Что такое угол наклона: Угол наклона – это… Что такое Угол наклона?

Содержание

Угол наклона – это… Что такое Угол наклона?

  • угол наклона — 1. Угол отклонения луча от оси диаграммы направленности антенны. 2. Угол между осью эллипса поляризации и направлением основной поляризации (см. polarization ellipse). Данный термин эквивалентен понятию “угол поляризации”. [Л.М.… …   Справочник технического переводчика

  • угол наклона — Угол, образуемый направлением склона с горизонтальной плоскостью в данной точке. Syn.: крутизна склона; уклон; крутизна ската …   Словарь по географии

  • угол наклона — 3.9 угол наклона: Угол наклона входного патрубка по отношению к горизонтальной оси. Источник: ГОСТ Р 51708 2001: Пылеуловители центробежные. Требования безопасности и методы испытаний …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • угол наклона — polinkio kampas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. dip angle; slope angle vok. Neigungswinkel, m rus.

    угол наклона, m pranc. angle de pente, m; angle d’inclinaison, m …   Fizikos terminų žodynas

  • угол наклона линии зуба конического зубчатого колеса — (β) угол наклона линии зуба Ндп. угол спирали Острый угол между пересекающимися в данной точке линией зуба и образующей однотипного соосного конуса, которому принадлежит эта линия зуба. Примечания 1. Различают внешний (βe), средний… …   Справочник технического переводчика

  • угол наклона средней линии зуба (впадины) — (βn) Острый угол между пересекающимися в данной точке средней линией зуба и образующей однотипного соосного конуса, которому принадлежит эта средняя линия зуба (впадины). Примечания 1. Различают внешний (βne), средний (βnm),… …   Справочник технического переводчика

  • угол наклона (подъема) линии зуба — β (γ) угол наклона (подъема) Острый угол (дополнительный до 90°) между пересекающимися в данной точке линией зуба и линией пересечения соосной поверхности зубчатого колеса, которой принадлежит эта линия зуба, с плоскостью осевого… …   Справочник технического переводчика

  • угол наклона шрифта — (Slope)     Основной угол наклона наклонного [механически или программно наклоненный шрифт, не отличается строением букв от прямого начертания] или курсивного [наклонное начертание шрифта с рукописной формой строчных букв] начертания. Обычно… …   Шрифтовая терминология

  • угол наклона входной кромки пера — угол наклона входной кромки χ1 Ндп. угол изгиба входной кромки пера Угол между касательной к средней линии профиля пера в точке пересечения ее с профилем входной кромки пера и хордой профиля пера. [ГОСТ 23537 79] Недопустимые, нерекомендуемые …   Справочник технического переводчика

  • угол наклона выходной кромки пера

    — угол наклона выходной кромки χ2 Ндп. угол изгиба выходной кромки пера Угол между касательной к средней линии профиля пера в точке пересечения ее с выходной кромкой пера и хордой профиля пера. [ГОСТ 23537 79] Недопустимые, нерекомендуемые угол …   Справочник технического переводчика

  • Угол наклона (крутизна ската) – это… Что такое Угол наклона (крутизна ската) в геодезии, определение

    Уклон – Показатель крутизны склона; отношение превышения местности к горизонтальному протяжению, на котором оно наблюдается (например, уклон, равный 0,0I5, соответствует подъему I5 м на I 000 м расстояния).

    Угол поворота трассы – Угол с вершиной, образованной продолжением направлений предыдущей стороны и направлением последующей стороны.

    Уровенная поверхность – Во всех ее точках потенциал силы тяжести имеет одинаковое значение. Уровенная поверхность гравитационного поля Земли совпадает со средним уровнем воды Мирового океана.

    Уравнивание – Совокупность математических операций, выполняемых для получения вероятнейшего значения геодезических координат точек земной поверхности и для оценки точности результатов измерений.

    Уровень – Приспособление для проверки горизонтальности линий и поверхностей и измерения малых углов наклона. Основная часть – заполненная легкой жидкостью (за исключением небольшого объема “пузырька”) стеклянная ампула.

    Уклонение отвесных линий – Угол, образованный при несовпадении отвесной линии проведенной в точке на земной поверхности перпендикулярно геоиду с проведенной в этой же точке перпендикулярно к эллипсоиду нормалью.

    Указатели склона – То же, что бергштрихи.

    Универсальная программа обработки (спутниковых наблюдений) – Программа, позволяющая выполнять постобработку спутниковых определений, выполненных приемниками различных систем ГНСС, а также измерения выполненные другими системами (на­пример, системами лазерной локации спутников, системами длиннобазисной радиоинтерферометрии) (Bernes, GYPSY, GAMIT и др.).

    Универсальный инструмент – Переносный угломерный инструмент для решения многих задач практической астрономии и геодезии, в частности для измерения координат (высот и азимутов) небесных светил и земных ориентиров.

    как определить рекомендуемый угол ската и нагрузку

    От того насколько правильно рассчитан угол наклона сооружаемой кровли зависит уровень надежности дома. В связи с этим при составлении проекта дома нельзя ориентироваться только на эстетические соображения. Особенности климата (большое количество снега зимой, сильный ветер) – это очень важный фактор при определении формы крыши. Универсальным считается значение наклона в пределах от 20 до 45º. Важно, что такой уклон позволяет использовать для изготовления крыш большинство кровельных материалов, которые предлагают современные производители.

    Кроме того, следует знать, что определение оптимального уклона крыши невозможно без учета особенностей ее конструкции. Односкатная кровля является недорогой и простотой монтажа. Часто для формирования ее кровли используют профнастил. Так как чердака под такой крышей нет, особенно следует обратить внимание на создание системы вентиляции под такой кровлей.

    Двускатные крыши с чердаками являются широко распространенными. Чердачное помещение под такой крышей позволяет осуществлять естественную вентиляцию. Возможно также обустройство чердака и создание под крышей жилого помещения. Уклон скатов крыши при этом – 11-45º. Значение угла наклона ската крыши обратно пропорционально значению нагрузок, которые возникают из-за действия дождя, снега и ветра. Чем большим будет наклон скатов, тем выше окажется парусность.

    При устройстве вальмовых крыш, которые позволяют сооружать разнообразные крыши, скаты можно располагать под любым углом. За счет системы скатов кровельное покрытие в этом случае приобретает ломаную форму. В результате возможно сооружение мансардного этажа и жилого помещения в нем при проведении мероприятий по утеплению и пароизоляции крыши.

