Show simple item record

dc.contributor.authorГорбачов, А. С.uk
dc.contributor.authorПіонткевич, О. В.uk
dc.contributor.authorHorbachov, A.en
dc.contributor.authorPiontkevych, O.en
dc.date.accessioned2025-11-15T18:44:48Z
dc.date.available2025-11-15T18:44:48Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationГорбачов А. С., Піонткевич О. В. Аналіз конструктивних рішень для орієнтації сонячних панелей // Наукові праці ВНТУ. 2025. № 3. URI: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/868.uk
dc.identifier.issn2307-5376
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50028
dc.description.abstractВ Україні значна кількість домогосподарств та підприємств переорієнтовуються на встановлення сонячних електростанцій. Це зумовлено зменшенням вартості комплектуючих та забезпеченням енергетичної незалежності від росту тарифів на електроенергію. Енергетична характеристика таких сонячних електростанцій суттєво залежить від регіону розміщення, їхнього клімату, оптимальної орієнтації сонячних панелей, наявності затінення та інших факторів. Аналіз сучасних сонячних панелей показав їхній низький коефіцієнт корисної дії, що зумовлює ретельно ставитися до експлуатаційних умов, засобів орієнтації сонячних панелей та слугує актуальним науковим напрямком дослідження. У статті розглядаються різні конструктивні рішення та фактори, які впливають на ефективне орієнтування сонячних панелей. Аналіз охоплює вибір місця, орієнтацію та кут нахилу, особливості даху чи земельної ділянки, спосіб монтажу рами, а також сучасні методи моделювання руху сонця та наявності затінення протягом року. Зроблено акцент на трекові сонячні електростанції за рахунок їх високих показників генерації електроенергії, а також на доцільність використання двосторонніх сонячних панелей, в зв’язку з підвищеними показниками коефіцієнту корисної дії порівняно із звичайними сонячними панелями. Запропоновано рекомендації для практичного застосування в умовах України. В результаті сформульовано основні інтеграційні підходи для максимізації ефективності сонячних електростанцій. Обґрунтовано переваги, недоліки та доцільність використання різних конструктивних рішень для орієнтації сонячних панелей. Продемонстровано конструктивні рішення для різних тип конструкцій рам сонячних електростанцій. Наведено перспективні напрямки подальших досліджень сонячних електростанцій для підвищення показників ефективності генерації електроенергії. У статті розглядаються різні конструктивні рішення та фактори, які впливають на ефективне орієнтування сонячних панелей. Аналіз охоплює вибір місця, орієнтацію та кут нахилу, особливості даху чи земельної ділянки, спосіб монтажу рами, а також сучасні методи моделювання руху сонця та наявності затінення протягом року. Зроблено акцент на трекові сонячні електростанції за рахунок їх високих показників генерації електроенергії, а також на доцільність використання двосторонніх сонячних панелей, в зв`язку з підвищеними показниками коефіцієнту корисної дії порівняно із звичайними сонячними панелями. Запропоновано рекомендації для практичного застосування в умовах України. В результаті сформульовано основні інтеграційні підходи для максимізації ефективності сонячних електростанцій. Обґрунтовано переваги, недоліки та доцільність використання різних конструктивних рішень для орієнтації сонячних панелей. Продемонстровано конструктивні рішення для різних тип конструкцій рам сонячних електростанцій. Наведено перспективні напрямки подальших досліджень сонячних електростанцій для підвищення показників ефективності генерації електроенергії.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofНаукові праці Вінницького національного технічного університету. Вип. 3.uk
dc.relation.urihttps://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/868
dc.subjectсонячна панельuk
dc.subjectрама сонячної електростанціїuk
dc.subjectтрекерuk
dc.subjectгенерація електроенергіїuk
dc.subjectкоефіцієнт корисної діїuk
dc.titleАналіз конструктивних рішень для орієнтації сонячних панелейuk
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.311.243
dc.relation.referencesПерспективи розвитку сонячної енергетики в світі та в Україні / В. В. Пирогов та ін. Молодий вчений. 2017. No52(12). С. 534–543.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В., Краєвський В. О. Світові тенденції збільшення кількості біогазовихустановок на полігонах твердих побутових відходів. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2021. No 1. URL: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/627/589.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В., Лемешев М. С. Удосконалення математичної моделі ефективності видобування звалищного газу. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 2023. Вип. 44. С. 10–16. URL:https://doi.org/10.32347/2409-2606.2023.44.12-16.uk
dc.relation.referencesЗахарова О. В. Спроможність системи вищої освіти України забезпечити кадрові потреби національної відновлювальної енергетики. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2023. No68. С. 73–84. DOI: 10.24025/2306-4420.68.2023.284595.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Моделювання ефективності видобування звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами.Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. No6. С.21–24.uk
