Як розрахувати кут установки сонячної панелі?
Оскільки сонячна енергія є джерелом чистої енергії, її застосування швидко зростає в усьому світі. Використання сонячної енергії є способом використання сонячної енергії. В даний час вартість будівництва сонячної енергосистеми є відносно високою. Тому, щоб більш повно використовувати сонячну енергію, як вибрати кут масиву сонячних елементів і кут нахилу є дуже важливим питанням.
Азимут
Азимут сонячного масиву - це кут між вертикальною площиною і південним напрямком квадратної матриці (встановлений з негативним кутом на схід і позитивний кут на захід). Взагалі, коли квадратний масив виходить на південь (тобто кут між вертикальною площиною квадратного масиву і південним - 0 °), генерація енергії сонячних елементів є найбільшою. При відхиленні від Zhengnan (Північна півкуля) на 30 °, генерація енергії квадратної матриці буде зменшена приблизно на 10% до 15%; при відхиленні від Zhengnan (Північна півкуля) на 60 °, генерація енергії квадратної матриці буде зменшена приблизно на 20% до 30%. Проте в ясне літо максимальний момент сонячної енергії випромінювання відбувається пізніше опівдні, тому, коли орієнтація квадратної матриці трохи на захід, максимальна генерація енергії може бути отримана опівдні. У різні пори року орієнтація масиву сонячних елементів дещо вища на сході чи на заході. Розташування квадратного масиву підлягає багатьом умовам, таким як азимут землі, коли він розміщений на землі, азимут даху, коли він розміщений на даху, або азимут, коли він використовується, щоб уникнути Тінь сонця, а також планування планування і вироблення електроенергії. Існує багато факторів, пов'язаних з ефективністю, проектуванням та будівництвом. Якщо потрібно налаштувати азимут збігатися з піковим часом навантаження протягом дня, зверніться до наведеної нижче формули. Що стосується поля генерованої сітки, ми сподіваємося розглянути наведені вище аспекти для вибору азимута. Азимут = (піковий час добового навантаження (24-годинна система) -12) × 15 + (довгота - 116) Взаємозв'язок між кількістю сонячного випромінювання та часом, коли масив сонячних батарей у Пекіні знаходиться на різних азимутах 9 жовтня. У різні пори року пікове покоління кожного сонячного випромінювання різне.
2. Кут нахилу
Кут нахилу - це кут між площиною квадрата сонячного елемента і горизонтальною поверхнею, і сподівається, що цей кут є оптимальним кутом нахилу, коли генерація електроенергії є максимальною в квадратній матриці за один рік. Кращий кут нахилу року пов'язаний з місцевою географічною широтою. Коли широта висока, відповідний кут нахилу також великий. Однак, як і з азимутом, в конструкції також враховуються обмеження на кут нахилу даху та кут нахилу снігового ковзання (50% -60% від нахилу). Для падіння кута нахилу снігу, навіть якщо обсяг виробництва електроенергії протягом снігового періоду невеликий і загальний річний обсяг виробництва електроенергії збільшується, особливо в системі вироблення електроенергії, підключеної до сітки, прослизання снігу не обов'язково має пріоритет . Подальший розгляд інших факторів. Для Zhengnan (кут азимута 0 °), коли кут нахилу починається від горизонталі (кут нахилу 0 ° градусів) і поступово переходить до оптимального кута нахилу, кількість сонячного випромінювання зростає безперервно до максимального значення, а потім нахил збільшується. Кількість сонячного випромінювання зменшується. Зокрема, після того, як кут нахилу перевищує 50 ° до 60 °, кількість сонячного випромінювання різко падає, а кількість генерації електроенергії зменшується до мінімуму до останнього вертикального розміщення. Є практичні приклади квадратних масивів, розташованих вертикально від 10 ° до 20 °. Для випадку, коли кут азимута не дорівнює 0 °, величина косого сонячного випромінювання, як правило, є низькою, а величина максимальної кількості сонячного випромінювання знаходиться поблизу кута нахилу, близького до горизонтальної площини. Вищезгадане співвідношення між азимутом, кутом нахилу і генерацією енергії. Для конкретної конструкції азимута і кута нахилу квадратної матриці вона повинна комплексно поєднуватися з реальною ситуацією.
3. Вплив тіні на виробництво електроенергії
За нормальних обставин, коли ми обчислюємо обсяг виробництва електроенергії, ми отримуємо її за умови, що квадратний фронт взагалі не має тіні. Тому, якщо сонячні елементи не можуть бути безпосередньо освітлені сонячним світлом, то для вироблення електроенергії використовується тільки розсіяне світло, а обсяг виробництва електроенергії в цей час зменшується приблизно на 10% до 20% у порівнянні з незатіненими. У цьому випадку нам необхідно виправити теоретичні розрахунки. Зазвичай, коли навколо площі знаходяться такі об'єкти, як будівлі та гори, коли виходить сонце, по периметру будівлі та гори будуть тіні. Тому слід намагатися уникати тіні, коли ви вирішите закласти квадрат. Якщо це дійсно неможливо уникнути, то його також слід вирішити за допомогою методу електропроводки сонячного елемента, так що вплив тіні на виробництво електроенергії знижується до мінімального ступеня. Крім того, якщо квадратна матриця розміщена до і після, відстань між задньою квадратною матрицею і передньою квадратною матрицею близька, і тінь передньої квадратної матриці вплине на генерацію енергії останньої квадратної матриці. Є бамбуковий стовп з висотою L1. Довжина тіні в напрямку північ-південь дорівнює L2, висота Сонця (кут піднесення) - A, а коли кут азимута - B, припускаючи, що збільшення тіні дорівнює R, то:
R = L2 / L1 = ctgA × cosB
Цей тип слід розраховувати в день зимового сонцестояння, тому що тінь дня є найдовшою. Наприклад, висота верхнього краю квадратної матриці є h1, а висота нижнього краю h2, тоді відстань між квадратними масивами являє собою a = (h1-h2) × R. Коли широта висока, відстань між квадратами збільшується, а площа відповідного місця також збільшується. Для квадратних масивів із заходами проти снігу кут нахилу великий, тому висота квадратної матриці збільшується. Щоб уникнути впливу тіней, відстань між квадратними масивами відповідно збільшується. Як правило, при упорядкуванні масиву квадратних масивів структурний розмір кожної квадратної матриці слід вибирати окремо, а висоту слід регулювати до відповідного значення, щоб відстань між квадратними масивами була мінімізована за допомогою різниці висот. Конкретний дизайн масиву сонячних елементів, в той час як обґрунтовано визначають кут азимуту і нахилу, також слід розглядати всебічно, щоб досягти найкращого стану квадратного масиву.