    Особенности кровельного материала обязательно учитывают при проектировании и изготовлении крыши:

    • Если применяется наборный штучный материал (например, натуральной черепицы), то минимальным считается угол более 22º.
    • Если используется рулонный материал, то угол наклона ската должен быть около 5º (трехслойное покрытие) или 15º (двухслойное покрытие).
    • Профнастил рекомендуется укладывать на скате, наклон которого составляет 12º.
    • При монтаже металлочерепицы наклона должен быть от 14º.
    • Если для крыши в качестве кровельного покрытия используется ондулин, то наклон ската должен составлять 6º.

    расчёт и таблица соотношений проценты-градусы.

      Уклон скатов крыши – от чего зависит и в чём он измеряется.

      Такой немаловажный для крыши факт – её уклон. Уклон крыши – это угол наклона кровли относительно горизонтального уровня. По углу наклона скатов крыши бывают малоуклонные (пологие), средней наклонности и крыши с крутыми (сильноуклонными) скатами.

      Малоуклонная крыша та крыша, монтаж которой осуществляется из расчёта наименьшего, рекомендованного угла наклона скатов. Так для каждого кровельного покрытия есть свой рекомендуемый минимальный уклон.

     


    От чего зависит уклон кровли

    • От способности крыши защищать строение от внешних факторов и воздействий.
    • От ветра – чем больше уклон крыши, тем больше значение приходящихся ветровых нагрузок. При крутых уклонах уменьшается сопротивляемость ветру, повышается парусность. В регионах и местах с сильными ветрами рекомендуется применять минимальный уклон крыши, чтоб уменьшить нагрузки на несущие конструкции крыши.
    • От кровельного покрытия (материала) – Для каждого кровельного материала существует свой минимальный угол наклона, при котором можно использовать данный материал.
    • От архитектурных задумок, решений, местных традиций – так в разных регионах отдаётся предпочтение для той или иной конструкции крыши.
    • От атмосферных осадков: снеговых нагрузок и дождей в регионе. На крышах с большим уклоном не будет скапливаться в огромных количествах снег, грязь и листья.

    В чем измеряется угол уклона крыши

      Обозначение уклона кровли на чертежах может быть как в градусах, так и в процентах. Уклон крыши обозначается латинской буквой i.

      В СНиПе II-26-76, данная величина указывается в процентах ( % ). В данный момент не существует строгих правил по обозначению размера уклона крыши.

      Единицей измерения уклона крыши считают градусы или проценты ( %). Их соотношение указаны ниже в таблице.


    Уклон крыши соотношение градусы-проценты

    градусы % градусы % градусы %
    1,75% 16° 28,68% 31° 60,09%
    3,50% 17° 30,58% 32° 62,48%
    5,24% 18° 32,50% 33° 64,93%
    7,00% 19° 34,43% 34° 67,45%
    8,75% 20° 36,39% 35° 70,01%
    10,51% 21° 38,38% 36° 72,65%
    12,28% 22° 40,40% 37° 75,35%
    14,05% 23° 42,45% 38° 78,13%
    15,84% 24° 44,52% 39° 80,98%
    10° 17,64% 25° 46,64% 40° 83,90%
    11° 19,44% 26° 48,78% 41° 86,92%
    12° 21,25% 27° 50,95% 42° 90,04%
    13° 23,09% 28° 53,18% 43° 93,25%
    14° 24,94% 29° 55,42% 44° 96,58%
    15° 26,80% 30° 57,73% 45° 100%

     

      Перевести уклон из процентов в градусы и наоборот из градусов в проценты можно при помощи онлайн конвертера:


    Замер уклона крыши

      Измеряют угол уклона при помощи уклономера или же математическим способом.

      Уклономер – это рейка с рамкой, между планками которой есть ось, шкала деления и к которой закреплён маятник. Когда рейка находится в горизонтальном положении, на шкале показывает ноль градусов. Чтобы произвести замер уклона ската крыши, рейку уклономера держат перпендикулярно коньку, то есть в вертикальном уровне. По шкале уклономера маятник указывает, какой уклон у данного ската крыши в градусах. Такой метод замера уклона стал уже менее актуален, так как сейчас появились разные геодезические приборы для замеров уклонов, а так же капельные и электронные уровни с уклономерами.


    Математический расчёт уклона

      Можно рассчитать уклон крыши не используя геодезические и другие приборы для замеров уклона. Для этого необходимо знать два размера:

    • Вертикальная высота ( H ) от верхней точки ската (как правило конька) до уровня нижней (карниза)
    • Заложение ( L ) – горизонтальное расстояние от нижней точки ската до верхней

      При помощи математического расчёта величину уклона крыши находит следующим образом:

    Угол уклона ската i равен отношению высоты кровли Н к заложению L

    i = Н : L

      Для того, чтобы значение уклона выразить в процентах, это отношение умножают на 100. Далее,чтобы узнать значение уклона в градусах, переводим по таблице соотношений, расположенной выше.


      Чтобы было понятней рассмотрим на примере:

    Пусть будет:

    Длина заложения 4,5 м, высота крыши 2,0 м.

    Уклон равен: i = 2.0 : 4,5 = 0,44 теперь умножим на × 100 = 44 %. Переводим данное значение по таблице в градусы и получаем – 24°.


    Минимальный уклон для кровельных материалов (покрытий)

    Вид кровли Минимальный уклон крыши
    в градусах в % в соотношении высоты ската к заложению
    Кровли из рулонных битумных материалов: 3-х и 4-х слойные (наплавляемая кровля) 0-3° до 5% до 1:20
    Кровли из рулонных битумных материалов: 2-х слойные (наплавляемая кровля) от 15
    Фальцевая кровля от 4°
    Ондулин 1:11
    Волнистые асбоцементные листы (шифер) 16 1:6
    Керамическая черепица 11° 1:6
    Битумная черепица 11° 1:5
    Металлочерепица 14°
    Цементно-песчанная черепица 34° 67%
    Деревянная кровля 39° 80% 1:1.125

     

     

    Как определить угол наклона потолка?

    Для подбора накладок на скошенный потолок вам необходимо знать диаметр основания светильника и угол наклона потолка, в статье расскажем про угол.

    Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, иногда вычисление угла наклона потолка вызывает некоторую сложность. Мы компания более чем клиентоориентированная, так что с удовольствием дадим пару вариантов как этот ваш угол мансардного потолка измерить. Перейти в Каталог продукции!

