CN107918700A - 一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法及系统 - Google Patents

一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN107918700A
CN107918700A CN201711063693.9A CN201711063693A CN107918700A CN 107918700 A CN107918700 A CN 107918700A CN 201711063693 A CN201711063693 A CN 201711063693A CN 107918700 A CN107918700 A CN 107918700A
Authority
CN
China
Prior art keywords
roof
design
module
component
draw
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201711063693.9A
Other languages
English (en)
Inventor
杜亮
王鹏程
李俊兵
张伟伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hangzhou Top Network Technology Co Ltd
Original Assignee
Hangzhou Top Network Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hangzhou Top Network Technology Co Ltd filed Critical Hangzhou Top Network Technology Co Ltd
Priority to CN201711063693.9A priority Critical patent/CN107918700A/zh
Publication of CN107918700A publication Critical patent/CN107918700A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/70Smart grids as climate change mitigation technology in the energy generation sector
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Economics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明公开了一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法,主要根据得出屋顶组件设计,再根据计算数据添加每列的阴影间距,得出每列组件在绘图上坐标位置;选择障碍物形状后,对障碍物和屋顶裁剪部分进行尺寸标注;将障碍物覆盖的组件进行删除;生成设计图,完成组件排布方式的建模设计,能够对于民居家庭的坡屋面进行光伏阵列的设计,使其屋顶空间最大化利用,达到最优的发电效率;同时还提供一种民居坡屋面光伏阵列的设计系统,包括信息输入模块,计算及设计模块,绘图模块,显示模块,能够让非本领域技术人员通过系统输入条件参数而得出最佳设计方案,省略其繁复的计算过程。

Description

一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法及系统
技术领域
本发明属于光伏系统设计领域,尤其涉及一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法及系统。
背景技术
近年来,国家和地方各级政府加大了各种基础设施,特别是电力设施方面的投资力度,在电力扶贫方面取得了卓越成效,电网覆盖面有了大幅度增加。民居家庭是光伏市场的一个庞大的消费群体,但是因民居家庭屋顶结构较为复杂,种类繁多,例如斜面屋顶,形状各异,大小不一,特别是传统民居的人字形屋顶,具有一定的坡屋面,而光伏组件的型号大小形状固定的,形状则为矩形,这样就导致太阳能光伏组件在设计中很难与斜面建筑屋顶完美的结合在一起,屋顶与光伏组件间存在部分间隙,这种安装的光伏电站可以满足一定的发电需求,但是也存在较大缺陷,屋顶的间隙影响其美观度,屋顶空间没有最大化利用,不能铺设足够的光伏组件,发电效率不高,电能转化率低,电站投资回收周期长,都是存在的问题。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的第一个目的是提供一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法,能够对于民居家庭的坡屋面进行光伏阵列的设计,使其屋顶空间最大化利用,达到最优的发电效率;本发明的第二个目的是提供一种民居坡屋面光伏阵列的设计系统,能够让非本领域技术人员通过系统输入条件参数而得出最佳设计方案,省略其繁复的计算过程。
