Введение

Устройство, ориентирующее полезную нагрузку на Солнце.

Солнечный трекер – это устройство, ориентирующее полезную нагрузку на Солнце. В качестве полезных нагрузок обычно выступают солнечные панели, параболические желоба, отражатели Френеля, линзы или зеркала гелиостатов. Для фотоэлектрических систем с плоскими панелями трекеры используются для минимизации угла падения солнечного света на фотоэлектрическую панель, что также известно как косинусная ошибка. Уменьшение этого угла увеличивает количество энергии, вырабатываемой с единицы установленной мощности. Согласно прогнозам 2008–2009 годов, в стандартных фотоэлектрических установках трекеры могли использоваться как минимум в 85% коммерческих установок мощностью более одного мегаватта в период с 2009 по 2012 год. По мере улучшения цен, надежности и производительности одноосевых трекеров, эти системы стали устанавливаться во все большем количестве проектов коммунального масштаба. По данным WoodMackenzie/GTM Research, в 2017 году мировые поставки солнечных трекеров достигли рекордных 14,5 гигаватт. Это представляет собой рост на 32% в годовом исчислении, и прогнозируется аналогичный или более высокий рост по мере ускорения развития крупномасштабной солнечной энергетики. В приложениях концентрирующей фотовольтаики (CPV) и концентрированной солнечной энергетики (CSP) трекеры используются для обеспечения работы оптических компонентов в системах CPV и CSP. Оптика в системах с концентрацией солнечного излучения принимает прямую составляющую солнечного света и, следовательно, должна быть соответствующим образом ориентирована для сбора энергии. Системы слежения используются во всех концентрирующих установках, поскольку такие системы собирают солнечную энергию с максимальной эффективностью, когда оптическая ось выровнена с падающим солнечным излучением.

Захваченная солнечная энергия

Количество солнечной энергии, доступной для сбора от прямого солнечного излучения, равно количеству света, попадающего на панель. Это определяется площадью панели, умноженной на косинус угла падения прямого излучения (см. иллюстрацию выше). Иными словами, перехваченная энергия эквивалентна площади тени, отбрасываемой панелью на поверхность, перпендикулярную направлению прямого излучения. Эта зависимость от косинуса тесно связана с законом косинусов Ламберта, сформулированным в 1760 году. Этот закон описывает, что воспринимаемая яркость объекта пропорциональна косинусу угла падения света, освещающего этот объект.

Отражающие потери

Не весь перехваченный свет проходит сквозь панель; часть отражается от её поверхности. Количество отраженного света зависит как от показателя преломления материала поверхности, так и от угла падения входящего света. Количество отраженного света также меняется в зависимости от поляризации входящего света. Входящий солнечный свет является смесью всех поляризаций, с равным их соотношением при прямом солнечном свете. В среднем по всем поляризациям, отражательные потери приблизительно постоянны при углах падения до 50°, после чего они быстро возрастают. См., например, прилагаемый график для стекла. Солнечные панели часто покрывают антиотражающим покрытием, состоящим из одного или нескольких тонких слоев веществ с показателями преломления, находящимися между показателями преломления кремния и воздуха. Это вызывает деструктивную интерференцию в отраженном свете, уменьшая количество отражения. Производители фотоэлектрических модулей работают над снижением отражающей способности за счет усовершенствованных антиотражающих покрытий и текстурированного стекла.

Ежедневное движение Солнца на восток-запад

Солнце проходит 360° с востока на запад в течение суток, но с точки зрения любой неподвижной точки видимая часть составляет 180° в течение среднего полудня (больше летом, немного меньше весной и осенью, и значительно меньше зимой). Эффекты местного горизонта несколько уменьшают этот показатель, снижая эффективное движение примерно до 150°. Солнечная панель в фиксированном положении между крайними точками восхода и захода солнца будет видеть движение в 75° в обе стороны, и, следовательно, согласно приведенной выше таблице, потеряет более 75% энергии утром и вечером. Поворачивая панели на восток и запад, можно частично компенсировать эти потери. Устройство слежения, которое компенсирует только восточно-западное движение Солнца, называется одноосевым трекером.

