Дослідження технології використання сонячних панелей для зарядки електромобілів

dc.citation.epage171
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleКомп'ютерні системи та мережі
dc.citation.spage160
dc.citation.volume5
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorШпак, О. І.
dc.contributor.authorБаб’юк, Д. В.
dc.contributor.authorShpak, O.
dc.contributor.authorBabyuk, D.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2025-07-23T09:11:06Z
dc.date.created2023-02-28
dc.date.issued2023-02-28
dc.description.abstractДосліджено основні аспекти заряджання електромобілів від сонячних панелей, а саме від сонячних панелей із поворотною віссю за сонцем. Саме це дає змогу збільшити накопичення енергії на 20–40 %. Розглянуто різні технології та системи заряджання електромобілів від сонячних панелей, зокрема покрівельні сонячні панелі, пересувні зарядні станції та інші інноваційні рішення. Висвітлено природоохоронні переваги використання сонячних панелей для заряджання електромобілів, серед яких зменшення викидів CO2 та залежності від нафти. Проаналізовано економічні вигоди щодо того, що сонячні панелі з поворотною віссю мають потенціал збирати більше сонячної енергії, оскільки завжди націлюються на сонце, тоді як статичні панелі, які стоять на місці, можуть втрачати частину потенційної енергії через неналежне освітлення. Розглянуто фінансові вигоди, зумовлені зменшенням витрат на пальне та електроенергію, а також можливість генерації додаткового прибутку через продаж надлишкової сонячної енергії в мережу. Розглянуто технічні виклики, пов’язані із ефективністю сонячних панелей, потужністю заряджання та зберіганням енергії, а також спрогнозовано напрями розвитку цих технологій. Описано результати дослідження процесу заряджання електромобіля від сонячних панелей. Показано, що ККД найкращих сонячних панелей у середньому 20,5 %. Зважаючи на кількість сонячних днів в Україні, цього достатньо для використання енергії на заряджання автомобіля. Встановлено, що середньостатистичному водієві, який проїжджає близько 15000 кілометрів за рік, а це навіть більше від середнього, для заряджання потрібно близько 2700 кВт, тобто приблизно 11000 грн на рік. Це дуже дешево для власника автівки.
dc.description.abstractThe main aspects of charging electric cars from solar panels have been studied, namely from solar panels that have a rotating axis behind the sun, this allows for an increase in energy storage by 20–40 %. Various technologies and systems for charging electric vehicles from solar panels are considered, including rooftop solar panels, mobile charging stations and other innovative solutions. The environmental benefits of using solar panels to charge electric vehicles are highlighted, including reducing CO2 emissions and dependence on oil. The economic benefits are analyzed that pivot-axis solar panels have the potential to collect more solar energy because they are always aimed at the sun. While static panels standing still can lose some of their potential energy due to improper alignment. The financial benefits associated with the reduction of fuel and electricity costs, as well as the possibility of generating additional income through the sale of excess solar energy to the grid, were discussed. The technical challenges related to the efficiency of solar panels, charging capacity and energy storage are considered, as well as the directions of development of these technologies are predicted. The results of research into the process of charging an electric car from solar panels are described. It is shown that the best solar panels have an average efficiency of 20.5 %, considering the number of sunny days in Ukraine, this is enough to use energy to charge a car. It has been established that for an average driver who drives about 15,000 kilometers per year, which is even higher than the average, to cover charging needs, about 2,700 kW is needed, which is about UAH 11,000 per year, which is very cheap for a car owner.
dc.format.extent160-171
dc.format.pages12
dc.identifier.citationШпак О. І. Дослідження технології використання сонячних панелей для зарядки електромобілів / О. І. Шпак, Д. В. Баб’юк // Комп'ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — Том 5. — № 1. — С. 160–171.
dc.identifier.citationenShpak O. Research of the technology of using solar panels for charging electric vehicles / O. Shpak, D. Babyuk // Computer Systems and Networks. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — Vol 5. — No 1. — P. 160–171.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/csn2023.01.160
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/111633
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofКомп'ютерні системи та мережі, 1 (5), 2023
dc.relation.ispartofComputer Systems and Networks, 1 (5), 2023
dc.relation.references1. Belyakov, N. Sustainable Power Generation: Current Status, Future Challenges, and Perspectives; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2019. [Google Scholar]. DOI: 10.1016/j.joule.2019.07.013.