为了达到第一个目的,本发明采用如下的技术方案:一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法,其特征在于采用如下步骤:
步骤1)构建模型:
1-1)缩放绘制:根据屋顶的基础形状,勘测屋顶的实际长、宽、高参数,之后计算缩放比例s =l1/L1;其中l1为建模屋顶的缩放长度,L1为勘测屋顶的实际长度;再通过屋顶的实际宽度W和实际高度H,由缩放比例s,通过w=s×W及h=s×H分别计算出建模屋顶的缩放宽度w和缩放高度h1;并以光伏组件实际间距D1计算出缩放间距d1,d1=s×D1;通过上述方法缩放绘制,构建得出屋顶最大基础形状;
1-2)光伏组件排布设计:
根据屋顶实际情况归类分为矩形、三角形、梯形及多边形;
矩形屋顶:矩形起点边界值为该矩形左下角坐标加上组件缩放间距,再循环累加,每次加上组件缩放宽度和缩放间距,在累加到大于或等于矩形缩放宽度时跳出循环,并且当组件起始点大于等于矩形高度减去组件间距时说明超出屋顶高度,并将每次累加获得的新坐标记录到数组对象中跳出循环;
三角形屋顶:截取屋顶底边线长度一半的值除以三角形屋顶高度,以三角形屋顶高度减去组件高度加组件间距,得出当前行排放组件起始坐标为= 缩放高度* (屋顶底边线长度/三角形屋顶高度),同理得出终点坐标获取当前行摆放组件最大宽度;以此循环累加组件宽度和组件间距,并将每次组件坐标值记录在数组对象中,当大于等于当前行最大宽度时跳出循环;
梯形及多边形可将其拆分为矩形和三角形用上述方法混合计算出组件排放坐标并记录在数组对象中;
通过上述方法设计组件排布,绘制计算出组件在该屋顶单排排布的最大数值,并计算出每块组件在画布上的像素坐标值,绘制出屋顶能够排布组件的最大数值;
步骤2)平屋顶组件排布阴影间距计算:
确定各参数,通过式(Ⅰ),得出太阳高度角α
(Ⅰ)
式中,φ为当地纬度;δ为太阳赤纬角;ω为时角;
通过式(Ⅱ),得出计算太阳方位角β
(Ⅱ);
通过式(Ⅲ),得出阵列垂直高度h
(Ⅲ);
式中,θ为组件倾角;l为前排光伏组件斜面长度;
通过式(Ⅳ),得出阵列阴影长度 L
(Ⅳ);
通过式(Ⅴ),得出前后排阵列的间距d
(Ⅴ);
通过式(Ⅵ),得出中心间距D
(Ⅵ);
步骤3)根据步骤1)得出屋顶组件设计,再根据步骤2)计算数据添加每列的阴影间距,得出每列组件在绘图上坐标位置;选择障碍物形状后,输入障碍物在屋顶距屋顶左边和下方的距离会根据步骤1)所计算得出的缩放比例得出障碍物在画布上的像素坐标点绘制出障碍物;
步骤4)对障碍物和屋顶裁剪部分进行尺寸标注;将障碍物覆盖的组件进行删除;生成设计图,完成组件排布方式的建模设计。
为了完成第二个目的,本发明采用如下的技术方案:一种民居坡屋面光伏阵列的设计系统,其特征在于:包括信息输入模块,计算及设计模块,绘图模块,显示模块,其中所述信息输入模块包括一移动式用户端,能够由用户输入勘测得到的屋顶信息长、宽、高,通过数据传输,将信息传输至计算及设计模块,由计算及设计模块完成屋顶最大基础形状;所述信息输入模块还包括一后台信息输入模块,工作人员通过后台信息输入模块选择组件排布方式,即单排横置或单排竖置,数据汇总后传输至计算及设计模块,计算并设计最佳方案,完成后由绘图模块进行绘制设计图,最终由显示模块以图表形式显示设计结果。
通过上述方案所述的设计方法,能够快速有效地完成民居坡屋面光伏阵列的设计,使其屋顶空间最大化利用,达到最优的发电效率,并在设计过程中去除了障碍物等阴影面积,所述设计方案更加接近于现实情况,设计计算方法合理有效,误差很小;而本方案提供的民居坡屋面光伏阵列设计系统,能够让非本领域技术人员通过系统输入条件参数而得出最佳设计方案,省略其繁复的计算过程,快捷准确且结果直观。
具体实施方式
本实施例为一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法,采用如下步骤:
步骤1)构建模型:
1-1)缩放绘制:根据屋顶的基础形状,勘测屋顶的实际长、宽、高参数,之后计算缩放比例s =l1/L1;其中l1为建模屋顶的缩放长度,L1为勘测屋顶的实际长度;
再通过屋顶的实际宽度W和实际高度H,由缩放比例s,通过w=s×W及h=s×H分别计算出建模屋顶的缩放宽度w和缩放高度h1;并以光伏组件实际间距D1计算出缩放间距d1,d1=s×D1;通过上述方法缩放绘制,构建得出屋顶最大基础形状;
1-2)光伏组件排布设计:
根据屋顶实际情况归类分为矩形、三角形、梯形及多边形;
矩形屋顶:矩形起点边界值为该矩形左下角坐标加上组件缩放间距,再循环累加,每次加上组件缩放宽度和缩放间距,在累加到大于或等于矩形缩放宽度时跳出循环,并且当组件起始点大于等于矩形高度减去组件间距时说明超出屋顶高度,并将每次累加获得的新坐标记录到数组对象中跳出循环;
三角形屋顶:截取屋顶底边线长度一半的值除以三角形屋顶高度,以三角形高度减去组件高度加组件间距,得出当前行排放组件起始坐标为= 缩放高度* (屋顶底边线长度/三角形屋顶高度),同理得出终点坐标获取当前行摆放组件最大宽度;以此循环累加组件宽度和组件间距,并将每次组件坐标值记录在数组对象中,当大于等于当前行最大宽度时跳出循环;
梯形及多边形可将其拆分为矩形和三角形用上述方法混合计算出组件排放坐标并记录在数组对象中;
通过上述方法设计组件排布,绘制计算出组件在该屋顶单排排布的最大数值,并计算出每块组件在画布上的像素坐标值,绘制出屋顶能够排布组件的最大数值;