    Способ первый и самый простой. В нашу цифровую эпоху многие пользуются смартфонами и в большинстве современных есть различные гироскопические датчики, в первую очередь это применяется в играх, чтобы определять положение телефона в пространстве ) но и для практических нужд этот функционал отлично применяется. Можно скачать (или просто открыть, например, на айфоне оно предустановлено) приложение и с его помощью простым прикладыванием к наклонной плоскости определить угол:

     Но даже тут есть маленький нюанс, если вы делаете замеры телефоном именно в точке будущего крепежа накладки, то все хорошо.
    Но если вы делаете замер в какой-то другой точке потолка, то может появиться некоторая погрешность, т.к. маленькая площадь поверхности измерения, именно в этом месте может быть, например, какой-то изгиб, незаметный глазу. В этом случае лучше взять какую-нибудь пряму рейку, приложить ее к потолку и уже к ней прикладывать телефон:

    Вот уже разницу в 1 градус получили ) К слову, посмотреть ассортимент изделий из заказать можно в разделе Каталог.

    Есть еще вариант как сделать замер скоса потолка. Нам понадобится раздвижной транспортир и обычный уровень. Этот способ более сложный, но будет актуален, если под рукой нет смартфона )

    Также есть еще вот такие уровни, прикладываете к плоскости и крутите шкалу пока не поймаете баланс, вот и покажет ваш угол:

    Надеюсь вам это упростит задачу подбора накладок на скошенный потолок для светильников и люстр.

    Расчёт угла наклона крыши | Альфалес

    Поскольку от его величины зависит и количество кровельного материала, то выбор угла наклона и его предварительные расчеты производят до начала закупки выбранного кровельного материала.

    Что на него влияет

    В зависимости от величины уклона скатов крыши зависит особенность ее эксплуатации.

    Принято выделять 4 типа крыш: высокие — с углом в 45–60 градусов; скатные — с наклоном от 30 до 45 градусов; пологие — с углом уклона 10–30 градусов; плоские — с углом 10 градусов и меньше.

    На выбор величины этого параметра оказывают влияние, в первую очередь, природные факторы, которые характерны для данной местности.

    Ветровая нагрузка

    Сильный ветер самое большое давление оказывает на кровли высокие. Потому что такие кровли из-за большого угла наклона имеют очень большую площадь. У большой площади поверхности очень высока парусность. Соответственно, очень велика нагрузка на всю конструкцию стропильной системы. И если вы решили устраивать именно высокую кровлю с очень большим уклоном, то следует позаботиться и об очень прочном основании. Однако в районах, где преобладают сильные ветра, небезопасно устраивать и крыши плоские. При таком типе кровли на нижнюю часть ската будет оказываться повышенное давление при сильном ветре. И если крепление кровли будет ослабленным, может произойти срыв всей конструкции. Поэтому в районах, где сильные ветра бывают часто, рекомендуется устраивать скатные кровли с величиной наклона 25–30 градусов. Если же сила ветра невелика, то величина уклона крыши может равняться 30–45 градусов.

    Нагрузка снеговая

    Если в той местности, где строится дом, в холодное время года снегопад обильный, то следует строить кровлю с большим углом уклона. В этом случае высокая крыша вне конкуренции. На кровлях с большим уклоном снег не задерживается. Именно по этой причине во всех северных странах кровли на зданиях очень высокие (Швеция, Финляндия, Норвегия и пр.). Чем меньше угол уклона кровли, тем дольше выпавший снег будет находиться на скатах. Тем больший вес будет воздействовать на всю конструкцию. Если конструкция стропильной системы сделана с большим запасом прочности, то некоторый слой снега на крыше — это неплохо. Он обеспечивает небольшую дополнительную теплоизоляцию. Однако, если конструкция стропильной системы сооружения на большую нагрузку не рассчитана, то могут быть большие проблемы.

    Выбираем уклон в зависимости от используемого кровельного материала

    Прошли те времена, когда для покрытия использовали всего два вида кровельных материалов: черепицу и шифер. Каждый материал имеет свои индивидуальные технические характеристики и это при расчете необходимого значения угла наклона обязательно следует учитывать. Ведь может произойти так, что понравившийся вам материал по своим параметрам просто не подойдет.

    Минимальный угол наклона

    Существует понятие минимального значения этого параметра. Для каждого из материалов этот параметр свой. И если угол наклона, полученный в результате ваших расчетов, окажется меньше, чем минимальная величина для выбранного вами кровельного материала, то использовать его для устройства кровли нельзя.

    В дальнейшем может возникнуть очень много проблем, если нарушить это правило:

    • для любых штучных наборных кровельных материалов, таких как черепица или шифер, минимальная величина уклона составляет 22 градуса. Именно при таком значении на стыках не скапливается влага и внутрь крыши влага не просачивается;
    • угол наклона для рулонных материалов (рубероид, бикрост и пр.) зависит от того, какое вы планируете укладывать количество слоев. Если три слоя, то уклон может составлять 2–5 градусов. Если же два слоя, то его требуется увеличить до 15 градусов;
    • производители профнастила рекомендуют при устройстве кровли из этого материала устраивать угол уклона 12 градусов. Профнастил можно использовать и при меньших значениях, но в таком случае необходимо выполнить проклейку стыков листов герметиком;
    • для металлической черепицы значение этого параметра равняется 14;
    • для ондулина — это величина в 6 градусов;
    • минимальный уклон для мягкой черепицы равняется 11 градусам. Но при этом обязательное условие — сплошная обрешетка;
    • для мембранных кровельных покрытий не существует жестких требований по минимальному значению этого параметра.

    Это о минимальных величинах. Дадим совет — придерживайтесь этих правил, чтобы посреди зимы не пришлось всю кровлю перестилать.

    Если в регионе дожди и снега случаются часто, то оптимальной будет крыша, угол наклона скатов у которой будет составлять 45 — 60 градусов. Ведь с кровли необходимо как можно скорее снимать нагрузку от воды и снега. Потому что прочность стропильной системы не беспредельна. А благодаря большому уклону кровли дождь и снег будут сходить максимально быстро.

    Если в регионе, где построен дом, постоянно сильные ветра, то с крышей поступают иначе. При меньшем наклоне снижается ее парусность. И не возникает запредельных нагрузок на кровельный материал и стропила. Также не произойдет срывания крыши при резких порывах ветра. При этом оптимальный угол уклона кровли равняется 9–20 градусов.

    Очень часто в регионе есть и снега, и ветер. Например, Оренбургская область. В таком случае выбирают среднее значение угла наклона. Как правило, его величина находится в диапазоне 20 — 45 градусов. Если вы обратите внимание, большинство скатных крыш имеют именно такое его значение.

    Рассчитываем его величину

    Для односкатной

    Поскольку односкатная крыша опирается на стены, имеющие разную высоту, то формирование заданного угла наклона производят, просто поднимая одну из стен. Проводим вдоль стены перпендикуляр L сд, берущий свое начало в точке, где оканчивается короткая стена и опирающийся на стену, имеющую максимальную дину. В итоге образуется прямоугольный треугольник.

