может и бред: добавляем стеклоочистители которые работают во время дождя, тогда и мыть батареи не надо.
Не надо формул сложных писать. Надо сделать поворотный механизм как в экваториальной монтировке. Тогда нужно будет крутить одну ось со скоростью 1 оборот/сутки, а вторую поднимать/опускать в зависимости от даты. Т.е. еще часы реального времени понадобятся.
Предлагаю такое решение: батареи ставить вертикально на фасад дома, например. А управлять алюминиевыми полированными панелями, которые будут переизлучать "зайчики" на панели. P.S. Формулы сложные, пока в них не разберешься
Проект на UNO + esp 8266 SOLARSAN-GPS V17 (WiFi MQTT) Комплекс слежения за солнцем на основе расчета данных, полученных от GPS приемника. Данная система состоит из базового модуля SOLARSAN-GPS который может работать самостоятельно и SOLARSAN-SLAVE работающие только как исполнительное устройство. С помощью SOLARSAN-GPS можно ориентировать солнечные концентраторы, коллекторы или панели под прямым углом к солнечному свету. Управление осуществляется с помощью актуаторов или поворотных приводов в двух плоскостях и имеет точность один градус. Модуль имеет вход для подключения «анемометра» для защиты от сильного ветра, вход «датчика града и снега» и вход «фото-датчика» для режима сна при низкой солнечной активности. Встроенный WiFi модуль позволяет конфигурировать трекер через WEB страницу по локальной сети или через точку доступа. Встроенный MQTT брокер позволяет управлять и получать данные через сеть интернет по всему миру. Питание от 12V до 30V (и версию HV с питанием от 12V до 55V). Защита по току. Защита от короткого замыкания. Встроенный радио-модем 433.92(315.00)мГц мощностью 100 мВт для передачи данных в радиусе до 100 метров модулям SOLARSAN-SLAVE. Работает как в одной так и в двух осях. Корпус IP66 позволяет устанавливать солнечный трекер под открытым небом. https://drive.google.com/file/d/1tmIqvCqQfWALVugp9yhP492vGjQXV3hX/view?usp=sharing
Доброго времени суток! Простите за вмешательство... но: 1) если Вы можете получать данные об углах по горизонтали и вертикали именно для Вашего местоположения... (это идеал конечно); 2) если иметь камеру с возможностью направлять на солнце (с затемнением) и широкоугольную... то имеет смысл производить ориентацию по центру изображения. Так же путём поворота. П2... даже характерен для "кучных" облаков, когда солнце за облаками, а отражение в их раззрыве наиболее яркое от тех же облаков. А широкоугольная (короткофокусная) камера позволит захватить бОльшую часть небосвода для определения самой яркой точки. Простите, но очень понравилась Ваша идея.
Я уже прошел все этапы от фото и видео до таймеров и аппроксимации.. Потратил 14 месяцев на измерения выработанной и затраченой на слежение энергии. Написал около десятка программ и столько сделал плат что могу с полной уверенностью сказать Solarsan-gps делает все! В ютубе можете поискать ролики с solarsan... там есть испытания на зеркальных концентраторах и огромные поля солнечных трекеров подключенных к mqtt серверам и серверам телеметрии инверторов. Статистика которую я сейчас наблюдаю полностью подтверждает расчеты по эффективности.
А GPS приемник встроен? Или можно просто вбить GPS-координаты (не часто же солнечная панель переезжает с места на место)? А глонасс? Движения плавные или ступенчато в пределах одного градуса?
Приемник встроен чтоб не морочить голову с вводом координат. Есть тестовая версия с есп8266 которая определяет координаты триангуляцией и подтягивает сетевое время... Но мне эта идея не нравится так как нет автономности. Так что только жпс! Позицию по азимуту и высоте solarsan-gps определяет с точностью 12 знаков после запятой. Позиционирование происходит при дельте в один градус. Это вполне достаточно для бытовых нужд И вообще не люблю делать лишних движений.