dc.relation.references2. European Environment Agency (EEA). Progress of EU Transport Sector Towards Its Environment and Climate Objectives. 2018. Available online: https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018. DOI: 10.34894/PJ2M1C.
dc.relation.references3. Fotopoulou, M.; Rakopoulos, D.; Blanas, O. Day Ahead Optimal Dispatch Schedule in a Smart Grid Containing Distributed Energy Resources and Electric Vehicles. Sensors 2021, 21, 7295 [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]. DOI: https://doi.org/10.3390/s21217295
dc.relation.references4. Seme, S.; Štumberger, B.; Hadžiselimović, M.; Sredenšek, K. Solar Photovoltaic Tracking Systems for Electricity Generation: A Review. Energies 2020, 13, 4224 [Google Scholar] [CrossRef]. DOI: https://doi.org/10.3390/en13164224
dc.relation.references5. Olga Kanz, Angèle Reinders, Johanna May and Kaining Ding Environmental Impacts of Integrated Photovoltaic Modules in Light Utility Electric Vehicles / Energies 2020, 13(19), 5120. DOI: https://doi.org/10.3390/en13195120
dc.relation.references6. Mohamad Monkiz Khasreen, Phillip F. G. Banfill, Gillian F. Menzies Life-Cycle Assessment and the Environmental Impact of Buildings: A Review. Sustainability 2009, 1(3), 674–701. DOI: https://doi.org/10.3390/su1030674.
dc.relation.references7. Asaad Mohammad, Ramon Zamora and Tek Tjing Lie / Integration of Electric Vehicles in the Distribution Network: A Review of PV Based Electric Vehicle Modelling Energies 2020, 13(17), 4541. DOI: https://doi.org/10.3390/en13174541.
dc.relation.references8. Jamie Morgan Electric vehicles: the future we made and the problem of unmaking it | Cambridge Journal of Economics Article Navigation / Cambridge Journal of Economics, Volume 44, Issue 4, July 2020, 953–977. DOI: https://doi.org/10.1093/cje/beaa022.
dc.relation.references9. Sharma, P.; Malhotra, N. Solar Tracking System Using Microcontroller. no. Iconce. 2014, 77–79. Available online: www.theijes.com (accessed on 20 September 2021). DOI: 10.1109/ICONCE.2014.6808687.
dc.relation.references10. Gautham Ram Chandra Mouli, Peter Van Duijsen, Francesca Grazian, Ajay Jamodkar, Pavol Bauer and Olindo Isabella Sustainable E-Bike Charging Station That Enables AC, DC and Wireless Charging from Solar Energy Energies 2020, 13(14), 3549. DOI: https://doi.org/10.3390/en13143549.
dc.relation.references11. Mohammad Bagher Askari, Vahid Mirzaei Mahmoud Abadi, Mohsen Mirhabibi Types of Solar Cells and Application / American Journal of Optics and Photonics 3(5):2015. DOI: 10.11648/j.ajop.20150305.17.
dc.relation.references12. Mahmoud Makkiabadi, Siamak Hoseinzadeh, Ali Taghavirashidizadeh, Mohsen Soleimaninezhad, Mohammadmahdi Kamyabi, Hassan Hajabdollahi, Meysam Majidi Nezhad, Giuseppe Piras Performance Evaluation of Solar Power Plants: A Review and a Case Study Processes 2021, 9(12), 2253. https://doi.org/10.3390/pr9122253.
dc.relation.references13. Jesús Rodríguez-Molina, Pedro Castillejo, Victoria Beltran and Margarita Martínez-Núñez A Model for Cost-Benefit Analysis of Privately Owned Vehicle-to-Grid Solutions: Energies 2020, 13(21), 5814. DOI: https://doi.org/10.3390/en13215814.
