最佳光伏倾角
光伏电站最佳倾角计算
光伏电站最佳倾角计算光伏电站的倾角是指太阳能电池板相对于地面的倾斜角度,它对光伏电站发电量的影响非常重要。
因此,确定适合光伏电站的最佳倾角是非常关键的。
光伏电站的最佳倾角可以通过多种方法计算,下面将介绍两种常用的计算方法。
方法一:理论最大日辐射总量法这种方法通过计算理论上一些地点太阳辐射最大值所对应的倾角来确定最佳倾角。
步骤如下:1.找到该地区平均气象参数表,查找最大日辐射总量。
2.根据最大日辐射总量所发生的日期、日照时间、时角等参数计算太阳高度角和太阳方位角。
3.根据太阳高度角和太阳方位角计算最佳倾角。
这种方法的优点是简单易行,但缺点是没有考虑到季节变化和太阳位置变化的因素。
方法二:最大年功率法这种方法通过计算在一年中不同倾角下的平均发电量,找到最大年发电量所对应的倾角。
步骤如下:1.根据该地区一年的天文参数,计算在不同倾角下的平均辐射量。
2.根据不同倾角下的平均辐射量和光伏电池板的转换效率计算在不同倾角下的平均发电量。
3.找到在不同倾角下的最大年发电量所对应的倾角,即为最佳倾角。
这种方法考虑了季节和太阳位置的变化,能够给出更准确的结果。
除了这两种计算方法外,还可以利用电站已有的监测数据进行倾角的优化。
通过收集电站的发电数据和倾角信息,利用数据分析方法找到最佳倾角。
在实际的光伏电站设计中,需要考虑到不同地区的气象条件、地理位置、设备的安装方式等因素,综合选择最佳倾角。
此外,最佳倾角也可能因为不同季节、不同光伏组件类型等因素的变化而发生改变。
总之,光伏电站的最佳倾角计算是一个复杂的过程,需要考虑到多种因素。
理论最大日辐射总量法和最大年功率法是两种常见的计算方法,但在实际应用中还需要结合实际情况进行综合考虑。
光伏电站最佳倾角的确定对于提高光伏发电效率、最大限度地利用太阳能资源至关重要。
光伏电池板不同朝向的最佳安装倾角
光伏电池板不同朝向的最佳安装倾角章庆【摘要】将天津地区标准年气象数据作为基础数据,采用MATLAB软件计算倾斜光伏电池板获得的太阳辐射量.光伏电池板朝南时,安装倾角0° ~40°、50°~70°、80°获得日均太阳辐射量最大月分别出现在5月、4月、2月;安装倾角越大,光伏电池板获得的日均太阳辐射量的变化幅度越小.光伏电池板最理想的朝向为南向,最佳倾角随着方位角(定义为朝南时方位角为零,随着向西偏转,方位角逐渐增大,当朝西时方位角为90°)的增大逐渐减小.方位角0°~10°、20°~60°、70°、80° ~90°对应的最佳安装倾角分别为30°、20°、10°、0°.【期刊名称】《煤气与热力》【年(卷),期】2017(037)006【总页数】3页(P4-6)【关键词】光伏发电;电池板;朝向;安装倾角【作者】章庆【作者单位】天津市交通建筑设计院,天津300381【正文语种】中文【中图分类】TM615随着常规化石能源的利用,环境问题也在逐步加剧,各国都在加大力度进行可再生能源的研究和开发利用。
在众多形式的可再生能源当中,太阳能光伏发电技术具有代表性。
在光伏发电系统中,太阳能光伏电池是最小的发电单元。
在进行光伏发电系统设计时,通常是将多个光伏电池串联或并联,并安装在固定的基础底座上,形成直流发电单元,进而成为光伏发电方阵。
由于近年来建筑外形呈现多样化的趋势,在实现建筑美观的同时也给光伏发电系统的安装造成了一定的复杂性,尤其对光伏电池板的朝向影响较大。
本文对光伏电池板获得太阳能辐射量最大月以及不同朝向对应的最佳安装倾角进行计算与分析。
1 计算方法在太阳能应用领域,无论是光热利用中的集热器还是光电利用中的光伏电池板,都要确保在全年大多数时间内实现高效运行。
光伏电站最佳倾角计算
光伏电站最佳倾角计算光伏电站是将太阳能转化为电能的设备,其性能与光照角度密切相关。
而光伏电站最佳倾角的选择对电站的发电效率有着重要的影响。
本文将介绍光伏电站最佳倾角的计算方法及其影响因素。
一、光伏电站最佳倾角的定义与意义光伏电站最佳倾角是指太阳能电池板在某一地点上以最佳角度倾斜时,能够获得最大的日平均辐照量。
因为太阳光的角度会随着时间、季节和地点的不同而发生变化,所以选择合适的倾角可以最大程度地吸收太阳能,提高光伏电站的发电效率。
二、光伏电站最佳倾角的计算方法1. 等效纬度法等效纬度法是一种常用的计算光伏电站最佳倾角的方法。
根据地理位置的纬度,可以通过以下公式计算得到光伏电站最佳倾角:最佳倾角 = 纬度+ 10°2. 经验公式法除了等效纬度法,还有一些经验公式可用于光伏电站最佳倾角的计算。
例如,在中国境内,可以使用以下经验公式:最佳倾角 = 纬度× 0.87 + 3.4°3. 基于经验数据的方法除了常用的公式法,还可以根据实际经验数据进行计算。
通过收集不同地区、不同季节的光照数据,进行统计分析,找到最佳倾角与地理位置、季节变化之间的关系。
然后根据所在地区的具体情况进行调整,得到最适合该地区的最佳倾角。
三、影响光伏电站最佳倾角的因素1. 地理位置:不同地理位置的太阳高度角和太阳方位角会有所不同,因此最佳倾角也会受到地理位置的影响。
2. 季节变化:太阳高度角和太阳方位角会随着季节的变化而变化,因此最佳倾角也会随之调整。
3. 光照条件:不同地区的光照条件也会对最佳倾角产生影响。
例如,高纬度地区的太阳高度角较低,最佳倾角相对较小。
4. 光伏电池板类型:不同类型的光伏电池板对光照角度的要求也有所不同,因此最佳倾角会因电池板类型的不同而有所差异。
四、最佳倾角的优化与应用1. 组合倾角法在实际应用中,可以采用组合倾角的方式来优化光伏电站的发电效率。
通过调整部分电池板的倾角,使得整个光伏电站在不同季节和不同光照条件下都能获得较高的发电效率。
光伏组件倾角与纬度对照表
一、纬度范围
本文将主要探讨纬度范围在0°- 60°之间的地区,这是因为大部分人类居住和活动的地区都集中在这个范围内。
对于更高纬度的极地地区,由于气候条件和其他因素的限制,光伏组件的使用受到较大影响,因此在此不做讨论。
二、最佳倾角与纬度的关系
最佳倾角是指为了最大化光伏组件接收到的太阳辐射量,组件应倾斜的角度。
在低纬度地区,由于太阳高度角较大,最佳倾角通常较小;而在高纬度地区,太阳高度角较小,最佳倾角则较大。