Сезонное движение Солнца с севера на юг

Из-за наклона земной оси Солнце также перемещается на 46° к северу и к югу в течение года. Следовательно, тот же набор панелей, установленный посередине между двумя локальными экстремумами, будет отслеживать перемещение Солнца на 23° в обе стороны. Таким образом, согласно приведенной выше таблице, оптимально выровненный одноосевой трекер (см. полярно выровненный трекер ниже) потеряет всего 8,3% в летние и зимние периоды максимальных сезонных значений, или около 5% в среднем за год. И наоборот, одноосевой трекер с вертикальной или горизонтальной ориентацией потеряет значительно больше из-за этих сезонных изменений траектории Солнца. Например, вертикальный трекер на площадке, расположенной на 60° широты, может потерять до 40% доступной энергии летом, а горизонтальный трекер, расположенный на 25° широты, – до 33% зимой. Трекер, учитывающий как суточные, так и сезонные движения, называется двухосевым трекером. В целом, потери, вызванные сезонными изменениями угла, усложняются изменением продолжительности дня, что увеличивает сбор энергии летом в северных или южных широтах. Это приводит к смещению сбора энергии в сторону лета, поэтому, если панели наклонены ближе к средним летним углам, общие годовые потери уменьшатся по сравнению с системой, наклоненной под углом весеннего/осеннего равноденствия (который соответствует широте площадки). В отрасли ведутся активные дискуссии о том, оправдана ли дополнительная сложность двухосевого трекера незначительной разницей в годовом сборе энергии между одноосевыми и двухосевыми трекерами. Недавний анализ фактической статистики производства в южном Онтарио показал, что эта разница составляет около 4% в общей сложности, что значительно меньше дополнительных затрат на системы с двумя осями. Это невыгодно по сравнению с улучшением на 24–32% при переходе от стационарной установки к одноосевому трекеру.

Облака

Вышеуказанные модели исходят из равномерной вероятности облачности в разное время суток или года. Однако в различных климатических зонах облачность может меняться в зависимости от времени года, что влияет на усредненные показатели эффективности, описанные выше. В качестве альтернативы, например, в регионе, где облачность в среднем увеличивается в течение дня, особенно выгодно собирать солнечное излучение утром.

Атмосфера

Расстояние, которое солнечный свет проходит через атмосферу, увеличивается по мере приближения солнца к горизонту, так как солнечный свет проходит через атмосферу по диагонали. С увеличением длины пути через атмосферу интенсивность солнечного излучения, достигающего коллектора, уменьшается. Эта возрастающая длина пути называется воздушной массой (AM) или коэффициентом воздушной массы, где AM0 соответствует положению вне атмосферы, AM1 – прямому вертикальному пути к уровню моря при солнце в зените, а AM больше 1 – диагональным путям, когда солнце приближается к горизонту. Несмотря на то, что солнце может не ощущаться особенно горячим ранним утром или зимой, диагональный путь через атмосферу оказывает меньшее, чем ожидается, влияние на интенсивность солнечного излучения. Даже когда солнце находится всего на 15° над горизонтом, интенсивность солнечного излучения может достигать около 60% от максимального значения, около 50% при 10° и 25% при всего лишь 5° над горизонтом. Следовательно, если трекеры способны отслеживать солнце от горизонта до горизонта, их солнечные панели могут собирать значительное количество энергии.

Эффективность солнечных элементов

Эффективность преобразования энергии фотоэлектрической ячейки оказывает существенное влияние на конечный результат, независимо от использования системы слежения.

Температура

Эффективность фотоэлектрических солнечных элементов снижается с ростом температуры со скоростью примерно 0,4%/°C. Например, эффективность при 10 °C ранним утром или зимой примерно на 20% выше, чем при 60 °C в самый жаркий день или летом. Поэтому солнечные трекеры могут обеспечить дополнительную выгоду, собирая энергию ранним утром и зимой, когда элементы работают с максимальной эффективностью.

Типы солнечных коллекторов

Солнечные коллекторы могут быть неконцентрирующими плоскими панелями, обычно фотоэлектрическими или для нагрева воды, или концентрирующими системами различных типов. Системы крепления солнечных коллекторов могут быть фиксированными (с ручной регулировкой) или следящими за солнцем. Различные типы солнечных коллекторов и их географическое положение (широта) требуют различных типов механизмов слежения. Системы слежения могут быть сконфигурированы как фиксированный коллектор / подвижное зеркало – гелиостат – или как подвижный коллектор.

Плавучая установка

В Нидерландах, Китае, Великобритании и Японии на водохранилищах и озерах устанавливаются плавучие острова солнечных панелей. Система слежения за солнцем, управляющая направлением панелей, работает автоматически в зависимости от времени года, изменяя положение посредством тросов, прикрепленных к буям.