步骤2)平屋顶组件排布阴影间距计算
确定各参数,通过式(Ⅰ),得出太阳高度角α
(Ⅰ)
式中,φ为当地纬度;δ为太阳赤纬角;ω为时角;
通过式(Ⅱ),得出计算太阳方位角β
(Ⅱ);
通过式(Ⅲ),得出阵列垂直高度h
(Ⅲ);
式中,θ为组件倾角;l为前排光伏组件斜面长度;
通过式(Ⅳ),得出阵列阴影长度 L
(Ⅳ);
通过式(Ⅴ),得出前后排阵列的间距d
(Ⅴ);
通过式(Ⅵ),得出中心间距D
(Ⅵ);
步骤3)根据步骤1)得出屋顶组件设计,再根据步骤2)得出的数据,添加每列的阴影间距,得出每列组件在绘图上坐标位置;选择障碍物形状后,输入障碍物在屋顶距屋顶左边和下方的距离会根据步骤1)所计算得出的缩放比例得出障碍物在画布上的像素坐标点绘制出障碍物;
步骤4)对障碍物和屋顶裁剪部分进行尺寸标注;将障碍物覆盖的组件进行删除;生成设计图,完成组件排布方式的建模设计。
按如上方法提供的光伏阵列设计方法,本实施例提供一设计系统,包括信息输入模块,计算及设计模块,绘图模块,显示模块,其中所述信息输入模块包括一移动式用户端,能够由用户输入勘测得到的屋顶信息长、宽、高,通过数据传输,将信息传输至计算及设计模块,由计算及设计模块完成屋顶最大基础形状;所述信息输入模块还包括一后台信息输入模块,工作人员通过后台信息输入模块选择组件排布方式,即单排横置或单排竖置,数据汇总后传输至计算及设计模块,计算并设计最佳方案,完成后由绘图模块进行绘制设计图,最终由显示模块以图表形式显示设计结果。

Claims (2)

1.一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法,其特征在于采用如下步骤:
步骤1)构建模型:
1-1)缩放绘制:根据屋顶的基础形状,勘测屋顶的实际长、宽、高参数,之后计算缩放比例s =l1/L1;其中l1为建模屋顶的缩放长度,L1为勘测屋顶的实际长度;再通过屋顶的实际宽度W和实际高度H,由缩放比例s,通过w=s×W及h=s×H分别计算出建模屋顶的缩放宽度w和缩放高度h1;并以光伏组件实际间距D1计算出缩放间距d1,d1=s×D1;通过上述方法缩放绘制,构建得出屋顶最大基础形状;
1-2)光伏组件排布设计:
根据屋顶实际情况归类分为矩形、三角形、梯形及多边形;
矩形屋顶:矩形起点边界值为该矩形左下角坐标加上组件缩放间距,再循环累加,每次加上组件缩放宽度和缩放间距,在累加到大于或等于矩形缩放宽度时跳出循环,并且当组件起始点大于等于矩形高度减去组件间距时说明超出屋顶高度,并将每次累加获得的新坐标记录到数组对象中跳出循环;
三角形屋顶:截取屋顶底边线长度一半的值除以三角形屋顶高度,以三角形屋顶高度减去组件高度加组件间距,得出当前行排放组件起始坐标为= 缩放高度* (屋顶底边线长度/三角形屋顶高度),同理得出终点坐标获取当前行摆放组件最大宽度;以此循环累加组件宽度和组件间距,并将每次组件坐标值记录在数组对象中,当大于等于当前行最大宽度时跳出循环;
梯形及多边形可将其拆分为矩形和三角形用上述方法混合计算出组件排放坐标并记录在数组对象中;
通过上述方法设计组件排布,绘制计算出组件在该屋顶单排排布的最大数值,并计算出每块组件在画布上的像素坐标值,绘制出屋顶能够排布组件的最大数值;
步骤2)平屋顶组件排布阴影间距计算:
确定各参数,通过式(Ⅰ),得出太阳高度角α
(Ⅰ)
式中,φ为当地纬度;δ为太阳赤纬角;ω为时角;
通过式(Ⅱ),得出计算太阳方位角β
(Ⅱ);
通过式(Ⅲ),得出阵列垂直高度h
(Ⅲ);
式中,θ为组件倾角;l为前排光伏组件斜面长度;
通过式(Ⅳ),得出阵列阴影长度 L
(Ⅳ);
通过式(Ⅴ),得出前后排阵列的间距d
(Ⅴ);
通过式(Ⅵ),得出中心间距D
(Ⅵ);
步骤3)根据步骤1)得出屋顶组件设计,再根据步骤2)计算数据添加每列的阴影间距,得出每列组件在绘图上坐标位置;选择障碍物形状后,输入障碍物在屋顶距屋顶左边和下方的距离会根据步骤1)所计算得出的缩放比例得出障碍物在画布上的像素坐标点绘制出障碍物;
步骤4)对障碍物和屋顶裁剪部分进行尺寸标注;将障碍物覆盖的组件进行删除;生成设计图,完成组件排布方式的建模设计。
2.一种民居坡屋面光伏阵列的设计系统,其特征在于:包括信息输入模块,计算及设计模块,绘图模块,显示模块,其中所述信息输入模块包括一移动式用户端,能够由用户输入勘测得到的屋顶信息长、宽、高,通过数据传输,将信息传输至计算及设计模块,由计算及设计模块完成屋顶最大基础形状;所述信息输入模块还包括一后台信息输入模块,工作人员通过后台信息输入模块选择组件排布方式,即单排横置或单排竖置,数据汇总后传输至计算及设计模块,计算并设计最佳方案,完成后由绘图模块进行绘制设计图,最终由显示模块以图表形式显示设计结果。
CN201711063693.9A 2017-11-02 2017-11-02 一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法及系统 Pending CN107918700A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711063693.9A CN107918700A (zh) 2017-11-02 2017-11-02 一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711063693.9A CN107918700A (zh) 2017-11-02 2017-11-02 一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法及系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107918700A true CN107918700A (zh) 2018-04-17

Family

ID=61896105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711063693.9A Pending CN107918700A (zh) 2017-11-02 2017-11-02 一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107918700A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109871567A (zh) * 2018-12-18 2019-06-11 远景能源(南京)软件技术有限公司 光伏组件排布图纸的自动化生成方法
CN110264017A (zh) * 2019-06-28 2019-09-20 合肥阳光新能源科技有限公司 一种光伏构件排布方法及光伏阵列建设确定方法
CN113221355A (zh) * 2021-05-10 2021-08-06 中国计量大学上虞高等研究院有限公司 复杂建筑物不规则屋顶光伏板排布方法
CN115062397A (zh) * 2022-08-18 2022-09-16 湖南大学 一种非均匀半透明光伏窗采光性能的优化方法及装置
WO2023178889A1 (zh) * 2022-03-25 2023-09-28 杭州伯资企业管理合伙企业(有限合伙) 一种光伏发电阵列间距离和高度差估计方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101455165A (zh) * 2008-12-18 2009-06-17 李毅 一种栽培西红柿的太阳能光伏大棚
CN101976080A (zh) * 2010-10-15 2011-02-16 中环光伏系统有限公司 一种大型平台式双轴太阳跟踪器
US20140130847A1 (en) * 2012-02-22 2014-05-15 Zep Solar, Inc. PV Array Mounting for Trapezoidal Metal and Low-Slope Roofs
CN105553386A (zh) * 2016-01-05 2016-05-04 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 占地集约化光伏阵列
CN105760590A (zh) * 2016-02-04 2016-07-13 嘉兴国电通新能源科技有限公司 一种基于阴影辐射分析的屋顶式光伏阵列间距优化方法
CN106528914A (zh) * 2016-09-21 2017-03-22 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 一种山地光伏电站布置平台和布置方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101455165A (zh) * 2008-12-18 2009-06-17 李毅 一种栽培西红柿的太阳能光伏大棚
CN101976080A (zh) * 2010-10-15 2011-02-16 中环光伏系统有限公司 一种大型平台式双轴太阳跟踪器
US20140130847A1 (en) * 2012-02-22 2014-05-15 Zep Solar, Inc. PV Array Mounting for Trapezoidal Metal and Low-Slope Roofs
CN105553386A (zh) * 2016-01-05 2016-05-04 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 占地集约化光伏阵列
CN105760590A (zh) * 2016-02-04 2016-07-13 嘉兴国电通新能源科技有限公司 一种基于阴影辐射分析的屋顶式光伏阵列间距优化方法
CN106528914A (zh) * 2016-09-21 2017-03-22 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 一种山地光伏电站布置平台和布置方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
吴炜等: "屋顶光伏系统阵列布局研究", 《太阳能》 *
张艳等: "适宜空间——同济设计院新办公楼设计的绿色之路", 《建筑艺术》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109871567A (zh) * 2018-12-18 2019-06-11 远景能源(南京)软件技术有限公司 光伏组件排布图纸的自动化生成方法
CN109871567B (zh) * 2018-12-18 2023-07-07 远景能源(南京)软件技术有限公司 光伏组件排布图纸的自动化生成方法
CN110264017A (zh) * 2019-06-28 2019-09-20 合肥阳光新能源科技有限公司 一种光伏构件排布方法及光伏阵列建设确定方法
CN110264017B (zh) * 2019-06-28 2022-02-15 阳光新能源开发股份有限公司 一种光伏构件排布方法及光伏阵列建设确定方法
CN113221355A (zh) * 2021-05-10 2021-08-06 中国计量大学上虞高等研究院有限公司 复杂建筑物不规则屋顶光伏板排布方法
WO2023178889A1 (zh) * 2022-03-25 2023-09-28 杭州伯资企业管理合伙企业(有限合伙) 一种光伏发电阵列间距离和高度差估计方法
CN115062397A (zh) * 2022-08-18 2022-09-16 湖南大学 一种非均匀半透明光伏窗采光性能的优化方法及装置
CN115062397B (zh) * 2022-08-18 2022-11-04 湖南大学 一种非均匀半透明光伏窗采光性能的优化方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107918700A (zh) 一种民居坡屋面光伏阵列的设计方法及系统
AU2022256088B2 (en) Methods and systems for designing photovoltaic systems
CN104778316B (zh) 一种基于建筑信息模型的光伏发电设备辐射分析方法
Strzalka et al. Large scale integration of photovoltaics in cities
CN102163341B (zh) 通过阴影分析建立太阳能电站模型的方法
CN105760590B (zh) 一种基于阴影辐射分析的屋顶式光伏阵列间距优化方法
KR102321673B1 (ko) 태양광 발전 시뮬레이션 장치 및 방법
CN105022867B (zh) 一种基于建筑信息模型的光伏设备自动铺设方法
Li et al. Estimating solar energy potentials on pitched roofs
CN111079073A (zh) 一种建筑物三维太阳能潜力计算方法
CN113221222A (zh) 建筑物屋顶光伏板排布方法
CN110622202B (zh) 太阳能发电设备的施工设计支援装置和方法以及存储介质
CN108564299A (zh) 一种基于激光采集建模的光伏资源评估方法
CN114614765B (zh) 一种基于物联网的光伏发电智能调控管理系统
CN113221356A (zh) 复杂建筑物不规则屋顶光伏板排布系统及优化方法
CN107909511A (zh) 一种光伏电站方案生成方法
CN113221355A (zh) 复杂建筑物不规则屋顶光伏板排布方法
Mewes et al. Evaluation methods for photovoltaic installations on existing buildings at the KTH campus in Stockholm, Sweden
CN113223151A (zh) 建筑物屋顶光伏板排布系统
CN114912370A (zh) 一种建筑物光伏潜力分析可用面积计算方法
Hamzah et al. Design and assessment of building integrated PV (BIPV) system towards net zero energy building for tropical climate
Liu et al. Integrated physical approach to assessing urban-scale building photovoltaic potential at high spatiotemporal resolution
Oon et al. Optimization study of solar farm layout for concentrator photovoltaic system on azimuth-elevation sun-tracker
Ye et al. Planning the installation of building-integrated photovoltaic shading devices: A GIS-based spatiotemporal analysis and optimization approach
Zomer et al. Designing with the Sun: Finding balance between aesthetics and energy performance in Building-integrated photovoltaic buildings

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20180417