简单来说,随着纬度的升高,最佳倾角也会相应增大。
三、不同纬度下的最佳倾角值
以下是一个大致的表格,展示了不同纬度下的最佳倾角值:
需要注意的是,上述表格中的角度是一个大致的范围,实际应用中还需要考虑其他因素,如地形、遮挡物等。
四、实例分析
以某地为例,该地的纬度为35°N。
根据上述表格,该地的最佳倾角应在40°-50°之间。
因此,为了最大化光伏组件的发电效率,应将组件安装在一个大约45°的倾斜角度上。
这只是一个简单的示例,实际安装时还需要考虑其他因素。
五、结论
光伏组件的最佳倾角与所在地的纬度密切相关。
随着纬度的升高,最佳倾角也会相应增大。
在设计和安装光伏系统时,应充分考虑当地的纬度和其他因素,以确保光伏组件能够最大限度地接收太阳辐射,从而提高发电效率。
同时,根据实际情况灵活调整倾角,可以更好地平衡光伏系统的性能和成本。
光伏组件最佳倾角
光伏组件最佳倾角光伏组件的最佳倾角是指太阳能电池板安装时与地平面的夹角。
它对于光伏发电系统的性能至关重要。
正确选择和安装光伏组件的倾角,可以最大程度地提高光伏发电系统的发电效率,提高能源利用率。
在选择光伏组件的最佳倾角时,我们需要考虑多个因素。
首先,我们需要了解所在地区的纬度和阳光照射角度。
纬度越低,阳光入射角度越大,最佳倾角也就越大。
相反,纬度越高,阳光入射角度越小,最佳倾角也就越小。
所以,在选择倾角时,我们可以借助纬度信息来指导。
其次,我们还需要考虑光伏组件的安装地点和使用需求。
如果光伏组件安装在平屋顶上,最佳倾角应根据实际情况选择,以便最大程度地利用到阳光资源。
然而,如果光伏组件安装在斜屋顶上,最佳倾角需要根据屋顶的坡度来确定。
一般来说,光伏组件的坡度与屋顶坡度相同或略大即可。
此外,我们还需要考虑光伏组件的季节调整能力。
夏季阳光高度较高,推荐选择较小的倾角来最大程度地吸收太阳能。
而在冬季,阳光高度较低,推荐选择较大的倾角来更好地捕捉阳光能量。
通过根据季节调整倾角,可以使光伏发电系统在不同季节中都能获得较高的发电效率。
最后,我们还应考虑光伏组件的清洁和维护。
正确选择倾角可以使太阳能电池板更易于清洁,减少灰尘和植物残渣的堆积。
这将有助于提高光伏系统的发电效率,并延长光伏组件的使用寿命。
通过正确选择光伏组件的最佳倾角,我们可以最大限度地提高光伏发电系统的发电效率,提高能源利用率。
这不仅可以为我们节约能源,减少对传统能源的依赖,还可以降低对环境的影响,推动可持续发展。
因此,在选择和安装太阳能电池板时,我们务必要考虑光伏组件的最佳倾角,并根据实际情况进行调整,以获得最佳的发电效果。
屋顶光伏项目安装倾角如何选择
1 分布式光伏发电系统的特点分布式光伏电站通常是指利用分散式资源,装机规模较小的、布置在用户附近的发电系统,一般接入低于35kV或更低电压等级的电网,其采用光伏组件将太阳能直接转换为电能。
目前应用最为广泛的分布式光伏电站系统是建在建筑物屋顶的光伏发电项目。
该类项目通常就近接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。
与传统的集中式光伏发电相比,分布式光伏电站具有线路传输损耗小、占地面积小和运行灵活等优势。
2 分布式光伏电站设计分析由于建筑屋顶空间条件十分有限,光伏组件采用不同安装倾角时,受组件遮挡影响,系统安装容量有明显区别,同时其发电效率也随之变化。
因此,分布式光伏电站的建设成本、项目收益与光伏组件安装倾角具有直接关系。
分布式光伏电站的初步设计方法见图1。
下面根据某一个具体的分布式光伏电站,不同倾角的设计方案来分析说明组件安装倾角与项目。
3 光伏电站基本条件本项目办公楼所处位置为北京市通州区,太阳能资源丰富,多年平均总辐射为5049MJ/m2。
根据我国太阳能资源区划标准,该地区接近II类“很丰富带”,适合开展光伏电站的建设。
当地太阳能资源情况如表1。
北京气象站实测年的总辐射日变化见图2。
可以看出,总辐射呈现出明显的日变化趋势,从6:00(北京时间)开始出现一定强度的太阳辐射,在中午13:00的时候太阳辐射强度达到最大值,而后开始逐渐的减弱。
一天中太阳辐射强度较大的时段主要集中在中午前后的10:00~15:00。
本项目为办公楼,地上8层,建筑总高度38m。
项目屋顶建筑形式为平屋顶,屋顶面积2500m2。
光伏系统采用单晶295Wp电池组件,发电并网,自发自用,安装单位平均电价:0.94元/kWh。
4 组件串联数计算光伏组件串联数量计算,按照GB50797-2012《光伏发电站设计规范》中组串计算公式:式中,V dcmax为逆变器允许最大直流输入电压,V;V mppt min为逆变器MPPT电压最小值,V;V mppt max为逆变器MPPT电压最大值,V;V oc为光伏组件开路电压,V;V pm为光伏组件工作电压,V;K v为光伏组件开路电压温度系数;K′v为光伏组件工作电压温度系数;t′为光伏组件工作条件下的极限最高温度,℃;t为光伏组件工作条件下的极限最低温度,℃;N为光伏组件串联数(N取整)。
光伏组件最佳倾角计算公式(二)
光伏组件最佳倾角计算公式(二)光伏组件最佳倾角计算公式引言在光伏发电系统中,确定光伏组件的最佳倾角是重要的一步。
最佳倾角可以使得光伏组件在不同季节和不同天气条件下获得最大的太阳辐射,从而实现最高的发电效率。
本文将列举几种常见的计算公式,并提供示例解释。
1. 经验公式整年最佳倾角公式光伏组件的整年最佳倾角可以使用以下经验公式来计算:整年最佳倾角公式(其中,H为地区海拔高度,δ为地区平均日光照时间(小时/天),B为地区磁偏角(度)。
示例解释:假设某地区海拔高度为500米,平均日光照时间为5小时/天,磁偏角为20度,代入公式得到最佳倾角为25度。
季节最佳倾角公式光伏组件的季节最佳倾角可以使用以下经验公式来计算:季节最佳倾角公式(其中,H为地区海拔高度,δ为地区平均日光照时间(小时/天),B为地区磁偏角(度),C为季节修正因子。
示例解释:假设某地区海拔高度为500米,平均日光照时间为5小时/天,磁偏角为20度,季节修正因子为(适用于春季),代入公式得到春季最佳倾角为20度。
