Um die Leistung des Solarsystems zu steigern, ist es für Solarinstallateure wichtig, nicht nur leistungsstarke Solarmodule auszuwählen, sondern auch eine Verschattungsanalyse in Betracht zu ziehen, um Verschattungsprobleme zu vermeiden oder zu reduzieren Dach auf Netz-SolaranlageoderBoden auf Gitter-Solarsystem.
Solarinstallateure können diese Methode verwenden, um genau vorherzusagen, wie sich Schatten von Bäumen, Gelände, nahegelegenen Strukturen und Solarmodulreihen auf die Leistungsabgabe einer PV-Anlage im Tages- und Jahreszeitenverlauf auswirken.
Die meisten netzgebundenen Dächer-Solarsysteme können aufgrund des begrenzten Platzes auf den Dächern nicht auf Verschattung verzichten Flachdach-Solaranlagehat eine höhere Schattierungsrate als Kipp-Solaranlage auf dem Dach, mit Bedenken darüber, wie die Verschattungsverluste reduziert werden können, werden zur Millionen-Dollar-Frage. Andererseits,Boden auf Gitter-SolarsystemDie meisten äußeren Verschattungsfaktoren können vermieden werden, weitere Bedenken entstehen durch die Verschattung von Solarpanel-Arrays im Inneren.
01 Verwendung des Breitengrades zur Berechnung des Sonnenhöhenwinkels
Der Sonnenhöhenwinkel, ein geografischer Begriff, bezieht sich auf den Winkel zwischen der Einfallsrichtung des Sonnenlichts und der Bodenhöhe an einem bestimmten Punkt der Erde. Bei der Berechnung der Schattenverdeckung von Photovoltaikmodulen werden häufig die Daten des Sonnenhöhenwinkels um 12 Uhr mittags der Wintersonnenwende verwendet, und wenn die Daten des Sonnenhöhenwinkels um 12 Uhr mittags der lokalen Wintersonnenwende nicht leicht zu finden sind, können sie gefunden werden anhand der örtlichen Breite berechnet werden.
Zur Wintersonnenwende trifft die Sonne direkt auf den Wendekreis des Steinbocks (23 Grad 26′ S oder 23,43 Grad S) und der Sonnenhöhenwinkel zur Mittagszeit wird nach der Formel H=90 Grad -| berechnet - |, ist die lokale geografische Breite, und die ist die Breite des Wendekreises des Steinbocks (d. h. am Mittag Sonnenhöhenwinkel=90 Grad -|lokale geografische Breite – die Breite des direkten Sonnenpunkts zu diesem Zeitpunkt| ) Hinweis: Der nördliche Breitengrad ist positiv und der südliche Breitengrad negativ. Wenn der Breitengrad von Peking beispielsweise etwa 40 Grad nördlicher Breite beträgt, beträgt der Sonnenhöhenwinkel zur Wintersonnenwende in Peking H=90-|40-(-23.43)|{{ 15}}.57 Grad . Wenn der Breitengrad von Xiamen beispielsweise etwa 24,5 Grad nördlicher Breite beträgt, beträgt der Sonnenhöhenwinkel von Xiamen zur Wintersonnenwende H=90-|24.5-(-23.43)| =42.07 Grad
02 Berechnung des Abstands zwischen Hindernis und Solarpanel.
Wenn sich vor dem Solarpanel ein Hindernis befindet und dieses hoch genug ist, wird es das Solarpanel beschatten und seine Stromerzeugungseffizienz beeinträchtigen.
Der Mindestabstand der festen Solarmodule, der von Hindernissen blockiert werden muss:
D'=H×cot ×cos
D'-Der Mindestabstand (mm) des Solarpanels ohne Schatten durch Hindernisse. Dieser Abstand ist der Mindestabstand zwischen dem Hindernis und dem Solarpanel auf der Projektionslinie der horizontalen Ebene, wie im folgenden schematischen Diagramm dargestellt.
H-Der vertikale Abstand zwischen dem höchsten Punkt des Hindernisses und dem niedrigsten Punkt der Sonnenlichtempfangsfläche des Solarmoduls (mm);
- Installationsneigungswinkel des Solarmoduls (Grad);
- Installationsazimut des Solarmoduls (Grad);
-Sonnenhöhenwinkel (Grad), aufgenommen um 12 Uhr mittags am Tag der Wintersonnenwende am Projektstandort.
03 Berechnung der Verschattung zwischen Solarpanel-Arrays
Wenn Solarmodule in Reihen befestigt werden, kann die vordere Reihe der Solarmodule zu einer Verschattung der hinteren Reihe der Solarmodule führen. Um diese Situation zu vermeiden, sollte die Verschattungsberechnung während des Entwurfs durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass zwischen ihnen genügend Abstand besteht die beiden Reihen, um zu vermeiden, dass die vordere Reihe der Module Schatten auf die hintere Reihe der Solarmodule wirft, PV-Anlage auf dem Dach mitSolar-Montagegestell auf dem Dachwürde eindeutig mit komplizierteren Verschattungssituationen konfrontiert sein als eine PV-Anlage auf dem BodenBoden-Solar-Montagegestell.
Der Mindestabstand, bei dem ein fest angeordnetes Solarmodul von einer vorderen Reihe von Solarmodulen verdeckt wird:
D'=H×cot ×cos
D' – Der Mindestabstand (mm) des Solarmoduls ohne Verschattung durch die vordere Reihe von Solarmodulen. Dieser Abstand ist der Mindestabstand zwischen den Solarmodulreihen auf der Projektionslinie der horizontalen Ebene, wie im folgenden Schema dargestellt Diagramm;
H-Der vertikale Abstand zwischen dem höchsten Punkt der vorderen Reihe und dem tiefsten Punkt der Sonnenlichtempfangsfläche des Solarmoduls in der hinteren Reihe (mm);
- Installationsneigungswinkel des Solarmoduls (Grad);
- Installationsazimut des Solarmoduls (Grad);
-Sonnenhöhenwinkel (Grad), aufgenommen um 12 Uhr mittags am Tag der Wintersonnenwende am Projektstandort.
Diese Analyse wird in der Regel durch Solardesign-Software und Vor-Ort-Bewertungen erleichtert, um eine strategische Modulplatzierung und optimale Systemkonfiguration sicherzustellen, was letztendlich zu einer höheren Effizienz führt. Durch die Berücksichtigung potenzieller Verschattungsverhältnisse können Immobilieneigentümer ihre Investition in Solarenergie optimal nutzen. In einigen Fällen muss der Installateur jedoch berücksichtigen, dass die Vermeidung von Verschattung zu einem geringeren Landnutzungsgrad führen und die Gesamtkapazität der Solaranlageninstallation einschränken könnte. Mehr Installationskapazität oder höhere Systemeffizienz, das ist hier die Frage.