Плавучая земляная установка

Солнечные трекеры могут быть установлены на "плавающем" фундаменте, который располагается на земле без необходимости в капитальных бетонных основаниях. Вместо установки трекера на бетонные фундаменты, он размещается на гравийной подушке, которую можно заполнить различными материалами, такими как песок или гравий, для надежной фиксации трекера к земле. Такие "плавающие" трекеры способны выдерживать те же ветровые нагрузки, что и традиционные трекеры с фиксированным креплением. Использование плавающих трекеров расширяет число потенциальных площадок для коммерческих солнечных проектов, поскольку их можно устанавливать на рекультивированных полигонах или в районах, где устройство традиционных фундаментов невозможно.

Оптическое отслеживание без движения

Солнечные трекеры могут быть построены без использования механических устройств слежения. Это называется оптическим слежением без механического движения. Renkube разработал конструкцию на основе стекла для перенаправления света, используя технологию оптического слежения без механического движения.

Неконцентрирующие фотоэлектрические (PV) трекеры

Фотоэлектрические панели принимают как прямой, так и рассеянный свет от неба. Панели на стандартных фотоэлектрических трекерах собирают доступный прямой и рассеянный свет. Функция слежения в стандартных фотоэлектрических трекерах используется для минимизации угла падения входящего света на фотоэлектрическую панель. Это увеличивает количество энергии, получаемой от прямой составляющей солнечного света. Физические принципы работы стандартных фотоэлектрических трекеров применимы ко всем стандартным технологиям фотоэлектрических модулей, включая все типы кристаллических кремниевых панелей (монокристаллический или поликристаллический кремний) и все типы тонкопленочных панелей (аморфный кремний, CdTe, CIGS, микрокристаллический кремний).

Одноосевые трекеры

Одноосевые трекеры имеют одну степень свободы, которая является осью вращения. Ось вращения одноосевых трекеров обычно выравнивается по истинному северному меридиану. Однако, с использованием продвинутых алгоритмов отслеживания, их можно выровнять в любом из основных направлений. Существует несколько распространенных конструкций одноосевых трекеров, включая горизонтальные одноосевые трекеры (HSAT), горизонтальные одноосевые трекеры с наклоненными модулями (HTSAT), вертикальные одноосевые трекеры (VSAT), наклонные одноосевые трекеры (TSAT) и полярно ориентированные одноосевые трекеры (PSAT). Ориентация модуля относительно оси трекера имеет важное значение при моделировании их эффективности.

Двухосные трекеры

Двухосевые трекеры имеют две степени свободы, выступающие в качестве осей вращения. Эти оси обычно перпендикулярны друг другу. Ось, зафиксированная относительно земли, считается первичной. Ось, ориентированная относительно первичной оси, считается вторичной. Существует несколько распространенных реализаций двухосевых трекеров. Они классифицируются по ориентации их первичных осей относительно земли. Два распространенных типа – трекеры наклона и поворота (TTDAT) и трекеры азимута и высоты (AADAT). Ориентация модуля относительно оси трекера важна при моделировании производительности. В двухосевых трекерах модули обычно ориентированы параллельно вторичной оси вращения. Двухосевые трекеры обеспечивают оптимальный уровень солнечной энергии благодаря возможности отслеживать Солнце как по вертикали, так и по горизонтали. Независимо от положения Солнца на небе, двухосевые трекеры могут изменять свой угол наклона, чтобы быть направленными точно на Солнце.

Наклониться

Трекер с двумя осями наклона конца (TTDAT) получил свое название благодаря тому, что массив панелей установлен на вершине опоры. Обычно движение с востока на запад обеспечивается вращением массива вокруг верхней части опоры. На вращающемся подшипнике расположен механизм в форме буквы T или H, который обеспечивает вертикальное вращение панелей и служит основными точками крепления для массива. Опоры на концах основной оси вращения двухосевого трекера наклона конца могут использоваться совместно для снижения затрат на установку. Другие трекеры TTDAT имеют горизонтальную основную ось и зависимую ортогональную ось. Вертикальная азимутальная ось фиксирована. Это обеспечивает большую гибкость подключения нагрузки к наземному оборудованию, поскольку отсутствует скручивание кабелей вокруг опоры. Планировка полей с двухосевыми трекерами наклона конца очень гибкая. Простая геометрия означает, что для правильного позиционирования трекеров относительно друг друга достаточно поддерживать параллельность осей вращения. Обычно трекеры располагают с относительно низкой плотностью, чтобы избежать затенения одного трекера другими, когда солнце находится низко над горизонтом. Трекеры наклона конца могут компенсировать это, наклоняясь ближе к горизонтали, чтобы минимизировать затенение снизу и, следовательно, максимизировать общую собираемую мощность. Оси вращения многих двухосевых трекеров наклона конца обычно выровнены либо вдоль истинного северного меридиана, либо по линии востока-запада. Учитывая уникальные возможности конфигурации наклона конца и соответствующего контроллера, возможен полностью автоматический режим слежения для использования на переносных платформах. Ориентация трекера не имеет значения и может быть выбрана в зависимости от необходимости.

