2019年05月06日

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。


我们需要最佳倾角来接收更多的太阳辐射。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。

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。

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。


对于狭义上的最佳倾角来说不是,按照《光伏发电站设计规范》的顺序,先确定最佳倾角(此时没有考虑阵列间的相互遮挡),再根据倾角确定光伏方阵南北间距,而当间距确定后,前后光伏方阵之间是会有阴影遮挡影响的,此时斜面的辐射量及电站的发电量由间距和倾角两个因素动态确定,所以最大发电量的倾角和最佳倾角之间会有些许差距,但除非有其他限定条件,一般两者差距不会太大。

最佳倾角意味着高辐射接收量,但也意味着比较大的占地面积。例如在某个有限的场地面积中,随着最佳倾角的降低,装机容量会不断提高。倾角降低会降低发电量,而装机容量提高会提升发电量,因此最终在哪个倾角角度下收益最高还需要结合外部条件进行进一步的技术经济比较才可确定。


针对光伏自动跟踪控制系统,北微传感研发了倾角传感器,将角度传感器与机械装置配合来实现对太阳的追踪,大大提高跟踪效率,实现角度自动纠正,有效解决积累的误差随着时间的变化会增大的问题,为光伏高效率自动跟踪控制系统提供成熟的技术解决方案。


新闻中心


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