    Для того, чтобы рассчитать длину стороны L bc, надо воспользоваться тригонометрической формулой.

    Если длина стены L сд равняется 10 метрам, то, чтобы получить угол наклона 45 градусов, длина стены L bc должна ровняться 14.08 метра.

    Для двускатной

    Принцип расчета для двускатной крыши похож на предыдущий принцип.

    Рассмотрим пример. Катет С — это половина ширины здания. Катет, а — это высота от перекрытия до конька. Гипотенуза является длиной ската. Если нам известны любые два параметра, то величину угла наклона можно легко рассчитать с использованием калькулятора.

    Если ширина равна 8, а высота — 10 метров, то следует пользоваться формулой:
    cos A = c+b

    Ширина с = 8/2 = 4 метра.

    В итоге формула выглядит так:

    cos A = 4/10 = 0.4

    По таблицам Брадиса находим значение угла, которому соответствует данная величина косинуса. Он равняется 66 градусов.

    Для четырехскатной

    И снова не обойтись без рулетки и таблиц Брадиса. Зная несколько параметров, можно без проблем вычислить другие. В том числе и угол наклона четырехскатной крыши. Следует помнить о том, что все размеры необходимо снимать максимально точно. А измерить уклон уже построенной крыши поможет специальный инструмент — уклономер. Ведь если вы ошибетесь, то углы наклона, длины и площади могут быть не верны. А значит, вы ошибетесь в количестве требуемого материала или прочность кровли окажется ниже запланированной.

    Как измерять угол склона методом маятника

    Фрирайдер Анна Ханкевич пошагово объясняет, как определить угол склона и потенциальную лавиноопасность с помощью простых лыжных палок.

    Хочу рассказать про то, как измерять угол склона.

    У меня есть волшебный бипер PIEPS DSP Prо, у которого есть функция измерения наклона. Она включается нажатием кнопки Scan (сканирование) и работает в режиме передачи. Но он есть не у всех. Поэтому я хочу рассказать о методе маятника (который к своему стыду, узнала совсем недавно из методички Сергея Веденина).

    Многим известно, что приблизительно можно прикинуть угол склона по расстоянию от вытянутой руки стоящего человека до склона.

    • если расстояние примерно равно палке — угол около 30
    • если расстояние примерно равно ледорубу — угол около 45
    • если касаешься пальцами склона — угол около 60
    Но этот способ подходит только для грубой оценки. Однако зачастую нам надо узнать угол более точно. Диапазон от 25 до 40 является самым лавиноопасным, и умение анализировать наклон важно.

    Также для скитура умение на взгляд точно определить угол склона крайне важно, ведь при углах выше 20-25 градусов мы начинаем проскальзывать при движении прямо вверх и нужно перейти к траверсам.

    Однако, нам надо определять угол со стороны, заранее. Поэтому рекомендую постоянно тренироваться, прикидывая угол на взгляд и потом проверяя свою оценку с помощью метода маятника.

    Также для передачи информации необходимо точно знать численные значения. (И скептически улыбаться, когда твой приятель уверяет, что катал по 55-градусному склону).

    Метод маятника позволяет определить угол склона с точностью до нескольких градусов и не требует никаких специальных приспособлений, кроме обычных палок, которые у лыжника всегда с собой=) Только палки должны быть одной длины.

    Шаг первый

    Находясь на склоне, положите палку вниз по линии падения воды ручкой вниз. Можно провести засечку на снегу у конца ручки.

    Шаг второй

    Теперь поднимайте эту палку вверх, оставляя острие палки на снегу. Подставьте вторую палку, соединив их рукоятками, при этом вторая палка должна прийти в вертикальное положение (можно представить вторую палку как отвес).

    Засеките расстояние от засечки на снегу до острия второй палки. Если расстояние равно нулю, то есть если острие вертикальной палки воткнулось точно в отметку — угол склона равен 30 градусам.

    Если острие выше по склону, чем засечка — то угол меньше 30 градусов.

    Если острие ниже по склону, чем засечка — то угол больше 30 градусов.

    Но я обещала точное количественное значение градусов. Для этого прикиньте расстояние между острием и засечкой в сантиметрах, каждые 10 см — это разница в три градуса. То есть если палка-отвес воткнулась ниже засечки на 20 см, то угол склона 36 градусов, если выше по склону на 10 см — то угол склона 27 градусов. Ну и хочу напомнить, что уклон в градусах и процентах — не одно и то же-)

    Безопасного и интересного катания!

    как рассчитать угол наклона солнечной панели?

    Узнайте, как рассчитать оптимальный угол наклона солнечной панели для вашей солнечной системы в зависимости от вашего местоположения и сезона. Объяснение двух методов расчета.

    Как рассчитать угол наклона солнечной панели вашей солнечной системы?

    Угол наклона солнечной панели вашей солнечной системы зависит от того, в какой части мира вы находитесь. Солнечные панели дают наибольшую выходную мощность, когда они обращены прямо к солнцу . Солнце движется по небу и может быть низким или высоким в зависимости от времени дня и сезона.По этой причине идеальный угол никогда не фиксируется. Чтобы в течение дня на панель попадало как можно больше солнечного света, необходимо определить, в каком направлении панели должны быть обращены, и рассчитать оптимальный угол наклона. Это будет зависеть от:
    • Где вы живете
    • Какого времени года вам нужно больше всего солнечной энергии

    Угол наклона солнечной панели

    Расчет оптимального угла наклона солнечной панели

    Как показывает практика, солнечные панели должны быть более вертикальными зимой, чтобы получать большую часть низкого зимнего солнца, и более наклонными летом , чтобы максимизировать мощность.Вот два простых метода расчета приблизительного угла наклона солнечной панели в зависимости от вашей широты.

    Метод расчета один

    Оптимальный угол наклона рассчитывается следующим образом: прибавляет 15 градусов к вашей широте зимой и вычитает 15 градусов от вашей широты летом. Например, если ваша широта составляет 34 °, оптимальный угол наклона солнечных панелей зимой будет 34 + 15 = 49 °. С другой стороны, оптимальный угол наклона летом будет 34-15 = 19 °.

