太陽光発電設置業者にとって、太陽光発電システムの性能を向上させるには、高性能のソーラーパネルを選択するだけでなく、日陰の問題を回避または軽減するための日陰分析も考慮することが重要です。 グリッドソーラーシステムの屋上またはグリッドソーラーシステム上の地面.
太陽光発電設置業者は、この方法を使用して、樹木、地形、近くの構造物、および太陽光パネルの列からの影が、一日中および季節を通じて太陽光発電システムの出力にどのような影響を与えるかを正確に予測できます。
屋根上のグリッド太陽光発電システムのほとんどは、屋根上のスペースが限られているため、日陰を避けることができません。 平らな屋根の太陽光発電システムよりも高いシェーディング率を持っています 傾斜屋根太陽光発電システム、シェーディングの損失を減らす方法が懸念されるため、100万ドルの問題になります。 一方で、グリッドソーラーシステム上の地面外部の日陰要因のほとんどを回避できますが、内部のソーラーパネルアレイの日陰による懸念がさらに高まります。
01 緯度を使用して太陽仰角を計算する
太陽仰角は地理用語であり、太陽光の入射方向と地球上の特定の点における地面との間の角度を指します。 太陽光発電モジュールの影の遮蔽を計算する場合、冬至の正午 12 時の太陽高度角のデータがよく使用されますが、現地の冬至の正午 12 時の太陽高度角データを見つけるのが難しい場合は、現地の緯度から計算されます。
冬至には、太陽が北回帰線 (南緯 23 度 26 分または南緯 23.43 度) に直接当たり、正午の太陽高度角は式 H=90 度 -| で計算されます。 -|は現地の地理的緯度、 は北回帰線の緯度です (つまり、正午の太陽高度角=90 度 -| 現地の地理的緯度 - この時点での直射太陽点の緯度| ) 注: 北緯は正、南緯は負です。 たとえば、北京の緯度が北緯約 40 度の場合、北京の冬至の太陽高度角は H=90-|40-(-23.43)|{{ 15}}.57度。 たとえば、アモイの緯度が北緯約 24.5 度である場合、冬至のアモイの太陽高度角は H=90-|24.5-(-23.43)| になります。 =42.07 度
02 障害物とソーラーパネルの間の距離の計算。
太陽光パネルの前に障害物がある場合、その障害物の高さが高いと太陽光パネルに影が生じ、発電効率に影響を与えます。
障害物によってブロックされる固定ソーラー パネルの最小距離:
D'=H×コット×コス
D'-障害物による影がない場合のソーラーパネルの最小距離(mm)。この距離は、次の概略図に示すように、水平面の投影線上での障害物とソーラーパネル間の最小距離です。
H-障害物の最高点とソーラーパネルの太陽光受光面の最低点の間の垂直距離(mm)。
- ソーラーパネルの設置傾斜角(度);
- ソーラーパネルの設置方位 (度);
-プロジェクトサイトの冬至の日の正午に撮影された太陽高度角(度)。
03 太陽電池アレイ間の影の計算
ソーラーパネルを列に固定する場合、前列のソーラーパネルによって後列のソーラーパネルに影が生じる可能性があります。この状況を回避するには、設計中にシェーディング計算を実行して、間に十分な距離があることを確認する必要があります。 2 つの列は、前列のモジュールが後列のソーラー パネルに影を落とすのを避けるためであり、屋上の PV システムは屋上ソーラーマウントラック明らかに、地上の太陽光発電システムよりも複雑な日陰状況に直面することになるでしょう。地上用ソーラーマウントラック.
固定して配置されたソーラー パネルが、最前列のソーラー パネルによって隠される最小距離:
D'=H×コット×コス
D'-次の概略図に示すように、前列のソーラー パネルの影にならないソーラー パネルの最小距離 (mm)。この距離は、水平面の投影線上のソーラー パネルの列間の最小距離です。図表。
H-前列の最高点と後列のソーラーパネル太陽光受光面の最低点との間の垂直距離(mm)。
- ソーラーパネルの設置傾斜角(度);
- ソーラーパネルの設置方位 (度);
-プロジェクトサイトの冬至の日の正午に撮影された太陽高度角(度)。
この分析は通常、太陽光発電設計ソフトウェアとオンサイト評価によって促進され、戦略的なパネル配置と最適なシステム構成を確保し、最終的に効率の向上につながります。 潜在的な日陰条件を考慮することで、不動産所有者は太陽エネルギーへの投資を最大限に活用できます。 しかし、場合によっては、設置者は、日陰を避けるために土地利用率が低下し、太陽光発電システムの総設置容量が制限される可能性があることを考慮する必要があります。 より多くの設置容量か、より高いシステム効率か、それが問題です。