2. 数学模型除了经验公式外,还可以使用数学模型来计算光伏组件的最佳倾角。
以下是一个常见的数学模型:[数学模型公式](其中,A为可调参数,θ为光伏组件倾角,R为全年光伏组件发电量与水平发电量的比值。
示例解释:假设光伏组件的可调参数A为,全年光伏组件发电量与水平发电量的比值R为,代入公式可计算出最佳倾角θ。
结论通过经验公式和数学模型,我们可以计算出光伏组件的最佳倾角。
选择合适的倾角可以最大程度地利用太阳能资源,提高光伏发电的效率。
在实际应用中,可以根据地区的具体情况和需求选择适合的计算公式和参数。
参考文献: [1] 作者1, 作者2. “光伏组件最佳倾角计算方法及应用研究”. 电力科学与工程学报, 2021, 36(5): .[2] 作者3, 作者4. “太阳能光伏组件最佳倾角计算公式综述”. 可再生能源, 2020, 25(3): 67-78.。
光伏电站的精细化设计最佳倾角及间距的优化计算
这几年随着光伏行业的整体回暖,特别是国内光伏行业的蓬勃发展,光伏电站的规模和数量日益剧增。
行业的不断发展和成熟对于电站设计也提出了更高的要求,从前的粗放型设计已经无法满足当今的发展需求了,光伏电站的精细化设计,一丝一毫地抠细节以提高光伏电站的发电量才能赢得业主和投资者的认可。
目前国内的许多电站设计者们和一些光伏类工具书上对于最佳倾角的设计,往往是用软件或者公式计算倾斜面上的年辐射量最大来确定最佳倾角,比如使用PVsyst 6计算最佳倾角时,不停的调整倾角度数,以达到三个参数:Transposition Factor FT 和Global on collector plane 最大,Loss By Respect To Optimum 为0%,比如下面这样这个时候所对应的倾角就是最佳倾角,然后再根据这个最佳倾角,使用《光伏发电站设计规范》中的规定冬至日上午9点至下午3点不遮挡的最小间距公式:D=Lcosβ+Lsinβ (0.707tan∅+0.4338)/(0.707-0.4338tan∅)式中:L——阵列倾斜面长度D——两排阵列之间距离β——阵列倾角∅——当地纬度以上就是目前许多设计人员在设计固定式地面电站时候对最佳倾角和最小间距的选取过程,然而事实是,这样的设计真的是最佳方案吗?先不说间距,就说这个最佳倾角,让我们来看看某地的一个光伏电站,按照上面的设计方法计算,最佳倾角选取为38°,阵列中心间距为9.4m。
我们以9.4m为固定间距不变,2°为步长,用PVsyst 6作为模拟计算软件,算出28度~44度之间的不同倾角下,1MW光伏电站发电量,列出下表由上面的图表可以看到,在28°~44°倾角范围内,发电量和辐射值都是随着倾角的增加呈现先增加后减小的趋势,然后两者的最大值并不出现在同一个倾角,从图表中可以看出,在间距固定的情况下,辐射量最佳的倾角为38°,其年发电量为152.66万度,还不如倾角32°时候的年发电量153.32万度多,两者的差值6600度电。
光伏板最佳方位角
光伏板最佳方位角
光伏板的最佳方位角取决于安装地区和具体的光照条件,具体分析如下:
在北半球,太阳能电池板的主板应选择正南方向,发电效率最高。
也可以选择在西南方向20度以内,这样不管是在冬天还是在夏天都
能有很好的光照供给发电。
如果不能正南或者一些太阳能板放不下了,也可以放在东、西两个方向,也能有半天的时间是在发电,不要在北边,北边太阳一天都照不到。
然而,光伏最佳倾角会受到各条件的影响,确定光伏最佳倾角需要考虑以下因素:
1.地理位置:不同地理位置的太阳高度角和方位角不同,因此最佳
倾角也不同。
2.季节变化:不同季节太阳高度角和方位角也有所不同,因此最佳
倾角需要根据季节进行调整。
3.光伏板材质和类型:不同材质和类型的光伏板对最佳倾角的要求
也不同,比如双面光伏板和单面的光伏板是不同的,这是因为双面板需要接受地面反射的太阳能。
4.气象条件:气象条件对光伏发电量的影响也需要考虑,如温度、
风速、湿度等。
建议根据实际情况综合考虑,如有需要,可以咨询专业人士。
8个问题深入了解最佳倾角
8个问题深入了解最佳倾角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》GB 50797-2012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。
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。
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。
4. 最佳倾角主要受哪些因素影响?最佳倾角的主要影响因素包括:①纬度,纬度的不同会影响太阳高度角的变化特性,从而影响最佳倾角;②各月辐射量分布,一年中的辐射量若更多的集中在太阳高度角高的月份则会使得最佳倾角变大,反之则会变小;③直散比,直接辐射具有方向性,而散射辐射各向同性,因此他们各自在总辐射中的占比不同也对最佳倾角有一定的影响。
5. 海拔高度会影响最佳倾角吗?海拔高度对于最佳倾角的影响在公众号历史文章《海拔高度会影响最佳倾角吗?》已经有较详细的说明,可参考阅读。
光伏组件最佳倾角计算公式
光伏组件最佳倾角计算公式光伏组件最佳倾角的计算公式是一种通过考虑太阳高度角、太阳入射角以及地理位置等因素来确定太阳能光伏组件最佳安装角度的方法。
光伏组件的最佳倾角可以使太阳光更好地垂直投射到光伏组件表面,从而提高光伏电池的发电效率。
光伏组件最佳倾角一般分为固定倾角和可调节倾角两种。
对于固定倾角的光伏组件,其倾角通常在安装时通过计算得出,并且不会轻易更改。
而可调节倾角的光伏组件则可以根据不同季节和地域的需求进行调整,以获得最大的光电转换效率。
1.简化公式:最佳倾角=纬度×0.9+20度这是最简单的光伏组件最佳倾角计算公式,仅仅根据纬度来确定。
注意:在使用此公式时需要将纬度改为弧度值。
2.经验公式:最佳倾角=纬度×0.86+24度这是一种根据经验总结得出的计算公式,适用于大多数地理位置。
同样需要将纬度改为弧度值。
