Повышенное производство энергии и оптимизация производительности
Системы наземного монтажа солнечных панелей обеспечивают превосходную производительность выработки энергии благодаря оптимальным возможностям позиционирования, интеграции передовых систем слежения и улучшенным характеристикам охлаждения, что максимизирует рентабельность инвестиций в проекты возобновляемой энергетики. Точное управление позиционированием, доступное при наземном монтаже, позволяет идеально ориентировать солнечные панели строго на юг (в Северном полушарии) с оптимальными углами наклона, рассчитанными для конкретных географических местоположений и сезонных изменений, что приводит к значительно более высокой выработке энергии по сравнению с ограниченными установками на крышах. Интеграция однопосищных систем слежения увеличивает годовую выработку энергии на пятнадцать–двадцать пять процентов за счёт автоматического поворота панелей, следующих за суточным движением солнца с востока на запад, тогда как двухосевые системы слежения могут обеспечить рост на тридцать–сорок процентов, дополнительно корректируя положение панелей с учётом сезонных изменений высоты солнца. Приподнятая установка панелей в наземных системах способствует естественному конвекционному охлаждению, поддерживая оптимальную рабочую температуру, поскольку каждое снижение температуры панелей на десять градусов Цельсия, как правило, увеличивает электрическую выработку примерно на четыре–пять процентов. Исключение затенения представляет собой важное преимущество в плане производительности, поскольку наземные системы можно размещать таким образом, чтобы избежать теней от деревьев, зданий и рельефа местности, которые часто снижают эффективность крышных систем в часы пиковой выработки. Доступность для технического обслуживания гарантирует, что панели остаются чистыми и работают должным образом, поскольку накопление пыли, мусора и снега может снизить выработку энергии на десять–пятнадцать процентов, если их не устранять. Современные системы мониторинга легко интегрируются с наземными установками, обеспечивая отслеживание производительности в реальном времени, обнаружение неисправностей и планирование профилактического обслуживания, что максимизирует время работы системы и объём генерации энергии. Гибкость в расстоянии между рядами панелей предотвращает взаимное затенение и позволяет оптимально использовать землю, обеспечивая баланс между плотностью энерговыработки и требованиями к доступности для обслуживания. Сезонная регулировка угла наклона, при использовании ручных или автоматизированных систем, может увеличить годовую выработку энергии на восемь–двенадцать процентов по сравнению с фиксированными по наклону установками за счёт оптимизации углов поглощения с учётом изменяющейся высоты солнца в течение года. Конструкционная устойчивость наземных систем монтажа позволяет использовать более крупные конфигурации панелей и передовые технологии, включая бифациальные панели, улавливающие отражённый свет от поверхности земли, концентрированные фотогальванические системы, а также гибридные солнечно-накопительные установки, требующие дополнительных возможностей для монтажа оборудования.