dc.relation.references14. Marcos A. Ponce-Jara 1, Carlos Velásquez-Figueroa 1, María Reyes-Mero 1 and Catalina Rus-Casas Performance Comparison between Fixed and Dual-Axis Sun-Tracking Photovoltaic Panels with an IoT Monitoring System in the Coastal Region of Ecuador / Sustainability 2022, 14, 1696. https://doi.org/10.3390/su14031696(www.mdpi.com/journal/sustainability).
dc.relation.references15. Lee, C.Y.; Chou, P.C.; Chiang, C.M.; Lin, C.F. Sun Tracking Systems: A Review. Sensors 2009, 9, 3875-3890 [Google Scholar] [CrossRef]. https://doi.org/10.3390/s90503875.
dc.relation.references16. Racharla, S.; Rajan, K. Solar tracking system — A review. Int. J. Sustain. Eng. 2017, 10, 72–81 [Google Scholar] [CrossRef]. DOI:10.1080/19397038.2016.1267816.
dc.relation.references17. Tawfiq M. Aljohani, Ahmed F. Ebrahim and Osama Mohammed / Hybrid Microgrid Energy Management and Control Based on Metaheuristic-Driven Vector-Decoupled Algorithm Considering Intermittent Renewable Sources and Electric Vehicles Charging Lot / Energies 2020, 13(13), 3423. DOI: https://doi.org/10.3390/en13133423.
dc.relation.referencesen1. Belyakov, N. Sustainable Power Generation: Current Status, Future Challenges, and Perspectives; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2019. [Google Scholar]. DOI: 10.1016/j.joule.2019.07.013.
dc.relation.referencesen2. European Environment Agency (EEA). Progress of EU Transport Sector Towards Its Environment and Climate Objectives. 2018. Available online: https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018. DOI: 10.34894/PJ2M1C.
dc.relation.referencesen3. Fotopoulou, M.; Rakopoulos, D.; Blanas, O. Day Ahead Optimal Dispatch Schedule in a Smart Grid Containing Distributed Energy Resources and Electric Vehicles. Sensors 2021, 21, 7295 [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]. DOI: https://doi.org/10.3390/s21217295
dc.relation.referencesen4. Seme, S.; Štumberger, B.; Hadžiselimović, M.; Sredenšek, K. Solar Photovoltaic Tracking Systems for Electricity Generation: A Review. Energies 2020, 13, 4224 [Google Scholar] [CrossRef]. DOI: https://doi.org/10.3390/en13164224
dc.relation.referencesen5. Olga Kanz, Angèle Reinders, Johanna May and Kaining Ding Environmental Impacts of Integrated Photovoltaic Modules in Light Utility Electric Vehicles, Energies 2020, 13(19), 5120. DOI: https://doi.org/10.3390/en13195120
dc.relation.referencesen6. Mohamad Monkiz Khasreen, Phillip F. G. Banfill, Gillian F. Menzies Life-Cycle Assessment and the Environmental Impact of Buildings: A Review. Sustainability 2009, 1(3), 674–701. DOI: https://doi.org/10.3390/su1030674.
dc.relation.referencesen7. Asaad Mohammad, Ramon Zamora and Tek Tjing Lie, Integration of Electric Vehicles in the Distribution Network: A Review of PV Based Electric Vehicle Modelling Energies 2020, 13(17), 4541. DOI: https://doi.org/10.3390/en13174541.
dc.relation.referencesen8. Jamie Morgan Electric vehicles: the future we made and the problem of unmaking it | Cambridge Journal of Economics Article Navigation, Cambridge Journal of Economics, Volume 44, Issue 4, July 2020, 953–977. DOI: https://doi.org/10.1093/cje/beaa022.
dc.relation.referencesen9. Sharma, P.; Malhotra, N. Solar Tracking System Using Microcontroller. no. Iconce. 2014, 77–79. Available online: www.theijes.com (accessed on 20 September 2021). DOI: 10.1109/ICONCE.2014.6808687.