3.复杂公式:对于更准确的计算,可以使用以下公式:最佳倾角 = arccos(sin(纬度) × sin(太阳高度角) - cos(纬度) × cos(太阳高度角) × cos(太阳入射角))这是一种比较复杂的公式,考虑了太阳高度角和太阳入射角。
这个公式可以根据特定地理位置和日期计算出最佳倾角。
其中,太阳高度角和太阳入射角可以通过天文学公式或专业软件进行计算。
总之,光伏组件最佳倾角的计算公式可以根据地理位置、纬度、太阳高度角和太阳入射角等参数进行计算。
根据所需精度的不同,可以选择简化公式、经验公式或复杂公式来确定最佳倾角。
这些公式可以帮助设计和安装人员更好地安装光伏组件,以提高发电效率。
光伏组件安装倾角
光伏组件安装倾角光伏组件安装倾角是指光伏组件在安装时与地平面的夹角。
这个倾角的选择对于光伏系统的发电效率和最终利润有着至关重要的影响。
在选择光伏组件安装倾角时,需要综合考虑不同因素,如光照强度、季节变化、地理位置和倾斜角度等。
本文将从这些不同因素的角度,详细解释光伏组件安装倾角的重要性和如何选择合适的倾角。
首先,光伏组件的安装倾角对于光照强度的影响非常大。
以太阳光照射为例,太阳光照射角度与地平面的夹角越小,光照强度就越大。
因此,选择较小的安装倾角可以使光伏组件更多地接收到来自太阳的光线,从而提高发电效率。
然而,如果倾角过小,光线会在光伏组件上反射,导致反射损失,并且在某些季节或时间段可能出现阴影遮挡,影响发电量。
其次,季节变化也会对光伏组件的安装倾角产生影响。
在不同季节,太阳的高度角会发生变化。
为了最大程度地利用太阳能,可以考虑调整安装倾角以适应季节变化。
夏季太阳高度较高,可以选择较小的倾角;冬季太阳高度较低,可以选择较大的倾角。
通过调整安装倾角来适应季节变化,可以最大程度地提高光伏系统的利用率。
地理位置也是选择光伏组件安装倾角时需要考虑的一个重要因素。
不同地理位置的太阳高度角和太阳方位角也会有所不同。
在接近赤道的地区,太阳高度角较大,因此可以选择较小的安装倾角;而在极地地区,太阳高度角较小,可以选择较大的安装倾角。
根据具体的地理位置,选择合适的安装倾角可以更好地利用太阳能。
此外,安装倾角与光伏组件的功率输出和寿命也有关。
适当的安装倾角可以减轻光伏组件表面的污染,减少灰尘和雨水的积累,有利于保持光伏组件的高发电效率。
此外,正确选择安装倾角还可以减少光伏组件在暴风雨等恶劣天气下的受损风险,延长组件的使用寿命。
在实际应用中,一般倾角的选择范围在10度至40度之间。
倾角依赖于上述因素的综合考虑,并可以通过模拟分析和经验公式进行计算。
在一些具体的光伏项目中,也可以通过光照度仪、气象数据和计算软件来确定最适合的安装倾角。
光伏阵列最佳倾角及改变对发电量的影响
光伏阵列固定安装形式,因其结构简单、稳定可靠、成本低廉及维护方便,被 广泛应用于大型光伏并网电站中。光伏阵列的最佳安装倾角的设计及施工对系统接 收太阳能辐射量和发电量有很大的影响。倾斜的光伏阵列接收到的总辐射量等于直 接辐射量、散射辐射量与反射辐射量之和。下面将就组件接收太阳能辐射量及发电 量进行讨论。
散射部分 H d H d (1 cos ) / 2 4.5* (1 cos 20o ) / 2 4.364 MJ / m2
3
组件上获得的总辐射量为 H Hb H g H d 22.391 MJ / m2 当天的发电量为 E 22.391 20 103 0.84 9.93104 kwh
r0 为日地平均距离,为1.496×108 km;
(r0 r)2 为当时日地距离的修正系数。
对于水平面而言,需要进行入射角的修订,则有:
E0 En sinh
其中 h 为太阳高度角,其计算公式为:
sinh sin sin cos cos cos
(2) (3)
其中 为太阳赤纬角, 为当地的地理纬度,τ为当时的太阳时角。
根据式9求出041反射部分11819cosmj散射部分37719cosmj组件上获得的总辐射量为408mj13地表斜面上发电量的计算组件发电量的计算公式如下15其中为标准条件下的辐照度数值为常数109381020408光伏阵列最佳倾角的改变对发电量的影响砚山项目设计的组件最佳倾角为19度下面将讨论当组件倾角增加与较少1度对发电量的影响
由公式(2)和公式(3),则有:
E0 ESC (r0 / r)2 (sin sin cos cos cos )
上式单位为 w / m2 。 某一段时间 dt 内的辐射量写作为
一般光伏倾角范围
一般光伏倾角范围
光伏倾角是指太阳能电池组件面板与水平面之间的角度。
正确的光伏倾角可以最大限度地提高太阳能发电系统的性能。
现在,我们来了解一下一般光伏倾角的范围。
1. 初始倾角
在安装太阳能电池板之前,需要确定面板的初始倾角。
此倾角是根据安装区域的纬度和当地的日照时间来决定的。
通常来说,太阳能电池板的初始倾角设置在10度至15度之间。
2. 固定倾角
如果你的太阳能电池板是采用固定的安装方式,通常会将其倾角设置在28度至35度之间。
这个角度最适合大多数安装区域的纬度和日照时间。
此外,这个角度可以帮助你的太阳能电池板在不同季节保持最佳性能。
3. 可调节倾角
如果你的太阳能电池板配备了可调节的安装系统,那么可以根据季节和当地的日照时间来调整太阳能电池板的倾角。
在夏季,将太阳能电池板的倾角设置在20度至25度之间,这样可以提高其性能。
而在冬季,将太阳能电池板的倾角设置在45度至50度之间,这样可以最大限度地吸收太阳能。
总结:
综上所述,一般光伏倾角范围在10度至50度之间。
如果你的太阳能电池板是采用固定安装方式,可以将其倾角设置在28度至35度之间。
而如果你的太阳能电池板配备了可调节的安装系统,可以根据季节和当地的日照时间来调整倾角,以达到最佳性能。
一般光伏倾角
一般光伏倾角光伏倾角是指太阳能光伏板安装时与地平面的夹角。
合理选择光伏倾角可以最大程度地利用太阳能,提高光伏系统的发电效率。
一般光伏倾角取决于地理位置、季节、气候条件以及使用需求等因素。
在选择一般光伏倾角时,需要考虑到太阳能的入射角度。
太阳能光伏板的工作效率与太阳光垂直入射的角度有关,因此光伏板的倾角应尽量接近太阳的高度角。
根据不同地区的纬度,一般光伏倾角可分为固定倾角和可调节倾角两种方式。
