Kuinka saada arvovaltaisia tietoja, kuten optimaalinen kaltevuus?
Näiden laskentatyökalujen tulisi olla tuttuja
Tällä hetkellä asuinkerrostetuilla on yleensä kaksi muotoa, joista toinen on kaakeloitu katto, jossa on kaltevuus ja toinen on sementtilattia.
Jotta kattotilan käyttö olisi mahdollisimman tehokasta, katto asennetaan yleisesti kattorakenteiden avulla. Kaltevuus ja kallistus määräytyvät katon ehtojen mukaan. Sementtikattoon sähköntuotannon lisäämiseksi käytetään yleisesti kiinteää aurinkopaneelien kiinnitysasennuksen asennusmenetelmää. Suurten rakenteiden kaltevuuden ja välimatkojen suunnittelussa on myös suuria eroja eri alueilla.
Kiinteisiin aurinkopaneeleihin asennettavien kotitalouksien PV-voimalaitosten kannalta kannattaa valita kannattimen kaltevuus ja välimatka voimalaitoksen sähköntuotantoon, ja sen on oltava varovainen.
Esimerkiksi luoteis-voimalaitoksen samaan komponenttiin kuuluu yli 15 prosentin vuotuinen sähköntuotannon vuotuinen kasvu. Sellaisten kiinteiden kiinnikkeiden tapauksessa, jotka sijaitsevat Etelä-Pekingissä, eri sähköntuotantoero eri dip -kulmien välillä on jopa 50 prosenttia talvella, ja paras kaltevuuskulma koko vuodella on 15 prosenttia suurempi kuin horisontaalisessa jakautumisessa !
Näin valitset parhaan kallistuksen ja välimatkan.
Parhaimmasta vastaanotetusta auringon säteilystä kullakin alueella on vastaava optimaalinen kaltevuuskulma (joka vastaa vuoden aikana saatua auringon säteilyn enimmäismäärää). Yleensä se voidaan laskea useilla ohjelmilla. Esimerkiksi:
Globalsolaratlas GSA on Maailmanpankkiorganisaation ja Solargisin yhdessä käynnistämä maailmanlaajuisten PV-harjoittajien PV-kyselyväline. Se on helppo ymmärtää ja sopii PV-optimaaliseen dip-kyselyyn, yksinkertaiseen sähköntuotantokyselyyn, säteilytysinformaation kyselyyn jne. Korkealla ja arvovaltaisella alalla.
1, erityinen dip kulma erityinen kyselymenetelmä:
Avaa selaimesi ja kirjoita http://globalsolaratlas.info , kirjoita hakupalkkiin kyselypaikka tai valitse suoraan kartta näyttämään simuloitua koko pituutta, säteilytystä, lämpötilaa ja optimaalista kallistustietoa. . Kuten alla:
Esimerkkinä Shanghai, näytämme automaattisesti parhaan paikallisen dip-kulman sen jälkeen, kun olet valinnut sijainnin. Täällä, paras dip kulma Shanghaissa on 25 astetta.
2. Kyselymenetelmä aurinkosähköpidikkeen välille
Yleensä kannattimien välisen etäisyyden valinnan tulee vastata GB50797: n kohdan 7.2 mukaista aurinkosähkö simulointijärjestelyä. seuraavasti.
Aurinkosähkökannan järjestelyn on oltava sellainen, että paikallisen aurinko-auringon kello 9: n ja 15: n välillä ei ole varjostusta.
Yksinkertaisempi laskenta voidaan saada suoraan syöttämällä parametreja kuten kaltevuus, kaltevuuspituus ja paikallinen ulottuvuus seuraavassa taulukon vastaavassa asennossa kaavan "Aurinkosähkösuunnittelukoodi" kautta.
vihje:
Edellä on vain optimaalinen aurinkopaneelin asennuskiinnikkeen suunnittelumenetelmä teoreettisessa tilanteessa. Itse asiassa, kun kyseessä on rajoitettu kattoalue, voiton maksimoimiseksi asennuksen kallistuskulma yleensä pienenee ja kannatinväli pienenee.
Tarkempia mallinnus simulaatioita voidaan tehdä erikoistuneilla työkaluilla, kuten PVSYST, optimaalisen kallistuksen ja pikiomäärityksen määrittämiseksi.