dc.relation.referencesПерспективність використання сонячної енергії / С. О.Тимофєєвта ін. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. 8-26 червня 2020 р. С. 2. URL: http://www.tsatu.edu.ua/ettp/wp-content/uploads/sites/25/23-tymofyeyev-abramenko-postnikova.pdf(дата звернення: 01.09.2025).uk
dc.relation.referencesГончарук І. В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище. Економіка та держава. 2020. No8. С. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71.uk
dc.relation.referencesДержавне підприємство «Енергоринок». URL: http://www.er.gov.ua/ (дата звернення: 02.09.2025).uk
dc.relation.referencesМаляренко В. А., Тимченко С. П. Стан, проблеми та перспективи розвитку сонячної енергетики України. Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві, 2012. С. 3. URL: https://eprints.kname.edu.ua/32016/1/7.pdf (дата звернення: 01.09.2025).uk
dc.relation.referencesA numerical simulation of solar cells based on the CuO and Cu2O absorber layers with ZnMgO window layer / M. M. Ivashchenko e tal. Materials Science and EngineeringB. 2024. V. 300. P.117133. DOI:10.1016/j.mseb.2023.117133.en
dc.relation.referencesNumerical optimization and performance evaluation of ZnPC: PC70BM based dye-sensitized solarcell / G. A. Nowsherwan et al. Sci Rep. 2023.V. 13. P. 10431.DOI: 10.1038/s41598-023-37486-2.en
dc.relation.referencesRecent advances in two-dimensional photo voltaic devices / H. Y. Wangetal. Journal of Semiconductors. 2024. No45(5). P. 051701.DOI:10.1088/1674-4926/45/5/051701.en
dc.relation.referencesЯк вибрати місце для встановлення сонячних панелей на даху чи ділянці. URL: https://pipl.ua/article/yak-vibrati-misce-dlya-vstanovlennya-sonyachnih-panelei-na-dahu-chi-dilyanci?srsltid=AfmBOooRy2q9p26jzG9nQXbvsnUE_1N_437VwWzUVKSDJEQeu3sScjSn (дата звернення: 05.09.2025).uk
dc.relation.referencesРичка Р. Оптимізація розташування сонячних панелей для досягнення максимальної виробничої потужності. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2024. No 1 (281). С. 76–84. URL: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2024-281-1-76-84.uk
dc.relation.referencesБілоконь М., Смаглюк А. Економічна безпека України в умовах гібридних загроз. Український економічний часопис. 2024. No 5. С. 118–124. DOI: 10.32782/2786-8273/2024-5-21.uk
dc.relation.referencesZavorotnyi V. F., Borisov O. The laboratory tester of solarcells with dynamic reconfigutration of measuring system. Microsyst Electron Acoust. 2018. Vol. 23, No. 1. P. 23–29.DOI:10.20535/2523-4455.2018.23.1.104069.en
dc.relation.referencesOperating temperature effect on the thin film solar cell efficiency / R. V. Zaitsevetal. J. Nano-Electron. Phys. 2019. V. 11, No4. P. 04029-6.DOI: 10.21272/jnep.11(4).04029.en
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Виявлення параметрів впливу на питомий об’єм видобування звалищного газу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2012. No 3. С. 20–23.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В., Лемешев М. С. Регресійна залежність динаміки зростання кількості біогазових установок в Україні. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 2024. Вип. 49. С. 16–25. DOI: 10.32347/2409-2606.2024.49.uk
dc.relation.referencesAdvances in Mounting Structures for Photovoltaic Systems: Sustainable Materials and Efficient Design / L. A. Iturralde Carreraetal. Technologies. 2025. No13(5), 204.Р. 1–34.DOI: 10.3390/technologies13050204.en
dc.relation.referencesNaraghi M. H., Atefi E. Optimum Solar Panel Orientation and Performance: A Climatic Data-Driven Metaheuristic Approach. Energies. 2022. No15,624. P.1 –16. DOI: 10.3390/en15020624.en
dc.relation.referencesОрієнтування сонячних панелей системи автономного електроживлення стаціонарного пункту управління. Системи управління, навігації та зв’язку / О. О.Казіміров та ін. Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. 2021. Вип. 1(63). С. 45–48. DOI:10.26906/SUNZ.2021.1.045.uk
dc.relation.referencesOptimizing the orientation of solar photo voltaic systems considering the effects of irradiation and cell temperature models with dust accumulation / L. Al-Ghussainet al. SolarEnergy. 2023. V. 249. P. 67–80. DOI: 10.1016/j.solener.2022.11.029.en
dc.relation.referencesKlotz J., Nayar S. K. Minimal Sensing for Orienting a Solar Panel. Solar Energy. 2025. V. 300. P.113833. DOI: 10.1016/j.solener.2025.113833.en
dc.relation.referencesVertical bifacial solarfarms: Physics, design, and global optimization / M. R. Khanetal. Applied Energy. 2017. No 206. P. 240–248. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.08.042.en
dc.relation.referencesOptimization and performance of bifacial solarmodules: a global perspective / X. Sunet al. Appl. Energy. 2018. V. 212. P. 1601–1610. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.12.041.en
dc.relation.referencesОцінка несучої здатності металевих пальових стійок каркасно-модульних конструкцій фотогальванічної електростанції на слабких ґрунтах / А. М.Бєлоконь та ін. Наука та будівництво. 2019. Вип. 22(4). С. 60–67. DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v22i4.121.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-3-198-205


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record