光伏阵列 太阳能电池板方阵 安装角度计算和确定

太阳能电池板方阵安装角度计算

由于太阳能是一种清洁的能源,它的应用正在世界范围内快速地增长。利用太阳光发电就是一种使用太阳能的方式,可是目前建设一个太阳能发电系统的成本还是较高的,从我国现阶段的太阳能发电成本来看,其花费在太阳电池组件的费用大约为30~40%,因此,为了更加充分有效地利用太阳能,如何选取太阳电池方阵的方位角与倾斜角是一个十分重要的问题。

1.方位角

太阳电池方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)。一般情况下,方阵朝向正南(即方阵垂直面与正南的夹角为0°)时,太阳电池发电量是最大的。在偏离正南(北半球)30°度时,方阵的发电量将减少约10%~15%;在偏离正南(北半球)60°时,方阵的发电量将减少约20%~30%。但是,在晴朗的夏天,太阳辐射能量的最大时刻是在中午稍后,因此方阵的方位稍微向西偏一些时,在午后时刻可获得最大发电功率。在不同的季节,太阳电池方阵的方位稍微向东或西一些都有获得发电量最大的时候。方阵设置场所受到许多条件的制约,例如,在地面上设置时土地的方位角、在屋顶上设置时屋顶的方位角,或者是为了躲避太阳阴影时的方位角,以及布置规划、发电效率、设计规划、建设目的等许多因素都有关系。 如果要将方位角调整到在一天中负荷的峰值时刻与发电峰值时刻一致时,请参考下述的公式。至于并网发电的场合,希望综合考虑以上各方面的情况来选定方位角。方位角 =(一天中负荷的峰值时刻(24小时制)-12)×15+(经度-116) 10月9日北京的太阳电池方阵处于不同方位角时,日射量与时间推移的关系曲线。在不同的季节,各个方位的日射量峰值产生时刻是不一样的。

2.倾斜角

倾斜角是太阳电池方阵平面与水平地面的夹角,并希望此夹角是方阵一年中发电量为最大时的最佳倾斜角度。 一年中的最佳倾斜角与当地的地理纬度有关,当纬度较高时,相应的倾斜角也大。但是,和方位角一样,在设计中也要考虑到屋顶的倾斜角及积雪滑落的倾斜角(斜率大于50%-60%)等方面的限制条件。对于积雪滑落的倾斜角,即使在积雪期发电量少而年总发电量也存在增加的情况,因此,特别是在并网发电的系统中,并不一定优先考虑积雪的滑落,此外,还要进一步考虑其它因素。 对于正南(方位角为0°度),倾斜角从水平(倾斜角为0°度)开始逐渐向最佳的倾斜角过渡时,其日射量不断增加直到最大值,然后再增加倾斜角其日射量不断减少。特别是在倾斜角大于50°~60°以后,日射量急剧下降,直至到最后的垂直放置时,发电量下降到最小。方阵从垂直放置到10°~20°的倾斜放置都有实际的例子。对于方位角不为0°度的情况,斜面日射量的值普遍偏低,最大日射量的值是在与水平面接近的倾斜角度附近。 以上所述为方位角、倾斜角与发电量之间的关系,对于具体设计某一个方阵的方位角和倾斜角还应综合地进一步同实际情况结合起来考虑。

3.阴影对发电量的影响

一般情况下,我们在计算发电量时,是在方阵面完全没有阴影的前提下得到的。因此,如果太阳电池不能被日光直接照到时,那么只有散射光用来发电,此时的发电量比无阴影的要减少约10%~20%。针对这种情况,我们要对理论计算值进行校正。 通常,在方阵周围有建筑物及山峰等物体时,太阳出来后,建筑物及山的周围会存在阴影,因此在选择敷设方阵的地方时应尽量避开阴影。如果实在无法躲开,也应从太阳电池的接线方法上进行解决,使阴影对发电量的影响降低到最低程度。 另外,如果方阵是前后放置时,后面的方阵与前面的方阵之间距离接近后,前边方阵的阴影会对后边方阵的发电量产生影响。有一个高为L1的竹竿,其南北方向的阴影长度为L2,太阳高度(仰角)为A,在方位角为B时,假设阴影的倍率为R,则:

R = L2/L1 = ctgA×cosB

此式应按冬至那一天进行计算,

因为,那一天的阴影最长。例如方阵的上边缘的高度为h1,下边缘的高度为h2,则:方阵之间的距离a = (h1-h2)×R。当纬度较高时,方阵之间的距离加大,相应地设置场所的面积也会增加。对于有防积雪措施的方阵来说,其倾斜角度大,因此使方阵的高度增大,为避免阴影的影响,相应地也会使方阵之间的距离加大。通常在排布方阵阵列时,应分别选取每一个方阵的构造尺寸,将其高度调整到合适值,从而利用其高度差使方阵之间的距离调整到最小。 具体的太阳电池方阵设计,在合理确定方位角与倾斜角的同时,还应进行全面的考虑,才能使方阵达到最佳状态。

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光伏斜坡角度计算公式

光伏斜坡角度计算公式

光伏斜坡角度计算公式

光伏斜坡角度是指太阳能电池板安装在地面或建筑物上时,与地面水平面的夹角。选择合适的光伏斜坡角度可以最大限度地吸收太阳能,提高光伏发电效率。因此,对于光伏电站的设计和建设来说,光伏斜坡角度的选择非常重要。本文将介绍光伏斜坡角度的计算公式及其影响因素。

光伏斜坡角度的计算公式可以通过以下公式来表示:

β = arctan (H / L)。

其中,β表示光伏斜坡角度,arctan为反正切函数,H表示太阳能电池板距离地面的高度,L表示太阳能电池板的水平投影长度。

在实际的光伏电站设计中,选择合适的光伏斜坡角度需要考虑多个因素,包括地理位置、季节变化、光伏电池板类型等。下面将分别介绍这些因素对光伏斜坡角度的影响。

地理位置是影响光伏斜坡角度选择的重要因素之一。不同地理位置的太阳高度角和方位角都不同,因此需要根据具体的地理位置来选择合适的光伏斜坡角度。一般来说,当地纬度越高,太阳高度角越小,光伏斜坡角度也应该相应调整为较小的角度,以便更好地接受太阳辐射。

季节变化也会对光伏斜坡角度的选择产生影响。由于太阳高度角随着季节的变化而变化,因此在不同季节需要调整光伏斜坡角度,以保证光伏电池板能够在不同季节充分接受太阳辐射。一般来说,夏季光伏斜坡角度应该较小,以便更好地接受高角度的太阳辐射,而冬季光伏斜坡角度应该较大,以便更好地接受低角度的太阳辐射。

光伏电池板类型也会影响光伏斜坡角度的选择。不同类型的光伏电池板对太阳辐射的接受能力不同,因此需要根据具体的光伏电池板类型来选择合适的光伏斜坡角度。一般来说,单晶硅和多晶硅太阳能电池板对太阳辐射的接受能力较强,可以选择较小的光伏斜坡角度,而非晶硅太阳能电池板对太阳辐射的接受能力较弱,需要选择较大的光伏斜坡角度。

在实际的光伏电站设计中,以上因素需要综合考虑,通过计算公式来选择合适的光伏斜坡角度,从而最大限度地提高光伏发电效率。通过合理选择光伏斜坡角度,可以使光伏电站在不同地理位置和季节都能够获得较高的发电效率,从而为可持续发展做出贡献。

光伏方位角

光伏方位角

光伏方位角

光伏方位角是指光伏组件安装时与南方向形成的角度,是影响光伏系统发电效率的重要因素之一。正确的光伏方位角可以最大限度地利用太阳能资源,提高光伏系统的发电效率。

在选择光伏方位角时,需要考虑当地的经纬度、季节变化、日照时间等因素。一般来说,在北半球地区,光伏组件的安装方向应该朝向正南方,这样可以使光伏系统在一天中接收到最大的太阳辐射。但是在南半球地区,则应该选择朝向正北方。此外,根据当地的经纬度角度,也可以适当调整光伏方位角,以获得更好的发电效率。

在不同季节,光伏方位角也会有所变化。在夏季,太阳高度较高,此时光伏方位角可以适当调小,以更好地接收太阳辐射。而在冬季,太阳高度较低,光伏方位角则需要适当调大,以确保充分利用太阳能资源。

除了考虑光伏组件的安装方向外,还需要考虑光伏组件的倾斜角度。倾斜角度可以影响光伏组件表面的入射角,进而影响光伏系统的发电效率。一般来说,倾斜角度应该等于当地纬度角度,但也可以根据实际情况进行适当调整。

总的来说,选择合适的光伏方位角对于光伏系统的发电效率至关重要。通过合理的安装方向和倾斜角度,可以最大限度地利用太阳能资源,提高光伏系统的发电效率,降低能源成本,减少对传统能源的依赖,推动清洁能源的发展。希望未来在光伏技术的发展中,能够更加注重光伏方位角的选择,从而实现可持续发展的目标。

