:27Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14279/8887-
dc.descriptionSolar energy is the most available form of energy on the planet and it is utilized from the photovoltaic systems, which consist of a number of connected PV modules and are based on the photovoltaic effect. When the rays from the sun incident on a photovoltaic panel, some of the photons are absorbed by the frame and result in the generation of electrical DC current. However, a small amount of solar radiation is converted into electricity. The efficiency of the photovoltaic system is increased if the frame achieves to absorb more solar radiation, following the movement of the sun. This is accomplished by moving the frame to the ideal position of the sun throughout the day. Such systems are the single axis bases (movement in a single direction) and the dual axis bases (movement in two directions). The aim of this thesis is the research, design and manufacture of a dual axis solar tracker model. The methodology followed is divided into four stages: the study and design of the model, the construction and programming of the control system using a programmable board, the simulation testing using a specialized program (PVsyst) and finally, the construction of the model and the actual testing. The significance of this model is great, because it is a standalone model based on environment data and not in downloading data from the Internet. Moreover, it uses additional techniques that are not applicable to already existing dual axis bases. Furthermore, the programming code was written entirely for the operation of this model and it can be subjected to continuous improvements and modifications if necessary.en_US
dc.description.abstractΗ ηλιακή ενέργεια, η πλέον διαθέσιμη μορφή ενέργειας στον πλανήτη, αξιοποιείται με τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία αποτελούνται από αριθμό συνδεδεμένων φωτοβολταϊκών πλαισίων και βασίζονται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Όταν η ακτινοβολία του ήλιου προσπέσει σε ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο, μέρος από τα φωτόνια απορροφάται από το πλαίσιο με αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος συνεχούς τάσης. Ένα μικρό πόσο όμως της ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Η απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος αυξάνεται εάν το πλαίσιο επιτυγχάνει με κάποιο τρόπο να απορροφά την μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία, ακολουθώντας την κίνηση του ήλιου. Αυτό επιτυγχάνεται με την μετακίνηση του πλαισίου στην ιδανική θέση του ήλιου, καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Τέτοια συστήματα είναι οι μονοαξονικές βάσεις (κίνηση σε μία μόνο κατεύθυνση) και οι διαξονικές βάσεις (κίνηση σε δύο κατευθύνσεις). Σκοπός την πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ενός μοντέλου διαξονικής βάσης φωτοβολταϊκού πλαισίου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε χωρίζεται σε τέσσερα στάδια. Την μελέτη και σχεδιασμό του μοντέλου, την κατασκευή και τον προγραμματισμό του συστήματος ελέγχου με την χρήση προγραμματιζόμενης πλακέτας, την προσομοίωση του συστήματος σε εξειδικευμένο πρόγραμμα (PVsyst) και τέλος, την κατασκευή του μοντέλου και την εκτέλεση πραγματικών δοκιμών. Η σημασία του μοντέλου είναι μεγάλη, λόγω του ότι πρόκειται για ένα αυτόνομο μοντέλο που βασίζεται σε απευθείας λήψη δεδομένων από το περιβάλλον και χρησιμοποιεί επιπλέον τεχνικές που δεν εφαρμόζονται στις ήδη υπάρχουσες διαξονικές βάσεις φωτοβολταϊκών πλαισίων. Επιπλέον, ο κώδικας προγραμματισμού γράφτηκε εξ ολοκλήρου για τη λειτουργία ενός τέτοιου μοντέλου και μπορεί να υποστεί συνεχείς βελτιώσεις και μετατροπές, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.en_US
dc.formatpdfen_US
dc.language.isoelen_US
dc.publisherΤμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρουen_US
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτωνen_US
dc.subjectΦωτοβολταϊκό φαινόμενοen_US
dc.subjectΦωτοβολταϊκό πλαίσιοen_US
dc.subjectΗλιακή ακτινοβολίαen_US
dc.subjectΔιαξονική βάση φωτοβολταϊκού πλαισίουen_US
dc.subjectΑνίχνευση θέσης ήλιουen_US
dc.subjectΈνταση ηλιακής ακτινοβολίαςen_US
dc.subjectΜικροελεγκτής Arduino UNO Rev3en_US
dc.subjectΒηματικοί κινητήρεςen_US
dc.subject.otherPhotovoltaic effecten_US
dc.subject.otherPhotovoltaic moduleen_US
dc.subject.otherSunlighten_US
dc.subject.otherBiaxial model for photovoltaic panelen_US
dc.subject.otherSun position trackingen_US
dc.subject.otherSolar radiation intensityen_US
dc.subject.otherArduino UNO Rev3 microcontrolleren_US
dc.subject.otherStepper motorsen_US
dc.titleΈρευνα, σχεδιασμός και κατασκευή μοντέλου διαξονικής βάσης φωτοβολταϊκού πλαίσιουen_US
dc.typeBachelors Thesisen_US
dc.affiliationCyprus University of Technologyen_US
dc.dept.handle123456789/42en
dc.relation.deptDepartment of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informaticsen_US
dc.description.statusCompleteden_US
cut.common.academicyear2015-2016en_US
dc.relation.facultyFaculty of Engineering and Technologyen_US
item.languageiso639-1el-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypebachelorThesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec-
crisitem.author.deptDepartment of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics-
crisitem.author.facultyFaculty of Engineering and Technology-
crisitem.author.parentorgFaculty of Engineering and Technology-
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat
τελικό κείμενο.pdf4.87 MBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show simple item record

Page view(s) 50

371
Last Week
3
Last month
10
checked on Oct 4, 2024

Download(s) 5

1,102
checked on Oct 4, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.