За соларне инсталатере, да би повећали перформансе соларног система, важно је не само да изаберу соларне панеле високих перформанси, већ и да размотре анализу сенчења, како би избегли или смањили проблеме са сенчењем на кров на мрежи соларног системаилитло на мрежи соларног система.
Соларни инсталатери могу користити овај метод да прецизно предвиде како ће сенке са дрвећа, терена, оближњих структура и редова соларних панела утицати на излазну снагу фотонапонског система током дана и годишњих доба.
Већина кровова на мрежи соларног система не може да избегне сенчење због ограниченог простора на датим крововима, соларни систем на равном кровуима већу стопу сенчења од нагибни кровни соларни систем, са забринутошћу како смањити губитке сенчења постаје питање од милион долара. С друге стране,тло на мрежи соларног системаможе избећи већину спољних фактора сенчења, више забринутости долази од сенчења соларних панела са унутрашњошћу.
01 Коришћење географске ширине за израчунавање соларног угла надморске висине
Угао соларне елевације, географски термин, односи се на угао између правца упада сунчеве светлости и нивоа тла у одређеној тачки на земљи. Приликом израчунавања оклузије сенке фотонапонских модула често се користе подаци о углом соларне висине у 12 сати на зимском солстицију, а ако податке о углу соларне висине у 12 сати на локалном зимском солстицију није лако пронаћи, може се израчунати према локалној географској ширини.
За време зимског солстиција, сунце директно погађа Тропик Јарца (23 степена 26′ Ј или 23,43 степена С), а угао соларне висине у подне израчунава се по формули Х=90 степен -| - |, је локална географска ширина, а је географска ширина Тропика Јарца (тј. у подне, угао соларне надморске висине=90 степен -|локална географска ширина - географска ширина директне сунчеве тачке у овом тренутку| ) Напомена: Северна географска ширина је позитивна, а јужна негативна. На пример, ако је географска ширина Пекинга око 40 степени Н, онда је угао соларне висине на зимском солстицију у Пекингу Х=90-|40-(-23.43)|{{ 15}}.57 степени. На пример, ако је географска ширина Сјамена око 24,5 степени Н, онда је угао соларне висине Сјамена на зимском солстицију Х=90-|24.5-(-23.43)| =42.07 степени
02 Израчунавање удаљености између препреке и соларног панела.
Када постоји препрека испред соларног панела, ако је препрека довољно висока, то ће изазвати сенчење соларног панела и утицати на његову ефикасност производње енергије.
Минимално растојање фиксних соларних панела које треба блокирати препрекама:
Д'=Х×кревет ×цос
Д'-Минимално растојање (мм) соларног панела без засенчења препрека, а ово растојање је минимално растојање између препреке и соларног панела на линији пројекције хоризонталне равни, као што је приказано на следећем шематском дијаграму;
Х-Вертикално растојање између највише тачке препреке и најниже тачке површине која прима сунчеву светлост соларног панела (мм);
- угао нагиба соларног панела (степени);
- инсталациони азимут соларног панела (степен);
-Угао надморске висине Сунца (степен), снимљен у 12 часова на дан зимског солстиција на локацији пројекта.
03 Прорачун сенчења између соларних панела
Када су соларни панели фиксирани у редовима, предњи ред соларних панела може изазвати сенчење задњег реда соларних панела, како би се избегла ова ситуација, прорачун сенчења треба да се изврши током пројектовања како би се осигурало да постоји довољно растојања између два реда да би се избегло да предњи ред модула баца сенку на задњи ред соларних панела, ПВ систем на крову сакровни носач за соларну монтажуочигледно би се суочио са компликованијим ситуацијама сенчења него са фотонапонским системом на земљиуземљени соларни монтажни сталак.
Минимална удаљеност на којој је фиксно постављени соларни панели заклоњен предњим редом соларних панела:
Д'=Х×кревет ×цос
Д'-Минимално растојање (мм) соларног панела без засенчења предњим редом соларних панела, а ово растојање је минимално растојање између редова соларних панела на линији пројекције хоризонталне равни, као што је приказано на следећој шеми дијаграм;
Х-Вертикално растојање између највише тачке предњег реда и најниже тачке површине која прима сунчеву светлост соларног панела у задњем реду (мм);
- угао нагиба соларног панела (степени);
- инсталациони азимут соларног панела (степен);
-Угао надморске висине Сунца (степен), снимљен у 12 часова на дан зимског солстиција на локацији пројекта.
Ова анализа је обично олакшана софтвером за соларно пројектовање и проценама на лицу места како би се обезбедило стратешко постављање панела и оптимална конфигурација система, што на крају доводи до веће ефикасности. Узимајући у обзир потенцијалне услове сенчења, власници некретнина могу максимално искористити своје улагање у соларну енергију. Али у неким случајевима, инсталатер мора да узме у обзир да избегавање сенчења може довести до нижег степена искоришћења земљишта и ограничити укупан капацитет инсталације соларног система. Већи капацитет инсталације или већа ефикасност система, то је питање.