太阳能灯具电池板安装倾斜角度的设计

太阳能灯具电池板安装倾斜角度的设计

太阳能路灯

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1 太阳能灯具电池板安装倾斜角度的设计

很多人在安装太阳能灯具时,不知道太阳能电池板的角度怎样安装,方向到底朝那个地方合适,安装时太阳能太阳能电池板总是朝向正南,角度基本与当地纬度一致。太阳能电池板置于灯架顶端,连接线全部穿管走线,全部走在灯杆的内部。

(1)倾角

在正午时刻,为了使阳光垂直照射在太阳电池板上,在安装时太阳电池板与水平平面之间要有一个角度,通常称电池板与水平面的夹角为倾角,以度量计。斜面上接受的太阳总辐射量达到最大时,称为最佳倾角。图12就为太阳电池板与地面角度关系。根据几何学原理,欲使阳光垂直照射在太阳电池板上,电池板的倾角应该按下式计算:

倾角=90°-高度角(仰角)

由于地球是以一定的倾斜角度绕轨道运行,太阳正午时在地平线以上的角度每年都有一个周期性的改变,上式说明了合理的电池板倾角应随太阳高度的变化而变化。

图12 太阳电池板与地面角度关系

太阳能路灯

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2

(2)确定方阵倾角

为了优化太阳能电池板接收日光的性能,电池板的倾角应等于场地所在的纬度。当倾角等于纬度时投射在太阳电池板上的平均日照强度最高。此外,为了考虑太阳高度角的周期性变化,电池板的倾角还要跟踪太阳高度角的变化,这样不仅在技术上有一定难度而且成本也很高。为了美观,许多将太阳能灯具的太阳能电池水平放置,在这种情况下,太阳能电池的输出功率将减少15%-20%,再在太阳能电池上面增加一个装饰性外罩,太阳能电池的输出功率又将减少5%左右,太阳能电池价格昂贵,,在美观和节能两者之间,大多数都选择节能。河南地区太阳能电池的最理想倾斜角度是40度左右,方向为正南方。

最全全国地面光伏电站最佳安装角度及发电量速查表

最全全国地面光伏电站最佳安装角度及发电量速查表

最全全国地⾯光伏电站最佳安装⾓度及发电量速查表

前⾔:前⾔:光伏,是⼀种利⽤太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的⼀种新型发电系统。在光伏⽅阵的设计时,如果采⽤固定式

的安装⽅式,会有⼀个“最佳倾⾓”的概念,这⾥的最佳倾⾓指的是当光伏⽅阵按照某⼀⾓度倾斜放置时,光伏板倾斜⾯上的年总辐射量达到最⼤。由于最

佳倾⾓直接影响了光伏组件发电质量,由此,光伏⼈最不离嘴的便是“最佳倾⾓”和“系统效率”,今天,⼩编带来的都是关于最佳倾⾓和系统效率的⼲货。

1、关于最佳倾⾓:

1.1 什么是最佳倾⾓?

狭义上说,若固定式光伏⽅阵在该倾⾓下倾斜⾯所接收到的年总辐射量最⼤,则称该倾⾓为最佳倾⾓(根据《光伏发电站设计规范》GB50797-2012中对

最佳倾⾓的定义为年总辐射量最⼤⽽⾮年发电量最⾼);然⽽⼴义上说,最佳倾⾓也可以是年发电量最⾼对应的倾⾓、收益率最⾼对应的倾⾓、某⼏个⽉发电量最⾼所对应的倾⾓以及其他各种限定条件下计算出的最优倾⾓。下⽂中主要以⼤家常说的狭义上的最佳倾⾓来进⾏讨论。

1.2 为什么需要最佳倾⾓?

为了更多的接收太阳辐射。对于⼀个光伏⽅阵斜⾯⽽⾔,太阳在其上的⼊射⾓度的不同会导致其单位⾯积所接收到的太阳法向辐射量不同,⼊射⾓(与垂

直于光伏⽅阵的法线的夹⾓)越⼤,接收到的太阳法向辐射量就越少(对于相同的辐射输⼊⽽⾔)。⽽光伏⽅阵的倾⾓变化会使得太阳的⼊射⾓发⽣变化

从⽽影响其辐射接收量。因此需要通过理论计算得到⼀个从全年的辐射接收量来看最优的倾⾓,这个倾⾓就是最佳倾⾓。

1.3怎么计算最佳倾⾓?