    Метод расчета два

    Это улучшение общего метода, дающее лучшие результаты.В этом методе оптимальный угол наклона солнечных батарей в зимний период рассчитывается путем умножения широты на 0,9 и последующего добавления 29 °. В приведенном выше примере широты 34 ° угол наклона будет (34 * 0,9) + 29 = 59,6 °. Этот угол на 10 ° круче, чем в обычном методе, но очень эффективен при отражении полуденного солнца, которое является самым жарким в короткие зимние дни. Для лета угол наклона рассчитывается путем умножения широты на 0,9 и вычитания 23,5 °. В приведенном выше примере этот угол будет (34 * 0.9) – 23,5 = 7,1 °. Для получения оптимальных углов наклона весной и осенью из широты вычитается 2,5 °.

    Угол наклона солнечной батареи и выходная энергия

    Наклон массива – это угол в градусах от горизонтали. Плоская крыша имеет наклон 0 градусов, а вертикальное настенное крепление имеет угол наклона 90 градусов. Независимо от того, устанавливаете ли вы солнечную панель на плоской или скатной крыше, мощность солнечной фотоэлектрической системы может быть увеличена за счет оптимизации угла наклона.

    Можно задать вопрос, насколько изменится выходная энергия, если массив наклонен на 30 градусов вместо 10 градусов? Чтобы ответить на этот вопрос; мы должны изначально знать о следующем;

    Солнце в полдень не всегда находится прямо над нами.Солнце будет немного южнее в течение всего года, если вы находитесь к северу от 30 градусов широты в Северном полушарии (примерно на границе Мексики и США).

    Выходные данные массива будут самыми высокими, если массив все время обращен прямо к солнцу. Поскольку местоположение солнца меняется в течение дня, невозможно смотреть прямо на солнце, если в системе не используется 2-осевой солнечный трекер. Тем не менее, можно максимизировать производительность, наклонив массив под оптимальным углом.

    • Тень наклонной решетки

    Наклонный массив на плоской крыше означает препятствие для других модулей на той же крыше. Цель состоит в том, чтобы в любой момент убрать тень на любых модулях. Следовательно, между рядами массива должно быть достаточно зазора.


    Итак, насколько изменится выходная мощность при разных углах наклона?

    Выполнение простых расчетов в бесплатном программном обеспечении SAM (System Advisor Model), предоставленном NREL (Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии), образец 3.Системы на 4 кВт состоят из 16 модулей HIT-N215A и предполагается, что они будут расположены как в Фениксе, штат Аризона, так и в Портленде, штат Орегон.

    Угол наклона решетки
    (градусы)
    Феникс, штат Аризона (33 север) Портленд, OR (45 север)
    Годовое производство
    (кВтч)
    Дельта
    (%)
    Годовое производство
    (кВтч)
    Дельта
    (%)
    0 – плоский 5 723 0 3 624 0
    10 6 178 + 8% 4 019 + 9%
    20 6 461 + 13% 4 239 + 15%
    30 6,575 + 15% 4 355 + 18%
    40 6 526 + 14% 4,368 + 18%
    50 6,310 + 10% 4 279 + 16%
    90 – вертикальный 3 966 -31% 2 967 -20%

    Этот пример показывает, что угол наклона солнечной батареи от 20 до 30 градусов может значительно увеличить выход энергии системы.Положительный эффект от угла наклона антенной решетки выше в северных городах, чем в городах ближе к экватору.

    The World’s Fastest Dictionary: Vocabulary.com

  • Угол наклона: угол, под которым ракета изгибается по своей траектории относительно вертикали.

  • телесный угол угол, образованный тремя или более плоскостями, пересекающимися в общей точке (вершине)

  • прерывисто, неустойчиво

  • прерывисто-прерывисто

  • красноречиво красноречиво

  • острый угол угол менее 90 градусов, но более 0 градусов

  • прямоугольник параллелограмм с четырьмя прямыми углами

  • под прямым углом под углом 90 градусов между двумя перпендикулярными линиями

  • треугольник трехсторонний многоугольник

  • распутать разделить скрученную массу

  • пренебрежительно пренебрежительно

  • вводящим в заблуждение способом, вводящим в заблуждение

  • золотой орел большой орел горных районов северного полушария с золотисто-коричневой головой и шеей

  • умоляюще-умоляюще

  • трудолюбие

  • прямоугольный треугольник треугольник с одним прямым углом

  • злорадно, злорадно

  • покорно послушно

  • запутывание заставляет скручиваться вместе или быть захваченным скрученной массой

  • задушить убить, сдавив горло так, чтобы отрезать воздух

  • Найдите оптимальный угол для крепления солнечных панелей

    Угол наклона и азимута: на какой угол мне наклонить солнечные панели?

    «Угол наклона» или «угол возвышения» описывает вертикальный угол ваших солнечных панелей.«Азимутальный угол» – это их горизонтальная ориентация по отношению к экватору.

    Солнечные панели должны быть направлены прямо на солнце, чтобы оптимизировать их мощность. В этой статье объясняется, как найти правильный угол наклона и азимута, чтобы получить максимальную производительность от вашего массива.

    Добро пожаловать в еще одну запись в нашей продолжающейся серии Solar 101. Сегодня мы собираемся объяснить, как установить солнечные панели, чтобы получать от них максимум энергии.

    Начнем с двух ключевых терминов: угол места и азимутальный угол (для краткости обычно сокращается до «угол» и «азимут»).

    • Угол подъема: вертикальный наклон панелей.
    • Азимутальный угол: горизонтальная ориентация панелей (в данном случае по отношению к экватору).

    Солнечные панели работают лучше всего, когда они смотрят прямо на солнце. Но эта задача усложняется тем, что солнце движется по небу в течение дня. Он также меняет угол в небе при смене времен года.

    Итак, когда вы строите солнечную систему, возникает вопрос: под каким углом лучше всего устанавливать солнечные панели, чтобы получить максимальную отдачу?

    Угол наклона и азимута по отношению к экватору.

    Некоторые люди захотят установить его под одним углом и забыть о нем, в то время как другим нравится попробовать свои силы в своей системе и внести коррективы для оптимизации вывода.

    Вы также можете купить трекер, который автоматически отслеживает положение солнца в небе, чтобы получить максимальную отдачу от ваших панелей. Но трекеры редко бывают самым экономичным вариантом. Почти всегда дешевле купить еще несколько панелей, чем вкладывать деньги в трекер.

    Оптимальный азимутальный угол для солнечных панелей

    Для достижения наилучших результатов ваши солнечные панели должны быть обращены к экватору.Если вы живете в Северном полушарии, посмотрите на них на юг. Если вы живете в Южном полушарии, смотрите им на север.

    (Поскольку мы американская компания, в следующем примере предполагается, что вы укажете свою систему на юг.)

    В частности, вы должны направить панели на истинный юг , в отличие от показаний компаса, которые это магнитный юг .

