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系统布局

Layout 选项卡定义系统类型,以及组件在重复单元系统内的排列、方向和高度。

本页采用系统尺寸Landscape/portrait 定义。在此定义中,尺寸相对于组件行和组件方向表示。高级 XY axes (as used to define module) 定义使用组件的 X 轴和 Y 轴表示相同布局,本页不作介绍。

System type 决定组件的排列方式,以及可用的 Layout 和标准结构输入。共有三个选项:

  • Fixed 将组件保持在固定倾角和方位角。
  • Single axis tracker 允许组件绕轴旋转以跟随太阳。
  • Waves 将倾斜方向相反的组件排列成重复的波浪形图案。此配置有时也称为 domes。

更改系统类型会将现有系统转换为新类型。但是,对于新模拟,建议从 SunSolve 起始页面上适用于所需系统类型的模板开始。这样可确保相关输入获得合适的初始默认值。

组件布局定义组件组中的组件数量及组件间隙。组件组是一个单元系统内表示的组件集合。

Fixed 和 Single-axis tracker 系统具有以下通用输入:

  • Lateral modules:沿组件行轴的组件数量。
  • Vertical modules:垂直于组件行轴方向的组件数量。
  • Lateral separation:沿组件行轴相邻组件之间的间隙。
  • Vertical separation:垂直于组件行轴方向相邻组件之间的间隙。

Single-axis tracker 还有一个选项,用于确定一行是包含一个连续分段还是多个分段:

  • Single bay 将所有横向组件放入一个连续组中。每两个组件之间均应用横向间距。
  • Multiple bays 将一行划分为多个独立组件组,并显示 Bay configuration 部分。

Bay configuration 定义 Number of bays、每个分段的 Number of modules 以及相邻分段之间的 Bay spacing。每个分段可以包含不同数量的组件。分段间距会影响光学模型,但简化热模型不会使用该值。

具有多个分段的单轴跟踪器

两个跟踪器分段内的组件间距

对于 Waves,Lateral modules 设置垂直于倾斜方向、横跨波浪的组件数量。Vertical modules 设置每个倾斜面上的组件数量。

Gap at edge PMS 定义波峰处的间隙,Gap in center TMS 定义波谷处的间隙。每个间隙均在穿过组件厚度中点的位置之间测量。

波浪中的波峰和波谷间隙

Lateral sep LMS 定义横跨波浪的相邻组件间隙。组件组的每个横向边缘各放置此间隙的一半。Vertical sep VMS 定义同一倾斜面上组件之间的间隙,并在配置多个垂直组件时显示。

波浪中的横向间隙

单元系统是在两个水平方向上无限重复的代表性阵列部分。它包含组件组、周围空间和相关安装结构。通过这种重复,可以表示大型装置内部的组件,而无需对阵列边缘建模。

对于 Fixed 和 Single-axis tracker 系统,Row pitch 是在倾斜方向上测量的相邻行对应点之间的距离。Lateral spacing 是沿组件行轴的相邻组件组之间的净距离。

横向和纵向单元系统尺寸

对于 Waves,不显示 Row pitch。单元系统深度根据组件尺寸、倾角、Gap at edgeGap in center 计算。Lateral spacing 在横向轴上相邻波浪之间添加净间隙。

所得单元系统会在两个水平方向上重复,如下图所示。

无限重复的 Waves 单元系统

方向定义组件相对于地面和罗盘方向的朝向与倾斜方式。

对于所有系统类型,Module orientation 指定组件相对于组件行采用纵向还是横向放置。Tilt azimuth φM 定义正倾角组件正面所朝向的罗盘方向。0° 为北,90° 为东,180° 为南,270° 为西。对于从东向西跟踪的系统,请使用 90°。

对于 Fixed 系统,Tilt angle β 定义固定组件倾角。负倾角会使朝向相对于 Tilt azimuth 反转。

Tracking 算法有两个选项:

  • None 禁用跟踪并将组件保持在恒定倾角。这相当于使用跟踪结构的固定倾角系统,用于模拟停放在特定角度的跟踪系统。
  • Single axis 启用组件方向和倾角中所述的跟踪算法。

Tracking 设置为 None 时,会显示以下输入:

  • Tilt angle 与 Fixed 系统一样定义固定组件倾角。

使用 Single axis 跟踪时,会显示以下输入:

  • Tilt limit, min βminTilt limit, max βmax 限制组件可旋转的范围。每个值的正负号都有意义;通常最小倾角为负值。
  • Night stow βngt 定义太阳位于地平线以下时的组件倾角。如果使用扩展 Faiman 模型,该值可能影响夜间组件温度。
  • Backtracking 选择太阳高度较低时使用的倾角算法。相关的 P on L ratio 是行距与组件首尾总长度之比,供反跟踪计算使用。

有关跟踪算法(包括反跟踪和倾角限值)的详细说明,请参阅组件方向和倾角

对于 Waves,Tilt angle β 使主组件朝 Tilt azimuth 定义的方向倾斜。次组件的倾角为 β,因此朝向相反方向。

波浪中主组件和次组件的倾角

组件高度定义组件的垂直位置,并报告组件倾斜时的最小和最大净空。本节适用于 Fixed 和 Single-axis tracker 系统。对于 Waves,组件高度由Waves 系统高度中所述的压载块和导轨几何结构计算。

At 0° tilt ZMG 是组件水平时组件组底部的离地高度。支撑结构相对于此组件高度定位。

Minimum at β°Maximum at β° 报告相关倾角下组件组的最低点和最高点。对于 Fixed 系统,该倾角是配置的倾角。对于跟踪器,则使用最小和最大倾角限值中绝对值较大的值。

使用 → Set minimum module height 可改为输入所需的最小净空。SunSolve 随后计算相应的 At 0° tilt 高度。

旋转轴是组件及所有旋转结构组件绕其倾斜的直线。Height above ground 报告该轴的计算高度。

对于 Fixed 系统,轴的位置取决于启用的檩条和椽条。对于 Single-axis tracker,启用扭矩管时,轴的位置取决于扭矩管几何结构。有关这些关系,请参阅固定系统旋转轴跟踪器旋转轴

对于 Single-axis tracker,Vertical offset ZRO 从计算位置垂直移动旋转轴。正偏移量会抬高旋转轴,负偏移量会降低旋转轴。组件、夹具和扭矩管绕所得旋转轴旋转,而支柱保持固定。

SunSolve 使用组件和结构的实际几何形状确定旋转轴位置,而不是假定组件没有厚度或始终绕几何中心旋转。

Dimensions 报告组件组和单元系统的计算尺寸与面积。当组件排列、方向、间距或结构几何形状改变时,这些输出会更新。

Total module area 是一个组件的面积乘以单元系统中的组件数量:

AM=NMAmodule.

Unit-system area 是由单元系统宽度 WS 和深度 DS 围成的水平面积:

AS=WSDS.

Tip to tip length L 是组件水平时,组件组在倾斜方向上的完整范围,包括组件及其间隙。

地面覆盖率 GCR 是首尾总长度除以行距 P

GCR=LP.

这是组件行之间方向上的二维地面覆盖率。

Module group width 是组件及其间隙沿组件行轴的总范围。Module group length 是垂直于组件行轴方向上的相应范围。对于多分段跟踪器,由于各分段可包含不同数量的组件,因此不显示这些输出。

计算得出的单元系统尺寸

章节链接:计算得出的单元系统尺寸

Unit system width WSUnit system depth DS 是一个重复单元系统的水平范围,其中包括组件组尺寸以及与相邻单元系统之间的间距。对于倾斜系统,这些是平面尺寸,不会随组件的瞬时倾角改变。