计算最佳倾⾓需要当地的经纬度来确定太阳各时刻的⾼度⾓和⽅位⾓,需要年辐射数据,最好是多年平均的年辐射数据来确定当地太阳辐射的特性。根据

辐射数据及经纬度计算并累加得到不同倾⾓光伏⽅阵的年总辐射接收量,从中选择年总辐射量最⼤的倾⾓作为最佳倾⾓。⼀般可采⽤PVsyst等软件⽅便快捷的进⾏最佳倾⾓计算。

1.4 最佳倾⾓主要受哪些因素影响?

光伏组件倾角和阵列间距的多因素综合计算方法

光伏组件倾角和阵列间距的多因素综合计算方法

光伏组件倾角和阵列间距的多因素综合计算方法

叶任时;刘海波;李德;曾杰;苏毅

【摘 要】The reasonable determination of the angle and array spacing of

PV station module is crucial to the improvement of generation benefit. By

comprehensive consideration on the multiple factors of the annual shadow

loss, the amount of DC cable, DC cable loss and the land occupied by the

PV plant, a kind of integrated computing method to determine the angle

and array spacing of the modules is presented for pursuing the maximum

efficiency. Besides the increase of the generation capacity, the compact

design of PV power station is realized, which saves the area covered by PV

power generation unit per MW and increases the land utilization rate.%合理确定光伏电站组件的安装倾角和阵列间距,对提高光伏电站发电效益至关重要。综合考虑了组件全年运行时间内的阴影损耗、光伏发电单元直流电缆用量、直流电缆线损、光伏阵列占地面积多因素,提出了一种确定组件的安装倾角和阵列间距综合的计算方法,以追求发电效益最大化。该方法在提高发电量的基础上,实现了光伏电站的“紧凑化”设计,不仅节省了单位兆瓦光伏发电单元的占地面积,提高了土地利用率,且增加了发电效益。

西安地区光伏板最佳安装倾角

西安地区光伏板最佳安装倾角

西安地区光伏板最佳安装倾角

光伏板(PV板)是一种转换太阳能为电能的设备,它可以以最高效率地吸收和转换太阳能为电能。安装光伏板的最佳倾角是什么?对于西安地区的光伏板来说,我们该如何确定最佳安装倾角呢?本文将介绍西安地区光伏板最佳安装倾角的几个因素以及应注意的事项。

1. 理解安装倾角

安装倾角是指光伏板安装时倾斜的角度,垂直于水平面的角度为90度,水平平面的角度为0度。一般而言,安装倾角与太阳的高度有关,高度越高则安装倾角也应相应提高。

2. 最佳安装倾角的因素

(1)最大发电量

最佳安装倾角应该是可以带来最大发电量的角度。这意味着在安装光伏板时,应该根据使用地区的经纬度和气候因素等选择最佳的安装倾角。

(2)太阳高度和太阳光照强度

安装倾角也受到太阳高度和太阳光照强度等因素的影响。通常,光伏板最佳安装倾角为太阳直射点的纬度减去5度。以西安地区太阳高度为例,它约为48度,因此最佳安装倾角应为43度左右。

(3)影响因素

影响光伏板安装倾角的因素还包括维护和保养以及实际面积和倾角调整的可行性等。因此,在选择最佳安装倾角时,还应根据具体环境和自身需求进行相关考虑。

3. 注意事项

在确定最佳安装倾角时,需注意以下几点:

(1)应结合自身条件和实际需求来选择合适的倾角。

(2)需注意安装角度和光伏板的有效面积之间的关系。

(3)应保持光伏板整齐,并采用正确的安装方式。

(4)光伏板的清洁和维护对于保持最佳效率也很重要。 总之,安装光伏板需要根据具体情况确定最佳安装倾角。在西安地区,最佳安装倾角约为43度左右。选择正确的安装倾角可以最大限度地提高光伏板的发电效率,但还需注意光伏板的清洁和维护等事项。

光伏方阵典型设计案例

光伏方阵典型设计案例

光伏方阵是由多个太阳能电池板组成的系统,用于将太阳光转化为电能。以下是一个典型的光伏方阵设计案例:

1. 方阵规模:光伏方阵的规模根据实际需求确定,我们以一个中等规模的方阵为例,假设由100个太阳能电池板组成。

2. 方阵布局:太阳能电池板可以采用平面布局或斜面布局。平面布局是将太阳能电池板平放在地面或屋顶上,斜面布局是将太阳能电池板倾斜放置,以增加太阳辐射面积。在此案例中,我们采用斜面布局。

