Como calcular o ângulo de instalação do painel quadrado do painel solar?
Como a energia solar é uma fonte de energia limpa, seus aplicativos estão crescendo rapidamente em todo o mundo. O uso da energia solar é uma maneira de usar a energia solar. Atualmente, o custo de construir um sistema de energia solar é relativamente alto. Portanto, a fim de utilizar mais plenamente a energia solar, como selecionar o ângulo e o ângulo de inclinação da célula solar é uma questão muito importante.
Azimute
O azimute da matriz solar é o ângulo entre o plano vertical e a direção sul da matriz quadrada (definido para um ângulo negativo para o leste e um ângulo positivo para o oeste). Em geral, quando a matriz quadrada está voltada para o sul (isto é, o ângulo entre o plano vertical da matriz quadrada e o sul é 0 °), a geração de energia da célula solar é a maior. Ao desviar-se de Zhengnan (hemisfério norte) em 30 °, a geração de energia da matriz quadrada será reduzida em cerca de 10% a 15%; ao desviar-se de Zhengnan (hemisfério norte) em 60 °, a geração de energia da matriz quadrada será reduzida em cerca de 20% a 30%. No entanto, no verão claro, o momento máximo da energia solar radiante é mais tarde ao meio-dia, portanto, quando a orientação da matriz quadrada é ligeiramente para o oeste, a geração máxima de energia pode ser obtida ao meio-dia. Em diferentes estações do ano, a orientação da matriz de células solares é ligeiramente maior no leste ou oeste. A localização da matriz quadrada está sujeita a muitas condições, como o azimute da terra quando ela é colocada no solo, o azimute da cobertura quando ela é colocada no telhado ou o azimute quando é usado para evitar sombra do sol, bem como planejamento de layout e geração de energia. Existem muitos fatores relacionados à eficiência, planejamento de projeto e propósitos de construção. Se você quiser ajustar o azimute para coincidir com o horário de pico da carga durante o dia, consulte a fórmula abaixo. Quanto ao campo de geração de energia conectada à rede, esperamos considerar os aspectos acima para selecionar o azimute. Azimute = (pico de carga do dia (sistema de 24 horas) -12) × 15 + (longitude - 116) A relação entre a quantidade de radiação solar e a passagem do tempo quando a matriz de células solares em Pequim está em diferentes azimutes em 9 de outubro. Em diferentes estações, o tempo de geração de pico de cada radiação solar é diferente.
2. Ângulo de inclinação
O ângulo de inclinação é o ângulo entre o plano quadrado da célula solar e o chão horizontal, e espera-se que este ângulo seja o ângulo de inclinação ótimo quando a geração de energia é máxima em uma matriz quadrada em um ano. O melhor ângulo de inclinação do ano está relacionado à latitude geográfica local. Quando a latitude é alta, o ângulo de inclinação correspondente também é grande. No entanto, assim como no azimute, restrições no ângulo de inclinação do teto e no ângulo de inclinação do deslizamento de neve (50% -60% da inclinação) também são consideradas no projeto. Para o ângulo de inclinação da neve caindo, mesmo que a quantidade de geração de energia durante o período de neve seja pequena e a geração anual total de energia seja aumentada, especialmente no sistema de geração de energia conectada à rede, a derrapagem de neve não é necessariamente prioridade . Consideração adicional de outros fatores. Para Zhengnan (ângulo azimutal é 0 °), quando o ângulo de inclinação começa a partir da horizontal (ângulo de inclinação de 0 ° grau) e gradualmente transições para o ângulo de inclinação ideal, a quantidade de radiação solar aumenta continuamente até o valor máximo e, em seguida, inclinação é aumentada. A quantidade de radiação solar está diminuindo. Em particular, após o ângulo de inclinação ser superior a 50 ° a 60 °, a quantidade de radiação solar cai acentuadamente, e a quantidade de geração de energia é reduzida ao mínimo até a última colocação vertical. Existem exemplos práticos de matrizes quadradas colocadas verticalmente de 10 ° a 20 °. Para o caso em que o ângulo de azimute não é 0 °, o valor da quantidade de radiação solar inclinada é geralmente baixo, e o valor da quantidade máxima de radiação solar está próximo do ângulo de inclinação próximo ao plano horizontal. O acima é a relação entre azimute, ângulo de inclinação e geração de energia. Para o projeto específico do ângulo de azimute e inclinação de uma matriz quadrada, ela deve ser combinada de forma abrangente com a situação real.
3. O efeito da sombra na geração de energia
Em circunstâncias normais, quando calculamos a quantidade de geração de energia, colocamos sob a premissa de que a frente quadrada não tem sombra alguma. Portanto, se a célula solar não puder ser diretamente iluminada pela luz do sol, somente a luz dispersa será usada para gerar eletricidade, e a quantidade de geração de energia neste momento é reduzida em cerca de 10% a 20% em comparação com a não sombreada. Neste caso, precisamos corrigir os cálculos teóricos. Normalmente, quando há objetos como prédios e montanhas ao redor da praça, quando o sol sai, haverá sombras ao redor do perímetro do prédio e da montanha. Portanto, você deve tentar evitar a sombra quando escolher colocar o quadrado. Se é realmente impossível evitar, também deve ser resolvido a partir do método de cabeamento da célula solar, de modo que a influência da sombra sobre a geração de energia seja reduzida ao grau mínimo. Além disso, se a matriz quadrada for colocada antes e depois, a distância entre a matriz quadrada traseira e a matriz quadrada frontal é próxima, e a sombra da matriz quadrada frontal afetará a geração de energia da matriz quadrada posterior. Há um poste de bambu com uma altura de L1. O comprimento da sombra da direção norte-sul é L2, a altura do sol (ângulo de elevação) é A e quando o ângulo do azimute é B, assumindo que a ampliação da sombra é R, então:
R = L2 / L1 = ctgA × cosB
Este tipo deve ser calculado no dia do solstício de inverno, porque a sombra do dia é a mais longa. Por exemplo, a altura da borda superior da matriz quadrada é h1, e a altura da borda inferior é h2, então a distância entre as matrizes quadradas é a = (h1-h2) × R. Quando a latitude é alta, a distância entre os quadrados é aumentada e a área do local correspondente também é aumentada. Para matrizes quadradas com medidas anti-neve, o ângulo de inclinação é grande, então a altura da matriz quadrada é aumentada. Para evitar a influência das sombras, a distância entre as matrizes quadradas é correspondentemente aumentada. Geralmente, ao organizar a matriz de matrizes quadradas, o tamanho estrutural de cada matriz quadrada deve ser selecionado separadamente, e a altura deve ser ajustada para um valor apropriado, para que a distância entre as matrizes quadradas possa ser minimizada usando a diferença de altura. O design específico da matriz de células solares, embora determine razoavelmente o ângulo de azimute e inclinação, também deve ser considerado de forma abrangente, a fim de alcançar o melhor estado da matriz quadrada.