    Многие люди удивляются, узнав, что их компас не совсем точен. Это происходит потому, что магнитные силы в ядре Земли уводят стрелку компаса от истинного севера или истинного юга.В зависимости от вашего местоположения показания компаса могут быть неточными на целых 25 °!

    FREE Solar Racking Guide

    Разница между магнитным севером (показанием компаса) и истинным севером называется магнитным склонением. Это измерение того, сколько градусов вам нужно компенсировать по показаниям компаса, чтобы найти истинный север.

    Положительное число представляет собой восточное склонение, то есть истинный север находится к востоку от показаний компаса. Отрицательное число представляет западное склонение, то есть истинный север находится к западу от показаний компаса.

    Итак, как рассчитать идеальный азимутальный угол для ваших панелей?

    Сначала найдите свое магнитное склонение по одной из множества онлайн-карт или с помощью такого инструмента, как калькулятор NOAA.gov.

    Отрегулируйте облицовку панелей по значению магнитного склонения в вашем регионе. Направление, в котором вы настраиваете панели, зависит от того, где вы живете:

    В северном полушарии:

    • Если ваше магнитное склонение восточное (положительное), поверните панели на восток.
    • Если ваше магнитное склонение западное (отрицательное), поверните панели на запад.

    В южном полушарии:

    • Если ваше магнитное склонение восточное (положительное), поверните панели на запад.
    • Если ваше магнитное склонение западное (отрицательное), поверните панели на восток.

    Два примера, демонстрирующие разницу:

    Если вы живете в Сан-Диего, Калифорния, ваше магнитное склонение составляет примерно 11 ° восточной долготы. Так как Сан-Диего находится в Северном полушарии, начните с поиска магнитного юга, затем отрегулируйте угол на 11 ° на восток .

    Для сравнения: Кокран, Чили также имеет магнитное склонение около 11 ° восточной долготы. Но поскольку вы находитесь в Южном полушарии, вместо этого вы хотите направить свои панели на север. Таким образом, вы фактически должны отрегулировать на 11 ° западнее , чтобы найти идеальный азимут.

    Выполняя эти настройки, вы будете обращены к своим панелям прямо к экватору, максимально увеличивая их воздействие солнечного света (и, соответственно, количество вырабатываемой солнечной энергии).

    Поиск оптимального наклона для ваших солнечных панелей

    Другая половина уравнения – это определение вертикального угла или наклона ваших солнечных панелей.

    У вас есть несколько вариантов: выбрать один угол и оставить его в покое или отрегулировать наклон несколько раз в год для оптимизации сезонного производства.

    В зависимости от ваших предпочтений, вот наш совет.

    Оптимальный угол наклона (без регулировки)

    Если вы никогда не хотите утруждать себя настройкой панелей, установите их под углом наклона, равным вашей широте.

    Чтобы снова использовать приведенный выше пример, Сан-Диего расположен на широте 32,7157 ° северной широты. Вам будет хорошо, если вы установите панели под углом около 33 ° и не трогаете их.

    Одна деталь, которую следует учитывать, – это немного изменить угол наклона в пользу летнего или зимнего режима работы. Если вы тратите больше денег на работу кондиционера летом, возможно, вы захотите оптимизировать его для летнего производства. С другой стороны, если вы в конечном итоге излучаете жару в суровые зимы, вы можете настроить свои панели на зимнее производство.

    Это имеет большее значение для автономных систем, поскольку вы храните собственную энергию. Если вы привязаны к сети, вы, скорее всего, захотите оптимизировать производство в летний период, поскольку коммунальная компания обычно дает вам кредит за любое перепроизводство.Летом вы будете производить больше, а зимой можете получить в счет этого кредита.

    Чтобы оптимизировать общее производство в течение всего года, наклоняйте панели по своему усмотрению.

    Чтобы увеличить производительность летом, наклоните панели на вашу широту минус 10-15 ° .

    Чтобы увеличить производительность зимой, наклоните панели на вашу широту плюс 10-15 ° .

    Сезонная корректировка оптимального угла наклона

    Если у вас есть регулируемое крепление и вы не против наклонять панели вручную, вы можете изменять угол несколько раз в год, чтобы увеличить производительность вашего массива.

    Следует отметить, что это не особо распространенный выбор. Большинство наших клиентов просто обеспечивают себе 5-10% -ную амортизацию при выборе размера своей системы, поэтому им никогда не нужно вносить какие-либо изменения.

    Основное исключение – участки с сильным снегом. Если на панелях будет скапливаться снег, целесообразно установить опоры на столб. Вы можете настроить их на более крутой угол наклона зимой, что не только улучшает производительность, но и сбрасывает снег с лицевой стороны панелей.

    Сопутствующий продукт: General Specialties 10x Pole Mount

    Если вы можете регулировать угол наклона солнечных панелей несколько раз в год, вот график регулировки, который мы рекомендуем:

    • Пружина: наклоните панели на ваша широта .
    • Лето: Наклоните панели на вашу широту минус 15 ° .
    • Осень: Наклоните панели на вашу широту .
    • Зима: Наклоните панели на вашу широту плюс 15 ° .

    Это общие рекомендации, но вы можете получить лучшие результаты, настроив график корректировок в зависимости от вашего местоположения. Для получения дополнительной информации прочитайте solarpaneltilt.com, старый, но все еще отличный справочник, в котором объясняется (очень подробно), как наклонять панели, чтобы максимизировать их производительность.

    Примечание о трекерах

    Трекеры автоматически настраивают вашу систему так, чтобы ваши панели всегда были обращены прямо на солнце. Идея состоит в том, чтобы выжать из ваших панелей как можно больше продукции.

    Хотя идея прекрасно звучит в теории, трекеры редко имеют смысл в жилых системах. Оборудование для слежения стоит 600–1000 долларов за панель, и можно ожидать, что эти вложения принесут вам от 60 до 90 Вт дополнительной мощности на панели мощностью 300 Вт.

    В качестве альтернативы, если вам нужно больше мощности, вы можете просто добавить еще одну панель на 300 Вт примерно за 160 долларов.Если у вас есть место, гораздо дешевле добавить больше панелей.

    В коммерческих системах математика меняется, но в целом большинству людей трекеры не нужны. Прочтите полное объяснение здесь.

    В конце концов, вам действительно не нужно беспокоиться о тонкой настройке вашей системы, если только вам не грозит нехватка места для ее сборки. Трекеры часто бывают слишком дорогими, и, честно говоря, настройка панелей будет казаться утомительной, если вам не нравится практический подход DIY.

    Если у вас много места, мы рекомендуем сделать себе подушку безопасности, добавив несколько дополнительных панелей.Удобство того стоит.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством по стеллажам для солнечных батарей.