Азимут-высота

Двухосевой трекер азимута и высоты (или альт-азимутальный трекер) (AADAT) имеет первичную ось (ось азимута), ориентированную вертикально относительно земли. Вторичная ось, часто называемая осью высоты, обычно перпендикулярна первичной оси. Принцип их работы схож с системами наклона, однако они отличаются способом поворота массива для ежедневного слежения. Вместо вращения массива вокруг верхней части опоры, системы AADAT могут использовать большое кольцо, установленное на земле, на котором массив крепится к ряду роликов. Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что вес массива распределяется по части кольца, а не сосредотачивается в одной точке нагрузки опоры, как в TTDAT. Это позволяет AADAT поддерживать значительно большие массивы. Однако, в отличие от TTDAT, систему AADAT нельзя располагать ближе друг к другу, чем диаметр кольца, что может снизить плотность системы, особенно с учетом затенения между трекерами.

Строительство и (само) строительство

Как описано далее, экономический баланс между стоимостью панелей и трекеров. Резкое падение цен на солнечные панели в начале 2010-х годов затруднило поиск оптимального решения. Как видно из приложенных медиафайлов, в большинстве конструкций используются промышленные и/или тяжелые материалы, не подходящие для небольших или ремесленных мастерских. Даже коммерческие предложения могут содержать весьма неподходящие решения (например, большой камень) для стабилизации. Для небольшой (любительской/энтузиастской) конструкции важными критериями являются экономичность, устойчивость готового изделия к воздействию стихий, простота обработки материалов и сборки.

Выбор типа трекера

Выбор типа трекера зависит от множества факторов, включая размер установки, тарифы на электроэнергию, государственные субсидии, ограничения по земле, широту и местные погодные условия. Горизонтальные одноосевые трекеры обычно применяются в крупных проектах распределенной генерации и в проектах для коммунальных предприятий. Сочетание повышения выработки энергии, снижения стоимости оборудования и упрощения монтажа обеспечивает экономическую эффективность при масштабном внедрении. Кроме того, высокая производительность во второй половине дня особенно важна для крупных сетевых фотоэлектрических систем, чтобы выработка энергии соответствовала пиковому времени потребления. Горизонтальные одноосевые трекеры также значительно повышают производительность весной и летом, когда Солнце находится высоко в небе. Внутренняя прочность их опорной конструкции и простота механизма обеспечивают высокую надежность и, как следствие, низкие затраты на обслуживание. Поскольку панели расположены горизонтально, их можно компактно разместить на валу без риска самозатенения, а также они легко доступны для очистки. Вертикальные трекеры вращаются только вокруг вертикальной оси, при этом панели имеют фиксированный, регулируемый или отслеживающий угол наклона. Такие трекеры с фиксированными или (сезонно) регулируемыми углами подходят для высоких широт, где кажущийся путь Солнца не особенно высок, но что приводит к длинным дням летом, когда Солнце проходит по длинной дуге. Двухосевые трекеры обычно используются в небольших бытовых установках и в регионах с очень высокими государственными тарифами на электроэнергию.

Концентрирующая фотоэлектрическая система с несколькими зеркалами

Это устройство использует несколько зеркал в горизонтальной плоскости для отражения солнечного света вверх, в высокотемпературную систему, требующую концентрированной солнечной энергии. Структурные проблемы и затраты значительно снижаются, поскольку зеркала не подвергаются существенным ветровым нагрузкам. Благодаря применению запатентованного механизма для каждого устройства требуются только две приводные системы. Конфигурация устройства делает его особенно подходящим для использования на плоских крышах и в регионах с низкими широтами. Каждый из представленных блоков производит около 200 пиковых ватт постоянного тока. На электростанции Sierra SunTower, расположенной в Ланкастере, Калифорния, была применена многозеркальная отражающая система в сочетании с центральной солнечной башней. Эта электростанция, принадлежащая и управляемая компанией eSolar, работала с 2009 по 2014 год. В этой системе, использовавшей множество гелиостатов, выстроенных с севера на юг, применялись предварительно изготовленные детали и сборка для снижения затрат на запуск и эксплуатацию.

