為了便于討論,我們首先取正西向坡面這一比較典型情況進行分析,假設這個電站位于北京地區(qū)。
圖4-1是正西向坡面的示意圖,可以布置的坡面為平面ABCD,坡面朝向正西,坡度為10°。
圖4-1 正西向坡面示意圖
對于正西向坡,有兩種布置方式:(a)南向布置,即方陣縱向呈正東西向;(b)方陣偏南一定角度;如圖4-2所示。本算例中,東南向是指南偏東10°。圖4-2正西向坡面的兩種布置方式
(一)正南向布置時
在PVSYST中建立三維模型,其中方陣相對于坡面的傾角為25°,方陣朝向正西(10°),如圖4-3所示。注意:pitch是指的實際坡面方陣前后排的間距,當然對于這種情況,投影到水平面的長度與在實際坡面上的間距是一樣的。
圖4-3 PVSYST中建立正西向(10°)坡面上朝正南布置的方陣三維模型
注意:圖4-3中,東西向坡度base line slope為正是朝西,為0是朝正南;南北向坡度shed to shed slope為正是南坡,為負是北坡。
保存之后,回到圖4-4所示的界面,會提醒自動更改Orientation界面設定的方位角和傾角,確定之后出現(xiàn)圖4-4所示的結果。即在這種情況下,方陣與水平面的傾角為27°,與水平面的方位角為20°。
圖4-4 PVSYST中建立正西向(10°)坡面上朝正南布置的方陣相對于水平面的傾角和方位角
注意:在圖4-3中設定的方陣傾角是相對與正西向坡面的(25°),相對于水平面的傾角就變?yōu)?7°,方位角也有類似的情況。
(二)東南向布置時
這種情況下,就必須采用曲線救國的方法了。
由于方陣是南偏東10°,對于實際的坡面(傾角10°,朝向90°)首先南向西旋轉10°(因為下一步還要旋轉回來),即先建立一個過渡坡面(傾角10°,朝向100°)。
可利用附件中的excel小程序計算。對于上述傾角10°、朝向100°的坡面,可計算其南北向分量坡度為-1.8°,東西向分量坡面為9.9°(PVSYST中會對小數(shù)點四舍五入)。
在PVSYST建立這個坡面上方陣布置的模型,如圖4-5所示。
圖4-5 傾角10°、朝向100°坡面上布置傾角為25°的方陣
在圖4-5所示的界面點“確定”后,選擇X-Y投影的視圖(投影到水平面上),再左側工具欄點旋轉按鈕,將整個山坡旋轉-10°,這樣山坡就變成了原來的正西向、10°坡,方陣也變成了南偏東10°布置,如圖4-6。
圖4-6 向東旋轉10°后坡面(俯視圖,投影到水平面上)
為了驗證圖4-6旋轉后的坡面是否為正西向、10°坡面,可以點擊X-Z視圖,切換到觀察者位于方陣正南正對方陣水平視圖投影,如圖4-7左??梢钥闯觯c未旋轉(圖4-7右)相比,山坡已經(jīng)變?yōu)檎飨蚱旅妗?br />
圖4-7 X-Z視圖(左:旋轉后,右;旋轉前)
這時再雙擊圖4-6中的方陣,出現(xiàn)的對話框如圖4-8??梢钥闯龇疥嚨膬A角變?yōu)?6.8°、方位角變?yōu)?0.2°。與圖4-5相比,方位角由原來的20.2°變?yōu)?0.2°。
圖4-8 旋轉后方陣對話框
這樣,通過我們就掌握了利用PVSYST對山區(qū)型光伏方陣布置的方法,下面的系列文章(五)、(六)將利用本節(jié)的方法對正西向坡面和西南向坡面的布置進行討論。
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