dc.relation.referencesen10. Gautham Ram Chandra Mouli, Peter Van Duijsen, Francesca Grazian, Ajay Jamodkar, Pavol Bauer and Olindo Isabella Sustainable E-Bike Charging Station That Enables AC, DC and Wireless Charging from Solar Energy Energies 2020, 13(14), 3549. DOI: https://doi.org/10.3390/en13143549.
dc.relation.referencesen11. Mohammad Bagher Askari, Vahid Mirzaei Mahmoud Abadi, Mohsen Mirhabibi Types of Solar Cells and Application, American Journal of Optics and Photonics 3(5):2015. DOI: 10.11648/j.ajop.20150305.17.
dc.relation.referencesen12. Mahmoud Makkiabadi, Siamak Hoseinzadeh, Ali Taghavirashidizadeh, Mohsen Soleimaninezhad, Mohammadmahdi Kamyabi, Hassan Hajabdollahi, Meysam Majidi Nezhad, Giuseppe Piras Performance Evaluation of Solar Power Plants: A Review and a Case Study Processes 2021, 9(12), 2253. https://doi.org/10.3390/pr9122253.
dc.relation.referencesen13. Jesús Rodríguez-Molina, Pedro Castillejo, Victoria Beltran and Margarita Martínez-Núñez A Model for Cost-Benefit Analysis of Privately Owned Vehicle-to-Grid Solutions: Energies 2020, 13(21), 5814. DOI: https://doi.org/10.3390/en13215814.
dc.relation.referencesen14. Marcos A. Ponce-Jara 1, Carlos Velásquez-Figueroa 1, María Reyes-Mero 1 and Catalina Rus-Casas Performance Comparison between Fixed and Dual-Axis Sun-Tracking Photovoltaic Panels with an IoT Monitoring System in the Coastal Region of Ecuador, Sustainability 2022, 14, 1696. https://doi.org/10.3390/su14031696(www.mdpi.com/journal/sustainability).
dc.relation.referencesen15. Lee, C.Y.; Chou, P.C.; Chiang, C.M.; Lin, C.F. Sun Tracking Systems: A Review. Sensors 2009, 9, 3875-3890 [Google Scholar] [CrossRef]. https://doi.org/10.3390/s90503875.
dc.relation.referencesen16. Racharla, S.; Rajan, K. Solar tracking system - A review. Int. J. Sustain. Eng. 2017, 10, 72–81 [Google Scholar] [CrossRef]. DOI:10.1080/19397038.2016.1267816.
dc.relation.referencesen17. Tawfiq M. Aljohani, Ahmed F. Ebrahim and Osama Mohammed, Hybrid Microgrid Energy Management and Control Based on Metaheuristic-Driven Vector-Decoupled Algorithm Considering Intermittent Renewable Sources and Electric Vehicles Charging Lot, Energies 2020, 13(13), 3423. DOI: https://doi.org/10.3390/en13133423.
dc.relation.urihttps://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/s21217295
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/en13164224
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/en13195120
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/su1030674
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/en13174541
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1093/cje/beaa022
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/en13143549
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/pr9122253
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/en13215814
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/su14031696(www.mdpi.com/journal/sustainability
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/s90503875
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/en13133423
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2023
dc.rights.holder© Шпак О. І., Баб’юк Д. В., 2023
dc.subjectсонячні панелі
dc.subjectелектромобілі
dc.subjectгібридні автомобілі
dc.subjectпідзарядка
dc.subjectвідновлювана енергія
dc.subjectекологічний вплив
dc.subjectповоротні сонячні панелі
dc.subjectsolar panels
dc.subjectelectric cars
dc.subjecthybrid cars
dc.subjectrecharging
dc.subjectrenewable energy
dc.subjectenvironmental impact
dc.subjectrotating solar panels
dc.subject.udc621.313
dc.subject.udc620.9
dc.titleДослідження технології використання сонячних панелей для зарядки електромобілів
dc.title.alternativeResearch of the technology of using solar panels for charging electric vehicles
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2023v5n1_Shpak_O-Research_of_the_technology_160-171.pdf
Size:
9.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2023v5n1_Shpak_O-Research_of_the_technology_160-171__COVER.png
Size:
419.2 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.79 KB
Format:
Plain Text
Description: