Itakda ang iyong lokasyon, petsa, oras at kalapit na mga hadlang upang makita agad ang mga anggulo ng solar, haba ng anino ng balakid at katayuan ng obstruction.
Libreng propesyonal na shadow analysis calculator para sa solar lighting projects. Ilagay ang latitude ng iyong site, ang petsa at oras ng pagsusuri, taas ng obstacle, distansya at azimuth, kasama ang panel mounting geometry, upang kalkulahin ang solar position, ang haba ng obstacle shadow, at isang malinaw na obstruction assessment na nagpoprotekta sa pagbuo ng panel mula sa pagkawala ng shading.
Magtakda ng lokal na latitude kasama ang isang paunang natukoy na petsa ng pagkalkula (winter solstice, summer solstice o equinox) at oras ng araw.
Ilarawan ang mga kalapit na gusali o puno na may taas ng balakid, distansya mula sa panel at azimuth na oryentasyong nauugnay dito.
Tukuyin ang panel mounting tilt at azimuth upang maipakita ng obstruction check ang iyong aktwal na geometry sa pag-install.
Kalkulahin ang solar declination, elevation at azimuth angle gamit ang mga karaniwang solar-geometry equation.
Kunin ang obstacle shadow length (L = H / tan α) at ang resultang shadow range sa lokasyon ng panel.
Kumuha ng instant pass/fail obstruction status at obstruction type, na may tipikal na loss guidance para sa tree, building at self-shading.
| Plataporma | HTML5 Web App | Android (sa pamamagitan ng WebView) |
| Pangunahing Pagkalkula | δ = 23.45 × sin(360 × (284 + n) / 365); α = arcsin(sin φ × sin δ + cos φ × cos δ × cos ω); L_shadow = H_obstacle / tan α |
| Latitude | 0° - 60° |
| Petsa ng Pagkalkula | Winter solstice / Summer solstice / Equinox |
| Oras ng Pagkalkula | Tanghali / Umaga / Hapon |
| Taas ng Balakid | 3 - 328 ft |
| Distansya ng Balakid | 3 - 328 ft |
| Balakid / Pag-mount Azimuth | 0° - 360° / 0° - 180° (0 = nakatakdang timog) |
| Mga Pamantayan sa Industriya | ASHRAE Handbook, EN 17037, IEC 61724-1 |
| Output | Solar elevation (°), solar azimuth (°), shadow length (ft), shadow range (ft), obstruction status + type |
Kinukuha muna ng calculator ang solar declination mula sa araw ng taon, pagkatapos ay inilapat ang karaniwang formula na α = arcsin(sin φ × sin δ + cos φ × cos δ × cos ω), kung saan ang φ ay latitude, δ ay declination at ω ay ang anggulo ng oras na tinutukoy ng napiling oras ng araw.
Sa winter solstice ang araw ay umabot sa pinakamababang tanghali ng taon, kaya ang mga anino ang pinakamahaba. Kung hindi maabot ng isang balakid ang panel sa pinakamasamang pagkakataong iyon, karaniwan itong mananatiling malinaw sa buong taon — ang klasikong punto ng pag-verify ng disenyo.
Ang haba ng anino ay L_shadow = H_obstacle / tan α, ibig sabihin, ang taas ng balakid na hinati sa tangent ng solar elevation angle. Ang resulta ay inihambing sa distansya ng balakid sa panel upang hatulan kung ang anino ay talagang umabot sa array.
Ang status ay nag-uulat kung ang balakid ay nililiman ang panel sa napiling sandali (pass/fail). Ang karaniwang patnubay ay nagmamapa ng mga anino ng puno sa 5-15% pagkawala ng henerasyon, pagbuo ng mga anino sa 10-30%, at pagharang sa sarili sa pagitan ng mga hilera sa 3-8%, na tumutulong sa iyong magpasya kung i-trim, ilipat o ayusin ang layout.