Знания

Как да се изчисли ъгълът на монтаж на квадратния панел на слънчевия панел?

Dec 20, 2018 Остави съобщение

Как да се изчисли ъгълът на монтаж на квадратния панел на слънчевия панел?

Тъй като слънчевата енергия е чист енергиен източник, нейните приложения нарастват бързо в целия свят. Използването на слънчевата енергия е начин за използване на слънчевата енергия. В момента разходите за изграждане на слънчева енергия са сравнително високи. Следователно, за да се използва по-пълно слънчевата енергия, как да се избере ъгълът и ъгъла на наклона на слънчевите клетки, е много важен въпрос.


азимут

Азимутът на слънчевата решетка е ъгълът между вертикалната равнина и южната посока на квадратната матрица (настроен на отрицателен ъгъл на изток и положителен ъгъл на запад). Като цяло, когато квадратната решетка е обърната на юг (т.е. ъгълът между вертикалната равнина на квадрата и юг е 0 °), генерирането на енергия от слънчевите клетки е най-голямо. Когато се отклонява от Zhengnan (Северно полукълбо) с 30 °, генерирането на енергия на квадратната матрица ще бъде намалено с около 10% до 15%; когато се отклонява от Джънгнан (Северно полукълбо) с 60 °, генерирането на енергия на квадратната матрица ще бъде намалено с около 20% до 30%. Въпреки това, през ясното лято, максималният момент на слънчева лъчиста енергия е по-късно по обяд, така че когато ориентацията на квадратната матрица е леко на запад, максималното производство на енергия може да се получи по обяд. В различните сезони ориентацията на слънчевите клетки е малко по-висока на изток или на запад. Местоположението на квадратната решетка е обект на много условия, като например азимута на земята, когато е поставен на земята, азимутът на покрива, когато е поставен на покрива, или азимутът, когато се използва за избягване на сянка на слънцето, както и планиране на оформлението и производство на енергия. Има много фактори, свързани с ефективността, планирането на проектирането и строителните цели. Ако искате да настроите азимута да съвпада с пиковото време на товара през деня, моля вижте формулата по-долу. Що се отнася до областта на енергийното производство, свързана с мрежата, ние се надяваме да разгледаме горните аспекти, за да изберем азимута. Азимут = (пиковото време на дневното натоварване (24-часова система) -12) × 15 + (дължина - 116) Връзката между количеството слънчева радиация и времето, когато решетката на слънчевите клетки в Пекин е на различни азимути на 9 октомври. В различни сезони времето на пиковото поколение на всяка слънчева радиация е различно.


2. Ъгъл на наклон

Ъгълът на наклон е ъгълът между квадратната равнина на слънчевата клетка и хоризонталната основа и се надяваме, че този ъгъл е оптималният ъгъл на наклон, когато генерирането на енергия е максимално в квадратна матрица за една година. Най-добрият ъгъл на наклон на годината е свързан с местната географска ширина. Когато географската ширина е висока, съответният ъгъл на наклон също е голям. Въпреки това, както при азимута, ограниченията на ъгъла на наклона на покрива и ъгъла на наклона на снежното приплъзване (50% -60% от наклона) също се разглеждат в проекта. За падащия наклон на снега, дори ако количеството на генерираната електроенергия през снежния период е малко и общото годишно производство на електроенергия е увеличено, особено в системата за производство на електроенергия, свързана с мрежата, приплъзването на сняг не е непременно приоритетно. , По-нататъшно разглеждане на други фактори. За Zhengnan (азимутен ъгъл е 0 °), когато ъгълът на наклона започва от хоризонталата (ъгъл на наклон от 0 ° градуса) и постепенно преминава към оптималния ъгъл на наклона, количеството слънчева радиация непрекъснато се увеличава до максималната стойност, а след това наклонът се увеличава. Количеството на слънчевата радиация намалява. По-специално, след като ъгълът на наклона е по-голям от 50 ° до 60 °, количеството на слънчевата радиация спада рязко и количеството на генерираната енергия се намалява до минимум до последното вертикално разположение. Има практически примери за квадратни решетки, разположени вертикално от 10 ° до 20 °. За случая, когато азимутният ъгъл не е 0 °, стойността на наклонената стойност на слънчевата радиация е обикновено ниска, а стойността на максималното количество слънчева радиация е близо до ъгъла на наклона близо до хоризонталната равнина. Горното е връзката между азимута, ъгъла на наклон и генерирането на енергия. За специфичния дизайн на ъгъла на азимута и наклона на квадратната матрица, той трябва да се комбинира цялостно с реалната ситуация.


3. Ефектът на сянка върху производството на енергия

При нормални обстоятелства, когато изчисляваме количеството електроенергия, го получаваме при предположението, че квадратният фронт изобщо няма сянка. Следователно, ако слънчевата клетка не може да бъде пряко осветена от слънчева светлина, то тогава се използва само разсеяната светлина за генериране на електроенергия, а количеството на генерираната енергия по това време се намалява с около 10% до 20% в сравнение с незасенчените. В този случай трябва да коригираме теоретичните изчисления. Обикновено, когато има предмети, като сгради и планини около площада, когато изгрее слънцето, ще има сенки по периметъра на сградата и планината. Затова трябва да се опитате да избегнете сянката, когато решите да поставите квадрат. Ако е наистина невъзможно да се избегне, то трябва да се реши и от метода на окабеляване на слънчевата клетка, така че влиянието на сянката върху генерирането на енергия да се намали до минимална степен. Освен това, ако квадратната матрица е поставена преди и след, разстоянието между задната квадратна матрица и предната квадратна матрица е близко, а сянката на предната квадратна матрица ще се отрази на генерирането на енергия на последната квадратна матрица. Има бамбуков полюс с височина L1. Дължината на сянката в посока север-юг е L2, височината на слънцето (ъгъл на издигане) е A, а когато азимутният ъгъл е B, ако се приеме, че увеличението на сянката е R, тогава:

R = L2 / L1 = ctgA х cosB

Този тип трябва да се изчисли в деня на зимното слънцестоене, защото сянката на деня е най-дълга. Например височината на горния ръб на квадратната матрица е h1, а височината на долния край е h2, тогава разстоянието между квадратните масиви е a = (h1-h2) × R. Когато ширината е висока, разстоянието между квадратите се увеличава и площта на съответното място също се увеличава. За квадратни масиви с мерки против сняг, ъгълът на наклона е голям, така че височината на квадратната матрица се увеличава. За да се избегне влиянието на сенките, разстоянието между квадратните масиви съответно се увеличава. Като цяло, при подреждането на масива от квадратни масиви, структурният размер на всяка квадратна матрица трябва да се избира поотделно, а височината трябва да се регулира до подходяща стойност, така че разстоянието между квадратните масиви да бъде сведено до минимум чрез използване на разликата във височината. Специфичният дизайн на соларните клетки, макар и разумно да се определи ъгълът на азимута и наклона, също трябва да се разглежда цялостно, за да се постигне най-доброто състояние на квадратната решетка.


Изпрати запитване