3. 太阳能电池板安装角度:太阳能电池板的安装角度应考虑到当地的纬度、季节和太阳轨迹等因素。一般来说,安装角度可以设置为与当地纬度相等,或者根据经验值进行调整。在本案例中,我们假设安装角度为30度。

4. 太阳能电池板位置:太阳能电池板之间的距离要足够大,以避免相互遮挡阻碍光照。一般来说,相邻太阳能电池板之间的距离应大于它们的高度。在本案例中,我们假设太阳能电池板之间的距离为1.5米。

5. 方阵接线:太阳能电池板通过电线连接到电池组或逆变器。电线的选用要考虑太阳能电池板的功率和电流,以及电线的导电能力。在本案例中,我们假设使用2.5平方毫米的铜芯电线。

6. 方阵支架:方阵的太阳能电池板需要安装在支架上。支架的选用要考虑安装角度和地面或屋顶的承重能力。一般来说,支架应具有稳定性和耐腐蚀性。在本案例中,我们假设使用由钢材制成的支架。

以上是光伏方阵的典型设计案例,具体的设计还需要根据实际情况进行调整和优化。

太阳入射角

4.4.2.计算斜面上的太阳辐射并选择最佳倾角

在光伏供电系统的设计中,光伏组件方阵的放置形式和放置角度对光伏系统接收到的太阳辐射有很大的影响,从而影响到光伏供电系统的发电能力。光伏组件方阵的放置形式有固定安装式和自动跟踪式两种形式,其中自动跟踪装置包括单轴跟踪装置和双轴跟踪装置。

与光伏组件方阵放置相关的有下列两个角度参量:太阳电池组件倾角;太阳电池组件方位角。

太阳电池组件的倾角是太阳电池组件平面与水平地面的夹角。光伏组件方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)。一般在北半球,太阳电池组件朝向正南(即方阵垂直面与正南的夹角为0°)时,太阳电池组件的发电量是最大的。

对于固定式光伏系统,一旦安装完成,太阳电池组件倾角和太阳电池组件方位角就无法改变。而安装了跟踪装置的太阳能光伏供电系统,光伏组件方阵可以随着太阳的运行而跟踪移动,使太阳电池组件一直朝向太阳,增加了光伏组件方阵接受的太阳辐射量。但是目前太阳能光伏供电系统中使用跟踪装置的相对较少,因为跟踪装置比较复杂,初始成本和维护成本较高,安装跟踪装置获得额外的太阳能辐射产生的效益无法抵消安装该系统所需要的成本。所以下面主要讲述采用固定安装的光伏系统。

固定安装的光伏系统涉及到两个重要的方面,即如何选择最佳倾角以及如何计算斜面上的太阳辐射。 地面应用的独立光伏发电系统,光伏组件方阵平面要朝向赤道,相对地平面有一定倾角。倾角不同,各个月份方阵面接收到的太阳辐射量差别很大。因此,确定方阵的最佳倾角是光伏发电系统设计中不可缺少的重要环节。目前有的观点认为方阵倾角等于当地纬度为最佳。这样做的结果,夏天太阳电池组件发电量往往过盈而造成浪费,冬天时发电量又往往不足而使蓄电池处于欠充电状态,所以这不一定是最好的选择。也有的观点认为所取方阵倾角应使全年辐射量最弱的月份能得到最大的太阳辐射量为好,推荐方阵倾角在当地纬度的基础上再增加15度到20度。国外有的设计手册也提出,设计月份应以辐射量最小的12月(在北半球)或6月(在南半球)作为依据。其实,这种观点也不一定妥当,这样往往会使夏季获得的辐射量过少,从而导致方阵全年得到的太阳辐射量偏小。同时,最佳倾角的概念,在不同的应用中是不一样的,在独立光伏发电系统中,由于受到蓄电池荷电状态等因素的限制,要综合考虑光伏组件方阵平面上太阳辐射量的连续性、均匀性和极大性,而对于并网光伏发电系统等通常总是要求在全年中得到最大的太阳辐射量。下面将介绍对于独立光伏系统,如何选择最佳倾角。

