Real-time monitoring of the operation and failures of an automatic solar panel system

Authors

  • Nelson Chimborazo Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas https://orcid.org/0000-0003-3645-5413
  • Mateo Agila Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas
  • Kevin Noquez Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas
  • Mateo Silva Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas https://orcid.org/0009-0001-1409-8227

DOI:

https://doi.org/10.35290/ro.v5n3.2024.1456

Keywords:

Solar tracker, LDR sensors, Servo motor steering, Solar panels, Arduino

Abstract

This article proposed the construction and evaluation of a homemade solar tracker using an Arduino development board, LDR light sensors and servomotors with the objective of testing the feasibility of using autonomous systems based on microcontrollers to optimize the collection of solar energy, and explore its potential for applications in remote areas or outside the conventional electrical grid. The system automatically adjusted the position of a solar panel to maximize energy harvesting throughout the day. The article described the materials to be used, the system design process and its construction, in addition to a bibliographic review to explain in detail the functionality of each component of the solar tracker, focusing on the programming of the Arduino and the results obtained through Comparative tests with a fixed panel.

 

Through the research, it was concluded that the development of an efficient and functional solar tracking system with accessible and economical components is possible. Furthermore, the design of the solar tracker can be adapted and improved for different applications, making it a versatile system with high potential in promoting sustainable energy.

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Published

2024-10-10

How to Cite

Chimborazo , N., Agila, M., Noquez, K., & Silva, M. (2024). Real-time monitoring of the operation and failures of an automatic solar panel system. ODIGOS JOURNAL, 5(3), 81–96. https://doi.org/10.35290/ro.v5n3.2024.1456

Issue

Section

Articles