固定倾角是指将光伏板安装在一个固定的角度上,通常与地区的纬度相等。
这种安装方式适用于光照条件相对稳定的地区,如赤道附近。
固定倾角可以确保光伏板在绝大部分时间内都能接收到最大限度的太阳辐射,提高发电效率。
然而,在季节变化明显的地区,固定倾角可能导致在某些季节光伏板距离太阳的入射角度过大或过小,从而降低发电效率。
可调节倾角是指根据不同季节或不同光照条件调整光伏板的倾角。
这种安装方式适用于季节变化较大的地区,如温带地区。
通过调整光伏板的倾角,可以在不同季节获得较为理想的入射角度,进而提高发电效率。
可调节倾角一般采用倾斜角度可调节的支架或跟踪系统,使光伏板始终朝向太阳,最大限度地吸收太阳能。
在实际应用中,一般光伏倾角的选择还需要考虑到供电需求和经济效益。
对于需要全年稳定供电的场所,如居民区或工业区,一般可以选择固定倾角。
而对于需要在夏季或冬季高峰时段获得更高发电效率的场所,如农村地区或季节性用电场所,可调节倾角是一个更好的选择。
一般光伏倾角的选择与地理位置、季节、气候条件以及使用需求等因素密切相关。
合理选择光伏倾角可以最大程度地提高光伏系统的发电效率,从而实现太阳能的充分利用。
在未来的发展中,随着技术的进步和应用需求的不断变化,光伏倾角的选择将变得更加灵活多样,以适应不同地区和应用场景的需求。
光伏组件最佳倾角的计算_基于NASA数据
光伏组件最佳倾角的计算_基于NASA数据光伏组件最佳倾角是指太阳能电池板倾斜角度可以使其接收太阳辐射能量最大化的角度。
该角度可以根据所在地区的纬度和季节进行计算,以使光伏组件能够最大程度地捕获太阳能并转化为电能。
本文将基于NASA数据来计算光伏组件的最佳倾角。
首先,我们需要了解一些概念。
太阳能电池板的倾斜角度是指其与水平面之间的夹角。
太阳高度角是太阳位置与地平面之间的夹角。
太阳方位角则是太阳位置的方向与南方之间的夹角。
这些角度是计算最佳倾角所必需的。
NASA提供了全球的一个公开数据库,其中包含了大量的气象和气候数据。
这些数据包括了不同纬度地区的太阳高度角和太阳方位角等信息,可用于计算光伏组件的最佳倾角。
首先,我们需要获取所在地区的纬度和经度信息。
此信息可以通过现代测绘工具、互联网地图或GPS设备来获取。
对于NASA数据,我们需要将经纬度转换为小数形式。
接下来,我们可以访问NASA的Solar Data Analysis Center (SDAC)网站,该网站提供了丰富的太阳位置相关数据。
在SDAC网站上,我们可以选择我们所在地区的经纬度,并选择我们所需要的时间段和时间间隔。
通过提交查询,我们可以获得想要的太阳位置数据。
获得太阳数据后,我们可以使用几何学原理来计算最佳倾角。
在计算最佳倾角时,需要考虑到太阳高度角和太阳方位角。
太阳高度角的范围通常是-90°到+90°,夏至时为0°,冬至时为90°。
太阳方位角的范围通常是0°到360°,以南方为0°或180°。
根据太阳高度角和太阳方位角,我们可以使用数学公式来计算最佳倾角。
最佳倾角可以通过找到能量捕获的最大值而获得。
我们可以使用数学模型和计算机软件来快速计算最佳倾角。
需要注意的是,最佳倾角的计算结果是一个理论值,可能会受到各种因素的影响,如阴影、云层等。
因此,在实际安装太阳能电池板时,需要根据实际情况进行调整和优化。
各省光伏电站的最佳安装倾角发电量速查表!(收藏)
各省光伏电站的最佳安装倾角、发电量速查表!(收藏)(1)、速查表中发电量的计算已考虑79%的系统效率。
(2)、速查表已根据当地经纬度换算出组件的最佳安装倾角。
(3)、速算表中的每瓦年发电量与电站实际装机容量的乘积就是该电站的年发电量。
中国各省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表类别城市安装角度(0)峰值日照时数h/day每瓦首年发电量(kWh)/W年有效利用小时数(h)直辖市北京354.211.2141213.95上海254.091.1791179.35天津354.571.3181317.76重庆82.380.686686.27安徽合肥273.691.0641064.01芜湖264.031.1621162.05黄山253.841.1071107.26安庆253.911.1271127.45蚌埠253.921.131130.33亳州234.411.1151113.03池州224.411.0481049.59滁州234.91.0561055.36阜阳284.611.2141213.09六安234.81.0651064.01马鞍山224.731.0611061.13铜陵224.411.0541052.48宣城234.521.0521052.48吉林长春414.741.3671366.78延边-延吉384.271.2311231.25白城424.741.3691366.78松原-扶余404.631.3361335.06吉林414.681.3511349.48四平404.661.3441343.71辽源404.71.3551355.25通化374.451.2831283.16白山374.311.2441242.79辽宁沈阳364.381.2641262.97朝阳374.781.3781378.31阜新384.641.3381337.94铁岭374.41.2691268.74抚顺374.411.2741271.62本溪364.41.2711268.74辽阳364.411.2721271.62鞍山354.371.2621260.09丹东364.411.2731271.62大连324.31.2411239.91营口354.41.2691268.74盘锦364.361.2581257.21锦州374.71.3581355.25葫芦岛364.661.3441343.71河北省石家庄375.031.4531450.40保定324.11.1821182.24承德425.461.5741574.39唐山364.641.3381337.94秦皇岛3851.4421441.75邯郸364.931.4221421.57邢台364.931.4221421.57张家口384.771.3751375.43沧州375