Активный трекер

Активные трекеры используют двигатели и редукторы для осуществления слежения за солнцем. Они могут применять микропроцессоры и датчики, алгоритмы, основанные на дате и времени, или их комбинацию для определения положения солнца. Для управления и контроля движения этих массивных конструкций разработаны и подвергнуты строгим испытаниям специальные поворотные приводы. Технологии, используемые для наведения трекера, постоянно совершенствуются, и недавние разработки в Google и Eternegy включают использование стальных канатов и лебедок для замены некоторых более дорогих и хрупких компонентов. Контрвращающиеся поворотные приводы, зажимающие опору с фиксированным углом, могут быть использованы для создания "многоосевого" метода слежения, который исключает вращение относительно продольной оси. Если такая система установлена на колонне или столбе, она будет генерировать больше электроэнергии, чем фиксированные фотоэлектрические панели, а ее фотоэлектрический массив никогда не повернется в полосу движения на парковке. Это также позволит максимально увеличить выработку солнечной энергии практически в любом расположении полос парковки, включая круговые или изогнутые. Активные двухосевые трекеры также используются для ориентации гелиостатов – подвижных зеркал, отражающих солнечный свет на поглотитель центральной электростанции. Поскольку каждое зеркало в большом поле будет иметь индивидуальную ориентацию, они управляются программно через центральную компьютерную систему, которая также позволяет при необходимости отключать систему. Трекеры с датчиками света обычно оснащены двумя или более фотосенсорами, такими как фотодиоды, дифференциально настроенными таким образом, чтобы выдавать нулевой сигнал при получении одинакового светового потока. Механически они должны быть всенаправленными (то есть плоскими) и ориентированы под углом 90 градусов друг к другу. Это приведет к балансировке наиболее крутой части их косинусоидальных передаточных функций в наиболее крутой точке, что обеспечит максимальную чувствительность. Дополнительную информацию о контроллерах можно найти в разделе "Активное дневное освещение". Поскольку двигатели потребляют энергию, их следует использовать только при необходимости. Поэтому вместо непрерывного движения гелиостат перемещается дискретными шагами. Кроме того, если уровень освещенности опускается ниже определенного порога, выработка энергии будет недостаточной для оправдания переориентации. Это также верно, когда нет существенной разницы в уровне освещенности между разными направлениями, например, когда над головой проходят облака. Необходимо учитывать возможность предотвращения расхода энергии трекером в пасмурную погоду.

Пассивный трекер

Наиболее распространенные пассивные трекеры используют сжатый газ с низкой температурой кипения, который перемещается в одну или другую сторону (под воздействием солнечного тепла, создающего давление газа), чтобы вызвать движение трекера в ответ на возникший дисбаланс. Поскольку такая ориентация не отличается высокой точностью, она не подходит для определенных типов концентрирующих фотоэлектрических коллекторов, но вполне эффективна для обычных типов фотоэлектрических панелей. Эти трекеры оснащены вязкими демпферами для предотвращения чрезмерных колебаний под воздействием порывов ветра. Для отражения утреннего солнечного света и "пробуждения" панели, а также для наклона ее к Солнцу, используются затеняющие элементы/отражатели, что может занимать несколько часов в зависимости от условий затенения. Время, необходимое для этого, можно значительно сократить, добавив самоотстегивающийся фиксатор, который позиционирует панель немного за зенитом (чтобы жидкости не приходилось преодолевать силу тяжести), и используя этот фиксатор вечером. (Ослабленная пружина предотвратит случайное отстегивание в ветреную ночь.) Новый тип пассивного трекера для фотоэлектрических солнечных панелей использует голограмму, расположенную за полосами фотоэлектрических элементов, так что солнечный свет проходит через прозрачную часть модуля и отражается от голограммы. Это позволяет солнечному свету освещать ячейку с обратной стороны, тем самым повышая эффективность модуля. Кроме того, панели не требуется двигаться, поскольку голограмма всегда отражает солнечный свет под правильным углом на ячейки.