    Как угол наклона и / или ориентация фотоэлектрической панели влияют на производительность системы? | Фотоэлектрическое освещение | Ответы на освещение

    Как угол наклона и / или ориентация фотоэлектрической панели влияют на производительность системы?

    Фотоэлектрические (PV) панели собирают солнечное излучение непосредственно от солнца, с неба и от солнечного света, отраженного от земли или области вокруг фотоэлектрической панели.Ориентация фотоэлектрической панели в нужном направлении и под наклоном для максимального воздействия прямых солнечных лучей оптимизирует эффективность сбора. Панель будет собирать солнечное излучение наиболее эффективно, когда солнечные лучи перпендикулярны поверхности панели. Угол наклона солнца меняется в течение года, как показано на Рисунке 9. Следовательно, оптимальный угол наклона фотоэлектрической панели зимой будет отличаться от оптимального угла наклона для лета. Этот угол также зависит от широты.

    Рисунок 9.Диапазон углов полуденного солнца на 33 ° северной широты

    В некоторых фотоэлектрических системах освещения, таких как солнечные садовые фонари или небольшие подвесные светильники, фотоэлектрические панели встроены непосредственно в корпус светильника и не могут быть перемещены или ориентированы в определенном направлении. В этих типах систем фотоэлектрические панели обычно ориентированы горизонтально, лицом к небу. Однако многие большие фотоэлектрические системы освещения предназначены для того, чтобы позволить установщику системы наклонять фотоэлектрическую панель под углом от горизонтали и ориентировать фотоэлектрическую панель в определенном направлении.В этих типах систем разработчик или установщик системы должен сначала определить оптимальный угол наклона и ориентацию фотоэлектрической панели для местоположения системы.

    Первым шагом в определении оптимальной ориентации фотоэлектрической панели и угла наклона является проверка места, где будет установлена ​​фотоэлектрическая система освещения. Деревья, большие здания или другие конструкции или препятствия, окружающие объект, могут отбрасывать тени на наклонную фотоэлектрическую панель в разное время дня или в зимние месяцы, когда солнце находится под низким углом в небе.Поэтому лучше всего ориентировать фотоэлектрические панели горизонтально, чтобы они смотрели прямо в небо. Это может позволить панелям собирать максимальное количество солнечного излучения с наименьшими препятствиями. Однако горизонтальная панель пачкается быстрее.

    Однако, если объект, окружающий фотоэлектрическую систему освещения, относительно свободен от препятствий, специалист по освещению может ориентировать фотоэлектрическую панель системы в определенном направлении и вверх под выбранным углом. В этом случае фотоэлектрическая панель всегда должна быть обращена к экватору.В северном полушарии панель должна быть обращена на юг и наклонена от горизонтали на угол, примерно равный широте площадки (NREL 2005). Например, если система была расположена в Сан-Диего, Калифорния, фотоэлектрическая панель должна быть обращена на юг и наклонена вверх под углом примерно 33 °.

    Эти рекомендации по углу наклона представляют собой среднее значение с учетом угла наклона солнца в течение всего года. Однако, если фотоэлектрическая система освещения на северной широте предназначена для использования в течение всех четырех сезонов, может быть выгодно наклонить фотоэлектрическую панель под углом, который оптимизирует ее работу зимой, когда солнечное излучение, вероятно, будет на пределе. самый низкий.Как правило, для оптимизации работы фотоэлектрических панелей зимой их следует наклонять вверх от горизонтали на угол на 15 градусов больше широты. Например, расчет (в разделе «Каков процесс определения подходящего размера фотоэлектрических панелей для конкретного применения?») Показывает, что панель, наклоненная до 48 ° в Сан-Диего (33 ° широты), позволит уменьшить размер панели. на 43% по сравнению с горизонтальной панелью.

    И наоборот, если фотоэлектрическая система освещения будет использоваться только летом, (например,g., в кемпинге или государственном парке, который используется сезонно), может быть наиболее выгодно оптимизировать работу фотоэлектрической панели в летний период. Для оптимальной работы летом панель должна быть наклонена на 15 ° меньше широты (NREL 2005). К сожалению, отсутствуют достоверные исторические данные о фактическом улучшении производительности системы, которое может быть достигнуто за счет правильной ориентации и наклона фотоэлектрической панели. Большинство рекомендаций по ориентации панелей основаны на компьютерном моделировании и математических моделях.Оценки улучшения производительности на основе оптимизации ориентации фотоэлектрической панели и диапазона угла наклона от 10 до 40% (Landau 2002).

    Какая оптимальная ориентация и угол наклона для солнечных батарей?

    Под каким углом для солнечных панелей и в каком направлении должны быть расположены солнечные панели для оптимизации производства?

    Чтобы оптимизировать производство солнечных панелей, не стоит недооценивать важность их ориентации и наклона! Однако не всегда речь идет о производстве максимального количества энергии; вам также необходимо принять во внимание ваши потребности в потреблении.Например, если вы потребляете электроэнергию самостоятельно, а не продаете ее обратно в сеть, оптимальная ориентация не обязательно будет такой же!

    Почему так важен наклон панелей?

    Наклон панелей важен, потому что ваши панели будут производить максимум энергии, когда солнце находится прямо перпендикулярно к ним. Например, зимой в северном полушарии солнце находится низко по отношению к горизонту. В этом случае для максимальной производительности солнечных панелей лучше всего подойдет крутой угол 60 °.Весной лучший угол наклона составляет 45 °, а летом, когда солнце высоко в небе, лучше всего иметь небольшой наклон – 20 °!

    Какой угол выбрать для солнечных панелей, чтобы обеспечить максимальную производительность в течение всего года?

    В солнечной тепловой энергии: Цель состоит в том, чтобы производить больше тепла зимой и меньше – летом. Пример: В Марселе для получения традиционной тепловой энергии необходимо 4 м² панелей для горячего водоснабжения обычного дома (200 л при 45 ° C), а наилучший наклон панелей составляет от 50 ° до 55 °.Этот наклон не соответствует максимальному солнечному свету, но, поскольку летом наблюдается избыток продукции, лучше оптимизировать угол наклона для зимы.

    Фотоэлектрические (PV): Для фотоэлектрических панелей, где электричество повторно вводится в сеть для перепродажи, оптимальной ориентацией является юг с углом 37 °, что максимизирует общее производство электроэнергии.

    PV -T: Для панелей DualSun PV-T, которые производят как электричество, так и горячую воду, оптимальный угол такой же, как и для фотоэлектрических панелей.