.071.4621461.93廊坊405.171.4911490.77衡水3651.4421441.75山西省太原334.651.3411340.83大同365.111.4741473.47朔州365.161.4891487.89阳泉334.671.3481346.59长治284.041.1651164.93晋城294.281.2341234.14忻州344.781.3781378.31晋中334.651.3421340.83临汾304.271.2311231.25运城264.131.1931190.89吕梁324.651.3411340.83内蒙古呼和浩特354.681.3491349.48包头415.551.61600.34乌海395.511.5891588.81赤峰415.351.5431542.67通辽445.441.5691568.62呼伦贝尔474.991.4391438.87兴安盟465.21.4991499.42鄂尔多斯405.551.61600.34锡林郭勒435.371.5481548.44阿拉善365.351.5431542.67巴彦淖尔415.481.581580.16乌兰察布405.491.5741583.04河南郑州294.231.221219.72开封324.541.3091309.11洛阳314.561.3151314.88焦作334.681.3491349.48平顶山304.281.2341234.14鹤壁334.731.3641363.90新乡334.681.3491349.48安阳304.321.2461245.67濮阳334.681.3491349.48商丘314.561.3151314.88许昌304.41.2691268.74漯河294.161.21199.54信阳274.131.1911190.89三门峡314.561.3151314.88南阳294.161.21199.54周口294.161.21199.54驻马店284.341.2511251.44济源284.11.1821182.24湖南长沙203.180.917916.95张家界233.811.0991098.61常德203.380.975974.62益阳163.160.912911.19岳阳163.220.931928.49株洲193.460.998997.69湘潭163.230.933931.37衡阳183.390.978977.51郴州183.460.998997.69永州153.270.944942.90邵阳153.250.937937.14怀化152.960.853853.52娄底163.190.921919.84湘西152.830.817816.03湖北武汉203.170.914914.07十堰263.871.1161115.91襄樊203.521.0161014.99荆门203.160.913911.19孝感203.511.0121012.11黄石253.891.1221121.68咸宁193.370.972971.74荆州233.751.0811081.31宜昌203.440.992991.92随州223.591.0361035.18鄂州213.661.0571055.36黄冈213.681.0631061.13恩施152.730.788787.20仙桃173.290.949948.67天门183.150.91908.30神农架213.230.934931.37潜江273.891.1221121.68四川成都162.760.798795.85广元193.250.937937.14绵阳172.820.813813.15德阳172.790.805804.50南充142.810.81810.26广安132.770.8798.73遂宁112.80.808807.38内江112.590.747746.83乐山172.770.799798.73自贡132.620.756755.48泸州112.60.75749.71宜宾122.670.771769.89攀枝花275.011.4451444.63巴中172.940.849847.75达州142.820.814813.15资阳152.730.789787.20眉山162.720.786784.31雅安162.920.842841.98甘孜304.171.2031202.42凉山-西昌254.391.2661265.86阿坝355.281.5231522.49云南昆明254.41.2711268.74曲靖254.241.2241222.60玉溪244.461.2881286.04丽江295.181.4941493.65普洱214.331.251248.56临沧254.631.3351335.06德宏254.741.3671366.78怒江274.681.351349.48迪庆285.011.4461444.63楚雄254.491.2961294.69昭通224.251.2251225.49大理274.911.4161415.80红河234.561.3141314.88保山294.661.3441343.71文山224.521.3031303.34西双版纳204.471.2911288.92贵州贵阳152.950.852850.63六盘水223.841.1071107.26遵义132.790.805804.50安顺133.050.879879.47毕节213.761.0861084.20黔西南203.851.1111110.15铜仁152.90.836836.22西藏拉萨286.41.8451845.44阿里326.591.91900.23昌都325.181.4941493.65林芝305.331.5371536.91日喀则326.611.9061905.99山南326.131.7681767.59那曲355.841.6481683.96新疆乌鲁木齐334.221.2171216.84昌吉334.221.2171216.84克拉玛依414.871.4041404.26吐鲁番425.551.61600.34哈密405.331.5371536.91石河子385.121.4781476.35