Основни принцип: Балансирање оптерећења и простора

За почетак, да бисте добили укупни кВх енергије коју требате да генеришете, мораћете то да урадите за корисника за кога ће В2 дизајнирати фотонапонски систем. Мора покренути анализу потрошње корисника током времена како бисте могли да видите колико износи њихова месечна и годишња потрошња електричне енергије. Мораћете да имате ове податке при руци да бисте одредили колики део укупног оптерећења корисника ће В2 дизајнирати ПВ систем који ће обезбедити на основу њихових тренутних образаца потрошње и процента њиховог укупног оптерећења које В2 дизајнира ПВ систем ће обезбедити. Такође морате узети у обзир физичка ограничења локације када прорачунате дизајн фотонапонског система.
Тип крова и његов утицај на густину уградње
У дизајну фотонапонских система, капацитет инсталације за различите типове кровова може се лако замислити кроз различите распореде материјала и структуре који су доступни како би се омогућиле различите врсте монтаже које утичу на број соларних панела који се могу инсталирати по квадратном метру.
Монтажа равних кровова
Системи за монтажу на равни кров представљају јединствену прилику и изазов када је у питању пројектовање соларне инсталације на равном крову. Равне{1}}конструкције са кровом се првенствено налазе у пословним зградама, а све већи број стамбених зграда које се данас граде такође имплементирају ову дизајнерску карактеристику. Монтажа монтаже са равним-кровом омогућава флексибилну оријентацију панела; међутим, системи за монтажу ће резултирати мањим укупним капацитетом инсталације због захтева њиховог дизајна.
Типични капацитет: Приближно 70 вати по квадратном метру
Историјска мерила за равне-соларне соларне индустрије{1}}равних кровова од 70 В/м² заснива се на неколико функционалних разлога. Прво, пошто системи за монтажу на раван кров генерално захтевају баластне или пондерисане основе како би панели држали усидрене на равној површини без продирања у кровну мембрану, површина коју заузимају ови системи за монтажу ће утицати на густину панела постављених на раван кров. Друго, да би се спречило само-засенчење панела који се постављају на равну површину када се постављају под нагибом (обично 10 до 15 степени), мора бити довољно размака тако да предњи ред панела не засенчи задњи ред панела у датом низу инсталираном на равном крову. Стога, ова два фактора значајно смањују ефективну густину паковања инсталација са равним-кровом у поређењу са теоретском густином паковања.
Штавише,{0}}инсталације на равном крову морају да обезбеде приступне путање за одржавање како би све компоненте фотонапонског система биле доступне за потребе одржавања. Поред тога, мораће се узети у обзир застоји од ивица крова на којима се инсталира фотонапонски систем да би били у складу са локалним грађевинским прописима. Поред тога, на крову ће бити простора који ће остати несметани за постојећу механичку опрему која је уграђена (ХВАЦ системи и/или издувни вентилатори). Због свих ових разматрања, максимална дозвољена практична густина за фотонапонски систем биће приближно 70 В/м².
Коси и обојени челични кровови
Коси кровови, посебно они израђени од челичних лимова у боји (обично познати као метални кров или валовити метални кров), нуде различите карактеристике уградње које генерално омогућавају већу густину паковања.
Типични капацитет: Приближно 100 вати по квадратном метру
Већи капацитет по квадратном метру код обојених челичних кровова је резултат неколико повољних фактора. Ови кровови обично омогућавају директно причвршћивање монтажних шина кроз кровни материјал помоћу оплате и заптивки, елиминишући потребу за баластним размаком. Панели се могу монтирати паралелно са површином крова (или са благим помаком ради вентилације), пратећи постојећи нагиб крова. Ова конфигурација максимизира искоришћеност површине јер се панели могу постављати узастопно преко доступне површине.
Штавише, челични кровови у боји често имају једноставније геометрије са мање препрека од равних кровова, што омогућава континуиранији низ панела. Структурне карактеристике металних кровова такође обично обезбеђују поуздане тачке причвршћивања и расподелу оптерећења за фотонапонски систем.
Свеобухватни фактори у процени капацитета
Док тип крова представља полазну тачку за процену капацитета, неколико додатних фактора мора се узети у обзир у коначном прорачуну:
Усер Лоад Профиле
Извођење профила понашања потрошача у погледу потрошње се не врши само посматрањем укупне годишње потрошње, већ ће и други фактори као што су време коришћења, сезоналност и будуће предвиђање оптерећења имати утицај на укупну димензионисање система. Према томе, потрошач са већом дневном потрошњом може имати величину система која је ближа њиховом вршном оптерећењу, док би потрошач са нето мерењем вероватно оптимизовао своју величину за укупну производњу свог соларног система на више годишњем нивоу (у односу на тренутну потрошњу) него за своју вршну потрошњу.
Компонентна ефикасност
Ефикасност соларних модула које одаберете имаће директан утицај на то колико енергије се може произвести кроз одређену област. Уопштено говорећи, панели веће ефикасности (као што су монокристалне и неке нове технологије) ће произвести више вати/м2, на крају обезбеђујући већу ефективну величину за исту површину. Међутим, током анализе ћете морати да узмете у обзир цену панела веће ефикасности у поређењу са панелима са нижом ефикасношћу.
Анализа сенчења
Ниједна процена капацитета није потпуна без детаљне анализе сенчења. Оближње дрвеће, суседне зграде, архитектонске карактеристике, па чак и будући планови изградње могу значајно утицати на корисну површину крова. Модерни софтвер за дизајн укључује алате за анализу нијанси који помажу дизајнерима да идентификују оптимално постављање панела и избегну области које би непропорционално утицале на перформансе система.
Локални прописи и захтеви за комуналне услуге
Политика мрежног повезивања, грађевински прописи и прописи о зонирању могу наметнути додатна ограничења на капацитет система. Неке јурисдикције ограничавају величину система у односу на капацитет сервисне везе, док друге имају специфичне захтеве за одступање од ивица крова, гребена и долина које утичу на употребну површину.
Естетска разматрања и будућа флексибилност
За многе власнике некретнина, визуелни утицај соларних инсталација је битан. Дизајнери ће можда морати да уреде панеле у одређеним обрасцима или одржавају одређене застоје да би постигли архитектонску хармонију. Поред тога, планирање будућег проширења или интеграције складиштења батерија може утицати на почетне одлуке о капацитету.
Практична примена: Процес процене
У пракси, процена капацитета фотонапонског система следи систематски процес:
Процена локације: Физички преглед крова, укључујући мерења, процену конструкције и идентификацију препрека
Процена соларних ресурса: Анализа локалних података о сунчевом зрачењу и{0}}специфичних услова сенчења
Анализа оптерећења: Преглед историјских рачуна за комуналне услуге и дискусија о будућим енергетским циљевима
Почетни прорачун капацитета: Примена фактора густине (као што су смернице од 70-100 В/м²) за генерисање прелиминарних процена
Префињеност дизајна система: Детаљан изглед помоћу софтвера за дизајн за оптимизацију постављања панела и верификацију капацитета
Симулација перформанси: Моделирање очекиване производње енергије на основу коначног пројекта
Итеративна оптимизација: Прилагођавање дизајна ради равнотеже између производних циљева и буџетских ограничења
Закључак
Капацитет који можете очекивати од фотонапонске инсталације се процењује на основу научних и креативних метода, ослањајући се на вашу техничку експертизу, искуство у раду са резиденцијалним корисницима и разумевање потреба клијената. Најбоље место за почетак је коришћење утврђене смернице од приближно 70 В/м2 за равне кровове и приближно 100 В/м2 за обојене челичне кровове; међутим, тачна процена стварне величине вашег система ће узети у обзир било који број других фактора који утичу на вашу конкретну локацију.
Еволуција соларне индустрије и увођење ефикаснијих технологија модула, иновативних система за монтажу и напредних алата за дизајн ће вероватно променити ове стандарде густине током времена. Упркос потенцијалној промени стандарда густине, исти основни принцип управља израчунавањем тачне величине система: када одређујете процењени капацитет за производњу соларне енергије из система, морате успоставити равнотежу између тога колико ће енергије кориснику требати током рада и колико физичке површине може да подржи производњу те енергије. Ово ће на крају резултирати пројектовањем и изградњом соларних система који генеришу соларну енергију, обезбеђују максималну вредност током животног века система и на крају подржавају прелазак на одрживу енергетску будућност.
Свако ко ради на развоју соларног пројекта мора научити да тачно процени капацитет; овај основни скуп вештина је критичан за развој успешних дизајна који ће испунити очекивања перформанси, док су у складу са свим важећим локалним кодексима и прописима и обезбеђујући значајан допринос развоју одрживих енергетских система.






