Stel uw locatie, datum, tijd en nabijgelegen obstakels in om direct de zonnehoeken, schaduwlengte van obstakels en obstakelstatus te zien.
Gratis professionele schaduwanalysecalculator voor zonneverlichtingsprojecten. Voer de breedtegraad van uw locatie, de analysedatum en -tijd, obstakelhoogte, afstand en azimut in, plus de montagegeometrie van het paneel, om de zonnepositie, de schaduwlengte van het obstakel en een duidelijke beoordeling van obstakels te berekenen die de paneelgeneratie beschermt tegen verlies van schaduw.
Stel de lokale breedtegraad in plus een vooraf gedefinieerde berekeningsdatum (winterzonnewende, zomerzonnewende of equinox) en tijd van de dag.
Beschrijf nabijgelegen gebouwen of bomen met de hoogte van het obstakel, de afstand tot het paneel en de azimutoriëntatie ten opzichte daarvan.
Definieer de kanteling en azimut van de paneelmontage, zodat de controle op obstakels uw daadwerkelijke installatiegeometrie weerspiegelt.
Bereken de declinatie, elevatie en azimuthoeken van de zon met behulp van standaard zonnegeometrievergelijkingen.
Leid de schaduwlengte van het obstakel af (L = H / tan α) en het resulterende schaduwbereik op de paneellocatie.
Krijg direct inzicht in de status van de obstakels en het soort obstakels, met typische verliesbegeleiding voor bomen, gebouwen en schaduw.
| Platform | HTML5-webapp | Android (via WebView) |
| Kernberekening | δ = 23,45 × zonde(360 × (284 + n) / 365); α = arcsin(sin φ × sin δ + cos φ × cos δ × cos ω); L_schaduw = H_obstakel / bruin α |
| Breedte | 0° - 60° |
| Berekeningsdatum | Winterzonnewende / Zomerzonnewende / Equinox |
| Berekeningstijd | Middag / Ochtend / Middag |
| Hoogte obstakel | 3 - 328 voet |
| Obstakel afstand | 3 - 328 voet |
| Obstakel / Montage Azimut | 0° - 360° / 0° - 180° (0 = pal zuid) |
| Industrienormen | ASHRAE-handboek, EN 17037, IEC 61724-1 |
| Uitvoer | Zonnehoogte (°), zonne-azimut (°), schaduwlengte (ft), schaduwbereik (ft), obstructiestatus + type |
De rekenmachine leidt eerst de zonnedeclinatie af van de dag van het jaar en past vervolgens de standaardformule α = arcsin (sin φ × sin δ + cos φ × cos δ × cos ω) toe, waarbij φ de breedtegraad is, δ de declinatie en ω de uurhoek is die wordt bepaald door het geselecteerde tijdstip van de dag.
Tijdens de winterzonnewende bereikt de zon de laagste middaghoogte van het jaar, dus de schaduwen zijn het langst. Als een obstakel het paneel op dat slechtste moment niet bereikt, blijft het normaal gesproken het hele jaar vrij – het klassieke ontwerpverificatiepunt.
De schaduwlengte is L_shadow = H_obstakel / tan α, d.w.z. de obstakelhoogte gedeeld door de raaklijn van de zonne-elevatiehoek. Het resultaat wordt vergeleken met de afstand van het obstakel tot het paneel om te beoordelen of de schaduw de array daadwerkelijk bereikt.
De status meldt of het obstakel het paneel op het gekozen moment (goed/mislukt) in de schaduw stelt. Typische begeleiding brengt boomschaduwen in kaart met 5-15% generatieverlies, opbouwschaduwen met 10-30% en zelfobstructie tussen rijen met 3-8%, zodat u kunt beslissen of u de lay-out wilt inkorten, verplaatsen of aanpassen.