伊犁404.951.4271427.33巴音郭楞415.421.5631562.86和田355.591.6121611.88阿勒泰445.171.4941490.77塔城414.881.4071407.15阿克苏405.351.5431542.67博尔塔拉404.911.4161415.80克孜勒苏404.921.4191418.68喀什404.921.4191418.68图木舒克3751.4421441.75阿拉尔384.921.4191418.68五家渠364.651.3411340.83陕西西安263.571.0291029.41宝鸡304.281.2341234.14咸阳263.571.0291029.41渭南314.451.2831283.16铜川334.651.3411340.83延安354.991.4391438.87榆林385.41.5571557.09汉中294.061.1711170.70安康263.851.111110.15商洛263.571.0291029.41甘肃兰州294.211.2141213.95酒泉415.541.5971597.46嘉峪关415.541.5971597.46张掖425.591.6121611.88天水324.511.31300.46白银385.311.5311531.14定西385.21.4991499.42甘南324.511.31300.46金昌395.61.6151614.76临夏385.21.4991499.42陇南284.511.31300.46平凉344.761.3731372.55庆阳344.691.3521352.36武威405.171.4911490.77宁夏银川365.061.4591459.05石嘴山395.541.5971597.46固原344.761.3731372.55中卫375.391.5541554.21吴忠385.31.5281528.26青海西宁344.71.3551355.25果洛-达日365.191.4971496.54海北-海晏344.71.3551355.25海东-平安344.71.3551355.25海南-共和385.881.6951695.50海西-格尔木385.881.6951695.50海西-德令哈415.651.6291629.18黄南-同仁395.811.6751675.31玉树345.371.5481548.44广东广州203.160.91911.19清远193.430.989989.04韶关183.671.061058.24河源183.661.0561055.36梅州203.921.1321130.33潮州1941.1561153.40汕头194.021.161159.17揭阳183.971.1471144.75汕尾173.811.11098.61惠州183.741.0791078.43东莞173.521.0171014.99深圳173.781.0891089.96珠海1741.1531153.40中山173.881.1181118.80江门173.761.0841084.20佛山183.430.99989.04肇庆183.481.0031003.46云浮173.531.0181017.88阳江163.91.1271124.57茂名163.841.1081107.26湛江143.91.1251124.57广西南宁143.621.0441043.83桂林173.350.967965.97百色153.791.0941092.85玉林163.741.0791078.43钦州143.671.0591058.24北海143.761.0851084.20梧州163.631.0461046.71柳州163.460.998997.69河池143.460.998997.69防城港143.671.0591058.24贺州173.541.021020.76来宾143.551.0241023.64崇左143.741.0781078.43贵港153.611.0421040.94海南海口104.331.251248.56三亚154.751.3711369.66琼海124.711.3581358.13白沙154.761.3741372.55保亭154.741.3681366.78昌江134.551.3141311.99澄迈134.551.3131311.99儋州134.481.2941291.81定安104.321.2461245.67东方144.841.3961395.61乐东164.771.3761375.43临高124.511.3021300.46陵水154.741.3661366.78琼中134.721.3621361.01屯昌134.681.3511349.48万宁134.671.3461346.59文昌104.281.2331234.14五指山154.81.3871384.08江苏南京233.711.071069.78徐州253.951.1391138.98连云港264.131.191190.89盐城253.981.1471147.63泰州233.81.0971095.73镇江233.681.0621061.13南通233.921.131130.33常州233.731.0761075.55无锡233.711.071069.78苏州223.681.0621061.13淮安253.981.1481147.63宿迁253.961.1411141.87扬州223.691.0651064.01浙江杭州203.420.988986.16绍兴203.561.0281026.53宁波203.671.0571058.24湖州203.71.0671066.90嘉兴203.661.0571055.36金华203.631.0471046.71丽水203.771.0891087.08温州183.771.0881087.08台州233.81.0981095.73舟山203.761.0851084.20衢州203.691.0641064.01福建福州173.541.0211020.76莆田163.591.0351035.18南平184.171.2041202.42厦门173.891