| dc.contributor.author | Швець, В. О. | uk |
| dc.contributor.author | Снігур, А. В. | uk |
| dc.contributor.author | Shvets, V. O. | en |
| dc.contributor.author | Snigur, A. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T10:34:46Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T10:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Швець В. О., Снігур А. В. Мікропроцесорна система вимірювання освітленості сонячних панелей // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29141. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/53112 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто розробку мікропроцесорної системи вимірювання освітленості сонячних панелей. | uk |
| dc.description.abstract | This paper presents the development of a microprocessor-based system for measuring the illumination of solar panels. The relevance of the research is обусловлена the growing demand for renewable and environmentally friendly energy sources and the need to improve the efficiency of solar power systems. The influence of illumination levels on the performance of photovoltaic converters is analyzed, highlighting the necessity for accurate and continuous monitoring. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29141 | |
| dc.subject | сонячні панелі | uk |
| dc.subject | освітленість | uk |
| dc.subject | мікропроцесорна система | uk |
| dc.subject | мікроконтролер | uk |
| dc.subject | датчикосвітленості | uk |
| dc.subject | відновлювана енергетика | uk |
| dc.subject | моніторинг | uk |
| dc.subject | автоматизація | uk |
| dc.subject | solar panels | en |
| dc.subject | illumination | en |
| dc.subject | microprocessor-based system | en |
| dc.subject | microcontroller | en |
| dc.subject | light sensor | en |
| dc.subject | renewableenergy | en |
| dc.subject | monitoring | en |
| dc.subject | automation | en |
| dc.title | Мікропроцесорна система вимірювання освітленості сонячних панелей | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 004.3:628.1 | |
| dc.relation.references | світла. Крім того, ці дані можуть застосовуватися в автоматизованих системах керування для зміни орієнтації панелей. Отже, використання мікропроцесорних систем для вимірювання освітленості є важливим фактором підвищення ефективності сонячної енергетики. Розробка таких систем сприяє покращенню контролю, збільшенню продуктивності та зменшенню втрат енергії. Таким чином, створення мікропроцесорної системи вимірювання освітленості сонячних панелей є актуальним і перспективним напрямом розвитку сучасних технологій. Результати дослідження У результаті проведеного дослідження було розроблено та змодельовано мікропроцесорну систему вимірювання освітленості сонячних панелей. Запропонована система забезпечує точне визначення рівня освітленості в режимі реального часу, що дозволяє підвищити ефективність функціонування фотоелектричних установок.[1] Структурна схема системи вимірювання освітленості Структурно система складається з датчика освітленості, мікроконтролера, блоку обробки сигналу та пристрою відображення інформації. У процесі дослідження було визначено, що використання сучасних цифрових сенсорів забезпечує високу точність і стабільність вимірювань. Мікроконтролер здійснює аналого-цифрове перетворення, обробку та передачу даних, що забезпечує надійність і швидкодію системи.[2] Під час тестування система продемонструвала стабільну роботу в широкому діапазоні освітленості — від 0 до 100 000 лк. Середня похибка вимірювання не перевищує 3–5 %, що відповідає вимогам до сучасних вимірювальних пристроїв. Час оновлення даних становить менше 1 секунди, що дозволяє здійснювати безперервний моніторинг умов експлуатації сонячних панелей.[3] Отримані експериментальні дані підтвердили залежність між рівнем освітленості та ефективністю роботи сонячних панелей: зі збільшенням інтенсивності освітлення спостерігається зростання вихідної потужності. Це доводить доцільність використання розробленої системи для оптимізації положення панелей та підвищення ефективності генерації електроенергії.[4] Висновки У результаті проведеного дослідження було розроблено та обґрунтовано мікропроцесорну систему вимірювання освітленості сонячних панелей. Виконаний аналіз сучасних тенденцій розвитку альтернативної енергетики підтвердив актуальність створення засобів контролю параметрів, що впливають на ефективність роботи фотоелектричних установок. У ході роботи досягнуто поставленої мети та вирішено основні завдання дослідження. Запропонована система забезпечує точне вимірювання рівня освітленості, автоматизацію процесу збору та обробки даних, а також їх відображення у зручній для користувача формі. Використання датчика освітленості у поєднанні з мікроконтролером дозволяє здійснювати безперервний моніторинг умов експлуатації сонячних панелей у режимі реального часу. Розроблена структурна схема системи включає датчик освітленості, мікроконтролер, блок обробки сигналу та засоби відображення інформації. Визначено принцип її функціонування та обґрунтовано вибір основних компонентів. Застосування мікропроцесорних технологій забезпечує високу точність вимірювань, надійність роботи та можливість інтеграції з автоматизованими системами керування. Отримані результати підтвердили, що рівень освітленості є одним із ключових факторів, які впливають на ефективність сонячних панелей. Використання запропонованої системи дозволяє оптимізувати орієнтацію панелей відносно джерела світла, підвищити продуктивність сонячних енергетичних установок і зменшити втрати енергії. Практичне значення роботи полягає у можливості застосування розробленої системи для моніторингу параметрів сонячних електростанцій, у навчальному процесі та в дослідницьких проєктах. Система може бути використана як автономний вимірювальний модуль або як складова інтелектуальних систем керування. Перспективи подальших досліджень полягають у розширенні функціональних можливостей системи, зокрема шляхом інтеграції бездротових модулів передачі даних, використання технологій Інтернету речей (IoT), підключення до хмарних сервісів та впровадження автоматичного відстеження положення сонця. Отже, створення мікропроцесорної системи вимірювання освітленості сонячних панелей є актуальним і перспективним напрямом розвитку сучасних енергетичних та інформаційних технологій, що сприяє підвищенню ефективності використання відновлюваних джерел енергії. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | uk |
| dc.relation.references | 4. Messenger R. A., Ventre J. Photovoltaic Systems Engineering. – 3rd ed. – Boca Raton: CRC Press, 2010. – 704 p. Duffie J. A., Beckman W. A. Solar Engineering of Thermal Processes. – 4th ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. – 928 p. Kalogirou S. A. Solar Energy Engineering: Processes and Systems. – 2nd ed. – London: Academic Press, 2014. – 760 p. Masters G. M. Renewable and Efficient Electric Power Systems. – 2nd ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. – 676 p. | en |