open-solar-design

Schaduwanalysecalculator

— Analysetool voor positie van de zon en schaduw van obstakels die de invloed van schaduw op zonne-verlichtingsinstallaties verifieert













Live demo: schaduwanalysecalculator

Stel uw locatie, datum, tijd en nabijgelegen obstakels in om direct de zonnehoeken, schaduwlengte van obstakels en obstakelstatus te zien.

Schaduwanalysecalculator

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.

Belangrijkste kenmerken

Parameters voor zonpositie

Stel de lokale breedtegraad in plus een vooraf gedefinieerde berekeningsdatum (winterzonnewende, zomerzonnewende of equinox) en tijd van de dag.

Obstakelparameters

Beschrijf nabijgelegen gebouwen of bomen met de hoogte van het obstakel, de afstand tot het paneel en de azimutoriëntatie ten opzichte daarvan.

Parameters van zonnepanelen

Definieer de kanteling en azimut van de paneelmontage, zodat de controle op obstakels uw daadwerkelijke installatiegeometrie weerspiegelt.

Berekening van de zonnepositie

Bereken de declinatie, elevatie en azimuthoeken van de zon met behulp van standaard zonnegeometrievergelijkingen.

Berekening van schaduwlengte

Leid de schaduwlengte van het obstakel af (L = H / tan α) en het resulterende schaduwbereik op de paneellocatie.

Beoordeling van obstakels

Krijg direct inzicht in de status van de obstakels en het soort obstakels, met typische verliesbegeleiding voor bomen, gebouwen en schaduw.

Technische specificaties

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

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de elevatiehoek van de zon berekend?

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.

Waarom analyseren op het middaguur van de winterzonnewende?

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.

Hoe wordt de schaduwlengte van het obstakel verkregen?

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.

Wat vertelt de obstructiestatus mij?

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.

Bedankt dat u voor Open Solar Design hebt gekozen