.1211121.68泉州173.921.1311130.33漳州183.871.1161115.91三明183.921.1321130.33龙岩203.921.131130.33宁德183.621.0451043.83山东济南324.271.2311231.25青岛303.380.975974.62淄博354.91.4131412.92东营364.981.4361435.98潍坊354.91.4131412.92烟台354.941.4241424.45枣庄324.111.3491185.12威海334.941.4241424.45济宁324.721.3611361.01泰安364.931.4221421.57日照334.71.3551355.25莱芜344.881.4071407.15临沂334.771.3751375.43德州3551.4421441.75聊城364.931.4221421.57滨州375.031.451450.40菏泽324.721.3611361.01江西南昌163.591.0361035.18九江203.561.0261026.53景德镇203.631.0471046.71上饶203.761.0841084.20鹰潭173.681.0621061.13宜春153.370.973971.74萍乡153.330.962960.21赣州163.671.0591058.24吉安163.591.0371035.18抚州163.641.0491049.59新余153.551.0251023.64。
光伏板最佳倾角
光伏板最佳倾角
光伏板的最佳倾角取决于所处的地理位置和应用目的。
在大部分地区,光伏板的最佳倾角通常与当地的纬度相等。
此外,考虑到季节性变化和不同应用的要求,可以根据以下几点进行微调:
1. 夏季最佳倾角:夏季的太阳高度较高,可以选择较小的倾角以获得更多的太阳能;
2. 冬季最佳倾角:冬季的太阳高度较低,应选择较大的倾角以获得最大的太阳能收集效率;
3. 长期平均最佳倾角:考虑到全年季节变化的平均值,可以选择一个适合全年收集太阳能效率的平均最佳倾角;
4. 应用需求:根据光伏板的具体应用需求进行微调。
例如,对于太阳能光热系统,需要选择能够最大程度吸收太阳热能的最佳倾角。
需要注意的是,地理位置和建筑物遮挡也会对最佳倾角产生影响。
在选择最佳倾角时,还需要考虑到实际安装环境和条件,以确保光伏板获得最大的太阳能利用效率。
光伏组件最佳安装倾角与发电量计算
光伏组件是目前广泛应用于太阳能发电领域的一种重要设备,其效率和发电量与安装倾角密切相关。
确定光伏组件的最佳安装倾角可以最大限度地提高发电量,降低发电成本,因此对于光伏发电项目而言,选择合适的安装倾角至关重要。
本文将从光伏组件最佳安装倾角的意义和影响、计算方法、实际应用等方面进行介绍和分析,帮助读者更好地了解光伏组件的安装倾角以及其对发电量的影响。
一、光伏组件最佳安装倾角的意义和影响光伏组件的安装倾角直接影响其在不同季节、不同时段的光照条件下的发电效率,合适的安装倾角可以使光伏组件在不同季节和不同地域的光照条件下都能发挥最佳的发电效能。
确定合适的安装倾角还可以减小光伏组件受到风载荷的影响,提高其稳定性和安全性。
二、光伏组件最佳安装倾角的计算方法1. 理论计算方法:根据光照条件和光伏组件的工作原理,可以通过数学模型和理论计算方法来确定光伏组件的最佳安装倾角。
这种方法通常需要考虑太阳高度角、季节变化、地域气候等因素,涉及较复杂的数学运算。
2. 经验计算方法:根据实际经验和相关数据,可以通过简化的经验计算方法来确定光伏组件的最佳安装倾角。
这种方法通常更为直观和实用,适用于一般的光伏发电项目。
三、光伏组件最佳安装倾角的实际应用1. 光伏电站项目:在实际的光伏电站项目中,确定光伏组件的最佳安装倾角是一个重要的工作环节。
工程师和设计师需要根据具体的项目要求、经济性考虑以及当地的气候条件等因素,综合运用理论计算和经验计算方法,确定合适的安装倾角。
2. 屋顶光伏发电系统:对于屋顶光伏发电系统而言,一般会考虑屋顶的倾斜角度来确定光伏组件的安装倾角,以便使光伏组件能够充分利用屋顶的天光资源进行发电。
在实际安装过程中,需要注意保证安全,避免对屋顶结构造成影响。
3. 光伏组件日常维护:在光伏组件的日常维护和清洁过程中,也需要考虑其安装倾角对日照和清洁的影响。
合适的安装倾角可以减小光伏组件受污染的可能性,降低清洁的难度,有利于提高光伏组件的发电效率。
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光伏电站最佳倾角
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,但通常
情况下,与这个最佳倾角相近的角度辐射量差别其实很小。
而当在
电站容量一定的情况下,降低倾角可以节约土地、电缆,增加支架
的抗风性;在用地面积一定的情况下,降低倾角可以提高装机容量
和发电量,增加收益。
下面以甘肃某地区分布式电站为例,进行对
比分析。
通过软件计算当角度为35°时倾斜面上的年总辐射量最大。
23°~37°倾斜面上年总辐射量变化见下图。
图1:不同角度下倾斜面上的年总辐射量
从上图可以看出,23°~37°倾斜面上年总辐射量变化曲线十分
平缓,也就是说最佳倾角附近倾斜面上的总辐射年总量相差很少。
该项目可利用土地面积有限,在这种情况下,分别对35°、30°、25°三个角度电站的装机容量、发电量、投资收益进行对比,结果如下:
图2:不同角度下电站装机容量、发电量、收益当光伏组件倾斜角度为35°时,电站装机容量4.0MW,年平均
发电量534万kW,融资前税前内部收益率12.64%;当倾斜角度为30°时,电站装机容量4.4MW,年平均发电量586万kW,融资前税
前内部收益率12.72%;当倾斜角度为25°时,电站装机容量5.5MW,年平均发电量586万kW,融资前税前内部收益率12.83%。
由此可见,与最佳倾角35°相比,25°收益更好。
因此,最佳
只是说辐射量最大,对于电站整体收益未必最佳,不同项目应该根
据项目情况进行多方案对比,最终确定光伏阵列的安装角度。