(完整版)太阳能电池组件受方位角及倾角影响的发电量规律

技术资料:方位角及倾斜角对太阳能电池板发电量的影响

1. 方位角

太阳电池方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)。一般情况下,方阵朝向正南(即方阵垂直面与正南的夹角为0°)时,太阳电池发电量是最大的。在偏离正南(北半球)30°度时,方阵的发电量将减少约10%~15%;在偏离正南(北半球)60°时,方阵的发电 量将减少约20%~30%。但是,在晴朗的夏天,太阳辐射能量的最大时刻是在中午稍后,因此方阵的方位稍微向西偏一些时,在午后时刻可获得最大发电功率。 在不同的季节,太阳电池方阵的方位稍微向东或西一些都有获得发电量最大的时候。方阵设置场所受到很多条件的制约,例如,在地面上设置时土地的方位角、在屋顶上设置时屋顶的方位角,或者是为了躲避太阳阴影时的方位角,以及布置规划、发电效率、设计规划、建设目的等很多因素都有关系。 假如要将方位角调整到在一天中负荷的峰值时刻与发电峰值时刻一致时,请参考下述的公式。至于并网发电的场合,希看综合考虑以上各方面的情况来选定方位角。

方位角 =(一天中负荷的峰值时刻(24小时制)-12)×15+(经度-116) 10月9日北京的太阳电池方阵处于不同方位角时,日射量与时间推移的关系曲线。在不同的季节,各个方位的日射量峰值产生时刻是不一样的。

2. 倾斜角

倾斜角是太阳电池方阵平面与水平地面的夹角,并希看此夹角是方阵一年中发电量为最大时的最佳倾斜角度。 一年中的最佳倾斜角与当地的地理纬度有关,当纬度较高时,相应的倾斜角也大。但是,和方位角一样,在设计中也要考虑到屋顶的倾斜角及积雪滑落的倾斜角(斜 率大于50%-60%)等方面的限制条件。对于积雪滑落的倾斜角,即使在积雪期发电量少而年总发电量也存在增加的情况,因此,特别是在并网发电的系统中, 并不一定优先考虑积雪的滑落,此外,还要进一步考虑其它因素。 对于正南(方位角为0°度),倾斜角从水平(倾斜角为0°度)开始逐渐向最佳的倾斜角过渡时,其日射量不断增加直到最大值,然后再增加倾斜角其日射量不断 减少。特别是在倾斜角大于50°~60°以后,日射量急剧下降,直至到最后的垂直放置时,发电量下降到最小。方阵从垂直放置到10°~20°的倾斜放置都 有实际的例子。对于方位角不为0°度的情况,斜面日射量的值普遍偏低,最大日射量的值是在与水平面接近的倾斜角度四周。 以上所述为方位角、倾斜角与发电量之间的关系,对于具体设计某一个方阵的方位角和倾斜角还应综合地进一步同实际情况结合起来考虑。

方阵前后间距计算公式

在太阳能光伏设计中,电池阵列的布置非常重要。阵列件的距离对电站的输出功率和转换效

率非常重要,错误的安装会导致后排的太阳光被前排遮挡。一般确定原则为冬至当天的9:00

至下午3:00, 太阳能方阵不应被遮挡。

图1所示为太阳能电池方阵前后间距的计算参考。

太阳能电池方阵间距D,可以从面4个公式求得:

D=Lcosβ

L=H/tanα

α=arcsin(sinΦsinδ+cosΦcosδcosω)

β=arcsin(cosδsinω/cosα)

首先计算冬至上午9:00太阳角度和太阳方位角。冬至时纬度角δ是-23.45°,上午9:00的时

角ω是45°,于是有:

α=arcsin(0.648cosΦ+0.399sinΦ)

β=arcsin(0.917×0.707/cosα)

求出太阳高度角α后和太阳方位角后,即可求出太阳光在方针后面的投影长度L,再将L

折算到前后两排方阵之间的垂直距离D:

D=Lcosβ=Hcosβ/tanα

例如:北京地区纬度Φ=39.8°,太阳能电池方阵高2m,则太阳能电池方阵的间距为(取

δ=-23.45°,ω=45°)

α=arcsin(0.648 cosΦ+0.399sinΦ)=arcsin(0.498-0.255)=14.04°

β=arcsin(0.917×0.707/cosα)=42.0°

D=Hcosβ/tanα=2×0.743/0.25=5.94m

计算太阳电池方阵间距D可以从下面4个公式求得 D = Lcosβ L = H/tan  =

arcsin(sin sin+cos  coscos) β = arcsin(cos sin /cos) 首先计算冬至上午9:00

太阳高度角和太阳方位角冬至时的赤纬角是-23.45度上午9:00的时角是45度于

是有  = arcsin (0.648 cos  - 0.399sin) β = arcsin0.917

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