    Пример: для установки DualSun в Марселе мы рекомендуем 4-панельную конструкцию для семьи из 4 человек. Лучшим углом для этого является максимальное солнечное освещение (37 °).

    Некоторые панели устанавливаются на фасаде здания. Имеет ли это смысл?

    Солнечные панели, установленные вертикально, производят меньше энергии, но установка на фасаде может иметь смысл в зависимости от конкретных потребностей и ограничений здания. Например, в убежище Арпонт панели DualSun установлены вертикально.Это был дизайнерский выбор, но также и техническое решение, позволяющее избежать скопления снега зимой.

    Какое влияние угол оказывает на производство, если мы отклоняемся от «идеального угла»?

    Вы можете увидеть на графике выше изменение солнечного света в зависимости от ориентации и наклона на данной поверхности. Обратите внимание, что наклон важен, но также важна ориентация!

    Имеет ли смысл адаптировать наклон крыши для оптимизации производства?

    В случае PV-T, когда крыша имеет фиксированный уклон, нет необходимости изменять угол наклона крыши, чтобы получить оптимальную производительность.На самом деле, производство энергии всегда будет интересно (что не всегда верно с тепловыми солнечными панелями для отопления).

    Почему важна ориентация панелей?

    Ориентация панелей важна для улавливания максимального количества солнечного света и, следовательно, производства максимальной энергии.

    На стационарной установке, в каком направлении лучше всего производить продукцию?

    Крыши, выходящие на юг, получают больше всего солнечного света и, следовательно, больше всего солнечной энергии в течение дня.

    Какое влияние на производство окажет эта идеальная ориентация?

    Если вы обратитесь к диаграмме выше, вы увидите, что чем дальше вы от юга, тем больше будет затронуто ваша добыча.

    Имеет ли смысл иметь панели, ориентированные на восток / запад, а не на юг?

    В случае «собственного потребления» для производства фотоэлектрических панелей имеет смысл ориентировать панели на восток / запад, а не на юг. Панели, обращенные на восток, будут производить больше энергии утром, а на западе – больше энергии во второй половине дня.Что касается энергетической автономии, цель состоит не в том, чтобы производить максимум, а в том, что необходимо. Это, например, случай для автономного шале Arpont во французских Альпах, где панели DualSun ориентированы на восток / запад, чтобы иметь возможность производить больше энергии утром и вечером и меньше в течение дня, когда приют довольно пуст!

    Вы успешно подписались!

    Солнечное излучение на наклонной поверхности

    Мощность, падающая на фотоэлектрический модуль, зависит не только от мощности, содержащейся в солнечном свете, но также от угла между модулем и солнцем.Когда поглощающая поверхность и солнечный свет перпендикулярны друг другу, плотность мощности на поверхности равна плотности мощности солнечного света (другими словами, плотность мощности всегда будет максимальной, когда фотоэлектрический модуль перпендикулярен солнцу) . Однако, поскольку угол между солнцем и неподвижной поверхностью постоянно меняется, плотность мощности на фиксированном фотоэлектрическом модуле меньше, чем у падающего солнечного света.

    Количество солнечного излучения, падающего на наклонную поверхность модуля, представляет собой составляющую падающего солнечного излучения, которая перпендикулярна поверхности модуля.На следующем рисунке показано, как рассчитать излучение, падающее на наклонную поверхность (S модуль ), учитывая либо солнечное излучение, измеренное на горизонтальной поверхности (S горизонт ), либо солнечное излучение, измеренное перпендикулярно солнцу (S , падающее ). .

    Наклон модуля к падающему свету снижает мощность модуля.

    Уравнения, связывающие модуль S , горизонт S и инцидент S :

    $$ S_ {горизонтальный} = S_ {инцидент} \ sin \ alpha $$

    $$ S_ {модуль} = S_ {инцидент} \ sin (\ alpha + \ beta) $$

    , где
    α – угол места; и
    β – угол наклона модуля, измеренный от горизонтали.{\ circ} \ sin \ left [\ frac {360} {365} (284 + d) \ right] $$

    , где d – день года. Обратите внимание, что из простой математики (284 + d) эквивалентно (d-81), которое использовалось ранее. В литературе два уравнения используются как взаимозаменяемые.

    Из этих уравнений связь между модулем S и S горизонт может быть определена как:

    $$ S_ {module} = \ frac {S_ {Shorizontal} \ sin (\ alpha + \ beta)} {\ sin \ alpha} $$

    Следующие активные уравнения показывают расчет падающего и горизонтального солнечного излучения, а также излучения модуля.Введите только один из S , модуль , S , горизонт и S , инцидент , и программа вычислит остальные.

    Угол наклона существенно влияет на падающее на поверхность солнечное излучение. Для фиксированного угла наклона максимальная мощность в течение года достигается, когда угол наклона равен широте местоположения. Однако более крутые углы наклона оптимизированы для больших зимних нагрузок, тогда как более низкие углы наклона используют большую часть света летом.В приведенном ниже моделировании рассчитывается максимальное количество солнечной инсоляции как функция широты и угла модуля.

    Влияние широты и наклона модуля на солнечную радиацию, полученную в течение года в W.h.m -2 .day -1 без облачности. На оси абсцисс день – это количество дней с 1 января. Мощность модуля – это солнечное излучение, падающее на наклоненный модуль. Угол наклона модуля отсчитывается от горизонтали. Падающая мощность – это солнечное излучение, перпендикулярное солнечным лучам, которое будет восприниматься модулем, который идеально отслеживает солнце.Power on Horizontal – это солнечное излучение, падающее на землю, и это то, что может получить модуль, лежащий на земле. Эти значения следует рассматривать как максимально возможные значения в конкретном месте, поскольку они не включают влияние облачного покрова. Предполагается, что модуль обращен на юг в северном полушарии и на север в южном полушарии. Для некоторых углов свет падает с задней стороны модуля, и в этих случаях мощность модуля падает до 0.

    Как видно из приведенной выше анимации, для модуля наклона 0 ° мощность модуля и мощность в горизонтальном положении равны, поскольку модуль лежит на земле.При наклоне модуля 80 ° модуль почти вертикальный. Мощность модуля меньше падающей мощности, за исключением случаев, когда модуль перпендикулярен солнечным лучам и значения равны. Модуль ориентирован на экватор, так что он смотрит на север в Южном полушарии и на юг в Северном полушарии. Когда модуль перемещается из северного полушария в южное (широта = 0 °), модуль поворачивается лицом в противоположном направлении, и поэтому кривая мощности модуля переворачивается. Когда свет падает с задней стороны модуля, мощность модуля падает до нуля.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *