多种屋面坡度的光伏系统方阵间距计算方法

来源:索比光伏网发布时间:2018-07-24 15:10:21

分布式光伏电站主要是屋顶光伏电站,建筑屋顶的结构、平面存在多样化,基本可以分为混凝土屋面和彩钢瓦屋面,陶瓷瓦屋面,很少的一部分其他类型屋面。由于建筑环境的复杂化和屋面的多样化,在屋顶上建设光伏电站,方阵的设计考虑因素较多,本文针对部分屋面环境、方阵类型总结设计方法。

建筑物上的光伏电站由于建筑的多样性,光伏电站的设计也存在多样化设计。与建筑结合的光伏电站不仅要考虑光伏本身的发电特性,也要考虑电站建设后建筑的美观性。针对屋顶上的光伏电站,BAPV,前后排阵列间距设计应根据屋面的方位角、坡度情况进行针对性设计。

1)太阳位置

太阳的位置在地平坐标系中,通常由太阳高度角、方位角表示,如图1北京市的太阳轨迹图由太阳高度角、方位角、日期确定。计算方法如下:




为太阳高度角;为太阳方位角,为当地纬度;δ为太阳赤纬角;为时角。


图1 北京市太阳轨迹图

冬至日真太阳时9:00或15:00时(本文时间均指当地真太阳时)太阳高度角和方位角是计算光伏阵列间距的基础数据。冬至日太阳在南回归线,δ为-23.45°,09:00时的ω为-45°(下午为正),此时的太阳高度角和太阳方位角可有下式表示:



由太阳的方位角、高度角和建筑物高度可以确定影子的长度。假设一根细棒高度为单位高度,将影子分为南北和东西两个分量,即得出影子南北方向和东西方向的阴影系数。



2)混凝土平整屋面光伏阵列间距设计

《光伏发电站设计规范》中给出平整场地光伏阵列不被遮挡的阵列中心间距计算公式:


式中:为阵列斜面长度,为组件倾角,为项目所在地纬度。光伏阵列中心间距为阵列斜面投影与间距之和,,阵列间距示意图如图2。

 间距可用阴影系数表示,


图2 光伏阵列间距示意图

3)平铺屋面光伏阵列间距

当彩钢瓦屋面、陶瓷瓦屋面的光伏组件采用沿屋面自然坡度平铺的安装方式,前后排组件不存在阴影遮挡,因此无需考虑阴影遮挡问题,可适当设置500-600mm宽的检修通道方便维护。

4)南北坡屋面光伏阵列间距

类型一:当建筑坐北朝南,屋脊为正东西走向,建筑的方位角为0°。屋顶的坡面由屋脊向南、向北均匀降低,且东西向为同一等高线,常见于坐北朝南的民用建筑或厂房的屋面。


图3 某建筑屋顶电站侧视示意图

建筑屋面坡度系数i为屋面最低与最高点的高度差(相对于水平面)与最低点、最高点之间水平距离之比。建设在屋面上的光伏阵列,前排阵列后端与后排阵列前端的高度差应为代入阵列间距计算公式,整理得当建筑屋面为南坡时,为负;当为建筑屋面北坡时,为正。

由上图可看出,位于北坡的光伏组件若与南坡组件同一倾角,则光伏阵列的间距将根据坡度计算增大很多才可以避免规定时间内阴影遮挡。

类型二:建筑方位角不朝向正南,偏东或偏西,即屋面的屋脊并不是正东西方向,有一定的方位角。对于此类建筑,光伏阵列间距如下计算:


图4 屋顶坡面上组件与建筑方位角相同

光伏阵列间距的计算,应结合建筑方位角(即建筑南墙面法线与正南方向形成的建筑方位角,偏东为负值,偏西为正值)和当地09:00/15:00的太阳方位角(若建筑方位为南偏东,用9:00的太阳方位角计算,偏西则用15:00太阳方位角计算),则组件朝向相对于太阳位置的实际方位角应做如下修正:

结合建筑方位角的日照间距系数:


然后再结合含有屋面坡度的公式计算阵列间距D



5)东西坡屋面光伏阵列间距

类型一:当建筑屋面是正东、正西坡度,光伏组件不是采用平铺方式安装,光伏组件与屋面之间有一定的倾角。后排的光伏组件受前排组件相对较高一端的影响。由于屋面本身存在坡度,所以需要考虑坡度对于屋面阴影的影响;坡度对于组件,就相当于组件一端被抬高,因此阴影在向下倾斜的屋面上相对于平屋面得到延长。

如下图:


CAD模型图                     西坡上午9点阴影模拟图

图5 正东西坡屋面光伏组件布置

光伏组件间距计算的立体模型如下图:


图6 正西坡屋面组件阴影立体分析模型

图5为建筑正东西坡屋面光伏阵列上午9:00时的阴影。图6为正西坡屋面光伏阵列阴影立体图,其中点A为前排组件最高点,B为水平垂点,C为太阳光线过A与水平面的交点,D为斜坡组件的下端与太阳光线的交点,组件边缘即将出现的阴影处。为了方便,采用虚线构建水平面,即BCDFG多点构成的东西坡屋面,光伏组件朝向正南布置时的间距计算公式,D为中心间距(D=BG长度,D1=BC为组件的投影长度,D2=GC为间距),D3为水平面AE光线投影长度,D2=GC就为D3的南北分量。为屋面的坡度,为当地阴影系数。

东西坡屋面,光伏组件朝向正南布置时的间距计算公式,D为中心间距(D1为组件的投影长度,D2为间距),D3为水平面阴影长度,D2就为D3的南北分量。为屋面的坡度,RN-S为当地阴影系数。由于是向下斜坡,所以需要计算的相对高差是:




前后排光伏组件的中心间距可采用以下公式计算:


式中为组件倾角(组件相对于水平面夹角,非与屋面之间夹角),

类型二:当建筑屋面不是正东、正西坡度,而且光伏组件不是采用平铺方式安装,光伏组件与屋面之间有一定的倾角。根据上面公式,考虑建筑方位角来修正光伏组件朝向相对太阳位置的相对方位角,以及屋面倾角修正对于斜坡阴影的影响。对于东坡应考虑修正下午15:00时的太阳方位角,对于西坡应考虑修正上午9:00时的太阳方位角。


图7 光伏建筑方位不朝向正南时组件布置

图7建筑为图5建筑中的部分,光伏组件同类型布置,但建筑方位角不朝向正南,此时东坡应为东偏北坡向(西坡为西偏南坡向),应用建筑的方位角对此时太阳的方位角进行修正,前后排光伏组件的中心间距可采用以下公式计算:


 

7)总结:

本文总结了建筑屋顶上光伏电站的几种坡面安装类型,在混凝土平面屋面上最佳倾角设计光伏阵列和在彩钢瓦屋面上平铺光伏组件,是最为常见的光伏建筑,其他几种光伏组件的布置方式,在某些建筑中也会有采用,本文推导了相关的光伏阵列间距计算公式,供光伏同行参考。由于建筑的多样化,本文还有一些特殊的建筑物未能考虑,比如拱形屋面、蛋壳式屋顶等。由于作者经验有限,不足之处,欢迎同行交流。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201807/24/291038.html
责任编辑:zhouchangyou
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
零碳墅居新范式:当建筑披上“光合皮肤”,电费与品质兼得来源:咸宁新闻 发布时间:2026-07-21 17:22:39

本文探讨别墅住宅如何通过定制化光伏解决方案实现“零碳墅居”新范式。面对中央空调、恒温鱼池等高能耗设备推高月电费(普遍超千元,部分达三千元)的现实困境,文章系统梳理了三类家用光伏方案:纯并网型(侧重经济性与简单运维)、光储一体化(兼顾降本与停电备电)、光储充一体化(延伸至新能源汽车充电,构建能源闭环)。重点介绍阳光新能源依托电站级“魔方”技术平台,将三维辐照建模、ECO降温、扩容式储能、HEMS智能管理系统及建筑光伏一体化设计等能力下沉至家庭场景,在发电效率、供电可靠性、美学融合与安全防护方面实现突破。最后以南宁中式别墅真实案例佐证——通过一体化组件、储能支撑与智能调控,实现电费下降70%,并提供全天候用电保障。文章强调,方案选型需匹配家庭实际需求,且全流程专业服务能力是落地成效的关键保障。(198字)

山地光伏电站如何选型设计?破解复杂地形落差的三重难题来源:阳光新能源网 发布时间:2026-07-06 11:20:50

本文探讨了山地光伏电站选型设计的关键挑战与系统性解决方案。面对平价上网背景下优质平地资源日益枯竭的现实,光伏开发加速向山地丘陵等复杂地形转移,但由此引发三大难题:地形高差与坡度多变导致传统二维设计失效、阴影遮挡加剧影响发电效率;支架选型与基础施工受地质和坡度制约,单立柱、双立柱及柔性支架需差异化适配;生态保护要求与重型施工方式存在突出矛盾。文章强调“因地制宜”为设计核心,提出从支架类型、组件精细化排布(结合坡向与逐时立体阴影建模)、轻量化基础形式(如螺旋桩、微型桩)及数智化工具应用(无人机测绘、iSolarSim仿真软件等)多维度协同优化。最后以阳光新能源广西宜州100MW山地项目为例,验证其「魔方」技术平台在选址、设计、施工全链条中的落地成效。(199字)

零碳产业园多能光储一体化方案设计:融合充电与供热设备的设计方向与实践来源:阳光新能源网 发布时间:2026-07-06 11:11:06

本文围绕零碳产业园建设中能源系统转型的实际挑战,提出并系统阐述了“融合充电与供热设备的多能光储一体化”解决方案。文章指出,在国家政策推动下,零碳园区正加速落地,但单纯加装光伏或采购绿电难以应对工业负荷时段错配、供热依赖化石能源、配电容量紧张及绿电消纳不足等现实问题。为此,方案以“源–网–荷–储–充–热”全要素协同为框架,从电源侧多源协同(如高效光伏电站)、储能侧灵活调节(兼顾削峰填谷与绿电消纳)、用能侧深度耦合(光储充一体化与光储热耦合)三个层面展开设计,并强调智慧能源管理平台在数据感知、AI预测与协同调度中的中枢作用。最后,文章以阳光新能源“魔方”技术平台为支撑案例,说明其在高效发用电、数智寻优与场景融合方面的系统能力,已成功应用于多个行业园区实践。(198字)

天合光能取得光伏跟踪支架及光伏系统专利,能够避免大风下从动轴组件反传损坏驱动机构的问题来源:金融界 发布时间:2026-05-26 09:31:05

天合光能股份有限公司近日获得一项名为“光伏跟踪支架及光伏系统”的实用新型专利(授权公告号CN224289708U),该专利聚焦于提升光伏跟踪支架在恶劣天气下的运行可靠性。其核心在于设计了一种包含主轴组件、从动轴组件、驱动机构和第一锁止机构的可调节支架单元,并通过连接机构实现相邻支架间的转动连接。该结构使每个支架单元可独立自锁,有效防止大风导致的从动轴反向传动对驱动机构造成损坏;同时,连接机构协调多单元动作,缓解了传统多点锁止引发的同步性难题。该技术旨在解决行业普遍存在的单点易损与多点不同步两大痛点,提升光伏系统的稳定性与寿命。(199字)

BVSS:德国即插即用光伏系统注册量突破130万套,有望推广至全球来源:TaiyangNews 发布时间:2026-05-13 09:11:49

德国即插即用光伏市场呈现爆发式增长,目前官方注册系统数量已突破130万套。BVSS的CraigMorris(右)在接受TaiyangNews高级编辑AnuBhambhani采访时表示,成本下降和安装简化正推动即插即用光伏系统的增长。目前,德国注册的系统已达130万套,但考虑到部分系统尚未注册,实际数量可能远高于此。在德国,一套典型的双组件即插即用系统价格约为500欧元,能够满足小型家庭约一半的电力需求。他预测,到2030年,配备储能电池的即插即用光伏系统将在全球范围内普及。

世界地球日——与绿色同行,迈贝特官网焕新上线来源:迈贝特 发布时间:2026-04-23 09:26:09

在全球可持续发展的共同愿景下,迈贝特以实际行动践行绿色承诺,共建人与自然和谐共生的美丽家园。值此意义非凡的节点,迈贝特全新官方网站www.mbtenergy.cn同步正式上线,以焕然一新的视觉形象与交互体验,打造兼具年轻活力、极简美学与科技前瞻感的企业数字门户。整体设计在简约中蕴含力量,进一步强化了迈贝特的品牌辨识度与文化特性。

隆基绿能申请光伏组件及光伏系统专利,能够减轻细栅的氧化风险来源:金融界 发布时间:2026-04-07 08:55:37

国家知识产权局信息显示,隆基绿能科技股份有限公司申请一项名为“光伏组件及光伏系统”的专利,公开号CN121793507A,申请日期为2025年11月。本发明实施例中,能够减轻细栅的氧化风险,保证光伏组件的可靠性。

阳光水面光伏:全球水面光伏系统制造领导者来源:阳光水面光伏 发布时间:2026-03-24 14:33:31

阳光水面光伏科技股份有限公司是阳光电源股份有限公司的全资子公司,专注于水面光伏系统的研发、制造、销售与服务。未来展望面向未来,阳光水面光伏将继续聚焦生态环保、可靠高效的水面光伏系统,提供高收益的一站式服务,引领水面光伏友好发展,并致力于成为水面光伏全球引领者。

微型磁铁“袭击”光伏系统:新型网络物理安全威胁浮现来源:pv-magazine 发布时间:2026-03-23 18:21:41

近年来,研究人员日益关注网络物理系统(Cyber-Physical Systems),此类系统中硬件与软件以复杂方式交互,且可能存在贯穿多个层级的级联漏洞。近期,一个备受关注的领域是传感器——这类无处不在的设备广泛嵌入于从工业控制系统到光伏(PV)系统逆变器等各类装置中,但其安全性长期以来未受重视。随着物联网(IoT)设备及互联基础设施的爆发式增长,传感器已成为关键却意外脆弱的组件。许多能源系统所用传感器基于老旧技术构建,历史以来安全考量寥寥。然而,近期研究人员开始深入探究这些传感器的潜在弱点,揭示了令人震惊的安全漏洞。 “通过建立电场、磁场或声波场,传感器极易受到干扰,”加州大学弹性自主系统...

全球漂浮式光伏系统领导者:阳光水面光伏的领跑之道来源:投稿 发布时间:2026-03-19 14:08:00

阳光水面光伏在这一领域拥有毋庸置疑的领先优势。2020年,阳光水面光伏成为全球首个GW级水面光伏系统供应商。结语漂浮式光伏正迎来前所未有的发展机遇。

光伏电站增效关键,深圳安泰科如何用科学的间距设计让“光伏+”实现双赢?来源:安泰科能源股份 发布时间:2026-03-03 15:11:09

柔性支架的前后间距设计,影响着光伏电站全生命周期效益。深圳安泰科柔性支架通过科学严谨的间距设计,有效降低遮挡损耗,显著提升组件发电效率与土地利用率,同时针对“光伏+”多元场景实现精准适配,真正实现发电与产业的协同共赢。深圳安泰科以精细化设计,让每一寸土地发挥最大价值,用专业技术助力光伏项目降本增效,推动清洁能源与农业、渔业深度融合,为光伏产业高质量发展注入持久动力。