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ソーラーパネルの最高の日光角度---ベンウェイソーラー街路灯

ソーラーパネルの最高の日光角度---ベンウェイソーラー街路灯


太陽電池モジュールの傾斜角(太陽電池パネルの平面と接地面の間の角度を参照)は、多くの技術界で議論されてきました。 傾斜角は、地理的な場所(緯度など)に応じて決定されます。 ソーラーパネルの前面は太陽に面しており(または南から少し西に)、傾斜角は現地の緯度と同じです。 条件が許せば。

太陽エネルギーは一種のクリーンエネルギーであり、その応用は世界中で急速に拡大しています。 太陽光発電を利用して発電することは、太陽エネルギーを利用する方法ですが、太陽光発電システムを構築するためのコストは依然として比較的高いです。 中国の太陽光発電の現在のコストから判断すると、太陽電池コンポーネントのコストは約60〜70です。 %。 したがって、太陽エネルギーをより完全かつ効果的に使用するためには、太陽電池アレイの方位角と傾斜角をどのように選択するかが非常に重要な問題です。

1.方位角

太陽電池アレイの方位角は、アレイの垂直面と正の南方向との間の角度です(東向きの偏差は負の角度として設定され、西向きの偏差は正の角度として設定されます)。 通常の状況では、正方形の配列が真南を向いている場合(つまり、正方形の配列の垂直面と真南が0°の場合)、太陽電池が最大量の電力を生成します。 真南(北半球)から30°ずれると、正方形アレイの発電量は約10%減少します% 15まで%; 真南(北半球)から60°ずれると、正方形の発電量は約20%減少します% 30まで%。 。 ただし、晴れた夏の日射エネルギーの最大時間は正午以降であるため、正方形の配列の向きが少し西向きの場合、午後に最大の発電量を得ることができます。 異なる季節では、発電容量が最大のとき、太陽電池の指骨の向きはわずかに東または西になります。 正方形の配列の位置は、地面に設置されたときの土地の方位角、屋根に設置されたときの屋根の方位角、または使用されたときの方位角など、多くの条件によって制限されます。太陽の影を避けるために、レイアウト計画、発電効率、設計計画や建設目的などの多くの要因が関連しています。 その日のピーク負荷モーメントとピーク発電モーメントが一致するように方位角を調整する場合は、次の式を参照してください。 グリッド接続発電については、上記の観点から方位角を選択することが望まれる。 方位角=(ピーク時刻負荷(24時間制)-12)×15+(経度-116)10月9日に北京の太陽電池アレイが異なる方位角にある場合、日射との通過の関係曲線時間。 季節によって、各方位角の日射量のピーク時間は異なります。

2.傾斜角

傾斜角は、太陽電池アレイの平面と水平な地面との間の角度であり、アレイの発電量が1年で最大の場合、この角度が最良の傾斜角であることが望まれます。 1年で最高の傾斜角は、地域の地理的緯度に関連しています。 緯度が高いほど、対応する傾斜角も大きくなります。 ただし、方位角と同様に、屋根の傾斜角と降雪の傾斜角(傾斜が50%〜60%を超える)の制限条件も考慮する必要があります。 降雪の傾斜角については、積雪期間中の発電量が少なくても年間総発電量が増加する可能性があります。 したがって、特にグリッド接続された発電システムでは、降雪が必ずしも優先されるとは限りません。 、およびその他の要因をさらに考慮する必要があります。 真南(方位角0°)の場合、傾斜角が水平(傾斜角0°)から最適な傾斜角に徐々に移行すると、日射量は最大になるまで増加し続け、その後傾斜角が増加します。 日射量は減少し続けています。 特に傾斜角が50°〜60°を超えると、日射量は急激に低下し、最終的な垂直配置まで、発電量は最小限に抑えられます。 垂直配置から10°〜20°斜め配置までの正方行列の実際的な例があります。 方位角が0°でない場合、一般的に日射量は低く、最大日射量は水平面に近い傾斜角に近くなります。 以上が方位角、傾斜角、発電量の関係です。 正方形アレイの方位角と傾斜角の具体的な設計については、実際の状況と組み合わせてさらに検討する必要があります。

3.影が発電に与える影響

通常の状況では、発電量を計算するとき、正方形の正面に影がまったくないという前提の下でそれを取得します。 したがって、太陽電池を太陽光で直接照らすことができない場合は、散乱光のみを使用して発電します。 このとき、影のない場合と比較して、発電量は約10%から20%削減されます。 このような状況を踏まえ、理論計算値を修正する必要があります。 通常、正方形の配列の周りに建物や山頂がある場合、太陽が出た後、建物や山の周りに影ができます。 したがって、正方形の配列を配置する場所を選択するときは、影を避けるようにしてください。 それが避けられない場合は、太陽電池の配線方法からも解決し、発電への影の影響を最小限に抑える必要があります。 また、正方行列を前後に配置すると、後ろの正方形と前の正方形の距離が近くなり、前の正方形の影が後ろの正方形の発電に影響します。 高さL1の竹の棒があり、南北方向の影の長さはL2、太陽の高さ(仰角)はAです。方位角がBの場合、影の倍率をRとすると、次のようになります。 R=L2 / L1=ctgA×cosBこの式は、冬至の日に最も長い影があるため、この式を計算する必要があります。 たとえば、正方行列の上端の高さはh1で、下端の高さはh2であるため、正方行列間の距離a =(h1-h2)×Rです。 緯度が高くなると、正方行列間の距離が大きくなり、それに応じて設置場所の面積が大きくなります。 防雪対策を施した正方行列は傾斜角が大きいため、正方行列の高さが高くなります。 影の影響を避けるために、正方行列間の距離はそれに応じて増加します。 通常、正方形の配列を配置するときは、各正方形の構造寸法を個別に選択し、その高さの差を使用して正方形間の距離を最小に調整するように、その高さを適切な値に調整する必要があります。 特定の太陽電池ファランクスの設計は、方位角と傾斜角を合理的に決定する一方で、ファランクスの最良の状態を達成するために包括的に検討する必要があります。