Законодательные ограничения для домовладения по максимальной мощности подключения к энергосети в 30 кВт, не позволяют увеличить суммарную мощность СЭС со стороны фотомодулей более чем на 20% от номинальной мощности инвертора (+6 кВт), т.к. бОльший «перегруз» по суммарной мощности может привесит к поломке большинства инверторов. Трекер позиционирует все поля фотомодулей перпендикулярно лучам Солнца, что дает им возможность работать с максимальным КПД в течении всего дня круглый год и увеличивает годовую генерацию более чем на 40%.
В опорно-поворотных системах «одноногих» трекеров для ориентации по азимуту используется червячный мотор-редуктор, КПД которого от 71%, в отличите от линейного актуатора с более высоким КПД более 96%, что значительно влияет на энергопотребление трекера и снижает экономию или доход от ЗТ. Рычажная конструкция SOLAROBOT имеет 4 точки опоры и более сбалансирована в рабочих режимах, чем традиционная «одноногая», где все основные нагрузки приходятся на опорно-поворотный механизм, что приводит к частым его отказам и сокращает срок эксплуатации привода до 4-5 лет.
Во избежании повреждения конструкций трекера и полей фотомодулей ветром, скорость которого превышает расчетные ветровые нагрузки, SOLAROBOT дополнительно комплектуется системой аварийного энергоснабжения с использованием литий-ионных аккумуляторов, запаса энергии в которых достаточно для увода в защитное положение трекеров - поле фотомоделей позиционируется параллельно основанию.
Конструкция терекеров SOLAROBOT не предусматривает регулярного обслуживания механизмов при паспортных режимах их эксплуатации. При наличии смазочных материалов в механизмах приводов и шарнирных узлах, срок службы SOLAROBOT рассчитан на не менее, чем 10 тыс. циклов, что составит около 25 лет без капитальных ремонтов и замены запасных частей.
Солнечная энергия к нам приходит из космоса и используется для производства электроэнергии с помощью фотоэлектрических панелей, первые из которых были установлены на искусственных спутниках Земли еще в начале 60-х готов ХХ века, и для их развертывания и точного позиционирования на Солнце применялись двухосные трекеры, в т.ч. и рычажные механизмы, аналогичные конструкциям трекеров SOLAROBOT. Для наведения поля фотопанелей трекеров SOLAROBOT на Солнце с точностью до 1 градуса, в контроллере управления используется модуль GPS, который получает сигналы с геостационарных спутников и вычисляет точные координаты установки трекеров на Земле. При приближении атмосферного фронта усиливается ветер, порывы которого могут достигать 30-40 м/с и более, что может повредить поле фотомодулей и вывести СЭС из строя. Для контроля погоды и перевода трекеров в безопасный режим мастер-контроллер SOLAROBOT получает оперативный прогноз погоды, который составлен с помощью спутниковых систем слежения за погодой.Обмен данными с контроллером SOLAROBOT осуществляется через интернет по радио-, наземным, а так же спутниковым каналам, доля которых в мировом интернет-трафике растёт с каждым годом.