Ручное отслеживание

В некоторых развивающихся странах автоматические приводы заменены операторами, которые настраивают трекеры. Это обеспечивает надежность, наличие персонала для обслуживания и создание рабочих мест для местного населения вблизи площадки.

Ротационные здания

В Фрайбурге им Брейсгау, Германия, Рольф Диш построил Heliotrop в 1996 году – жилой дом, вращающийся вслед за солнцем и оснащенный дополнительным двухосевым фотоэлектрическим "парусом" на крыше. Он производит в четыре раза больше энергии, чем потребляет здание. Дом Gemini – уникальный пример трекера вертикальной оси. Этот цилиндрический дом в Австрии (на широте выше 45 градусов северной широты) вращается целиком, отслеживая положение Солнца, с вертикальными солнечными панелями, установленными на одной стороне здания и вращающимися независимо, что позволяет контролировать естественный прогрев помещения. ReVolt House – вращающийся плавучий дом, спроектированный студентами TU Delft для участия в конкурсе Solar Decathlon Europe в Мадриде. Дом был завершен в сентябре 2012 года. Непрозрачный фасад летом поворачивается к Солнцу, чтобы предотвратить перегрев внутренних помещений. Зимой стеклянный фасад обращен к Солнцу для пассивного солнечного отопления дома. Поскольку дом плавает на воде практически без трения, его вращение не требует значительных энергозатрат.

Недостатки

Трекеры увеличивают стоимость и требуют обслуживания системы – если они повышают стоимость на 25%, но и увеличивают выработку на 25%, то той же производительности можно добиться, увеличив размер системы на 25%, отказавшись от дополнительного обслуживания. Отслеживание было очень экономически выгодным в прошлом, когда фотоэлектрические модули стоили значительно дороже, чем сейчас. Поскольку модули были дорогими, важно было использовать трекеры для минимизации количества панелей, необходимых для системы заданной мощности. Однако по мере удешевления панелей экономическая целесообразность использования трекеров по сравнению с увеличением количества панелей снижается. Тем не менее, в автономных установках, где аккумуляторы накапливают энергию для использования в ночное время, система отслеживания сокращает количество часов, в течение которых используется накопленная энергия, что позволяет уменьшить емкость аккумуляторов. Поскольку сами аккумуляторы дороги (будь то традиционные свинцово-кислотные стационарные или более новые литий-ионные), их стоимость необходимо учитывать при анализе затрат. Трекеры также не подходят для типичных жилых фотоэлектрических установок на крышах. Поскольку для отслеживания требуется наклон или перемещение панелей, необходимо предусмотреть соответствующие конструктивные решения. Это требует значительного отступа панелей от края крыши, что влечет за собой дорогостоящие конструкции и увеличивает ветровую нагрузку. Кроме того, такая установка не будет эстетически привлекательной на жилых крышах. По этой причине (и из-за высокой стоимости такой системы) трекеры не используются в жилых установках на крышах и, вероятно, не будут использоваться в будущем. Это особенно актуально, поскольку стоимость фотоэлектрических модулей продолжает снижаться, что делает увеличение количества модулей для повышения мощности более экономически выгодным решением. Трекеры могут (и иногда используются) в жилых наземных установках, где обеспечивается большая свобода перемещения. Отслеживание также может вызывать проблемы с затенением. По мере движения панелей в течение дня, если они расположены слишком близко друг к другу, они могут затенять друг друга из-за угловых эффектов. Например, если несколько панелей расположены в ряд с востока на запад, затенения в солнечный полдень не будет, но во второй половине дня панели могут быть затенены соседними панелями, расположенными западнее, если расстояние между ними недостаточно велико. Это означает, что в системах с трекерами необходимо соблюдать достаточное расстояние между панелями, чтобы предотвратить затенение, что может снизить доступную мощность с единицы площади в часы пиковой солнечной активности. Это не является серьезной проблемой, если имеется достаточно земли для размещения панелей на значительном расстоянии друг от друга. Однако это приведет к снижению выработки энергии в определенные часы дня (например, около солнечного полудня) по сравнению с фиксированной системой. Математическая оптимизация решения этой проблемы называется обратным отслеживанием (backtracking). Кроме того, одноосные системы слежения подвержены нестабильности при относительно небольших скоростях ветра (галопированию). Это связано с торсионной нестабильностью одноосных солнечных трекеров. Необходимо применять меры по предотвращению галопирования, такие как автоматическое складывание и установка внешних демпферов.