Разположение на покрива и симулация на слънчеви панели
Четири инструмента на една страница: колко панела се събират на ската и как се разполагат, на какво разстояние трябва да стоят от препятствие, колко място оставяш между редовете, за да няма засенчване при зимното слънцестоене, и колко здрава е една вече монтирана инсталация — по производството, отчетено на електромера.
Как работи
От покрив към инсталирана мощност
Броят панели зависи от полезната площ на ската, от размерите на панела и от монтажните отстояния.
1
Полезната площ на ската
От брутната площ на ската се изваждат отстоянията (спрямо билото, стрехата и страничните краища), изисквани от закрепващата система и от противопожарните норми. Остава площта, върху която реално могат да се разположат панели.
2
Ориентация на панела
Панелите могат да се монтират вертикално (портрет) или хоризонтално (пейзаж). Ориентацията променя колко редове и колони се събират — често единият от вариантите използва по-добре площта.
3
Колко панела се събират
По всеки размер се изчислява колко панела влизат, отчитайки разстоянието между тях. Общ брой = колони × редове × броя използвани скатове.
4
Мощност и производство
Инсталирана мощност (kWp) = брой панели × мощност на един панел. Ориентировъчно годишно производство = kWp × специфичното производство на района (kWh/kWp/год.). Стойностите са оценъчни — реалният добив зависи от ориентацията, засенчването и наклона.
Симулатор
Симулирай разположението на панелите
Промени стойностите — визуализацията и резултатите се обновяват веднага.
Покрив
m
m
Фотоволтаичен панел
mm
mm
Wp
m
m
kWh
Отстоянието от 0,3 m е под минимума от 1,6 m, който P 118/1-2025 изисква за сградата, избрана в проверката по-долу. Симулацията продължава с твоята стойност — но полученото разположение не минава проверката за пожарна безопасност.
Визуализация на ската
Разположение (колони × редове)4 × 3
Панели на скат12
Общо панели12
Инсталирана мощност4,92 kWp
Заета площ23,4 m²
Степен на покритие65 %
Прогнозно годишно производство5658 kWh/a
Спестен CO₂ (ориентировъчно)2263 kg/a
Ориентировъчна геометрична и енергийна оценка, без ролята на проект. Реалното разположение отчита закрепващата система, препятствията (комини, капандури, мансардни прозорци), засенчването и противопожарните норми. Електрическото оразмеряване (инвертор, защити, кабел) се прави във фотоволтаичния калкулатор.
Пожарна безопасност
Къде имаш право да сложиш панелите — P 118/1-2025
Проверка на разположението върху покрива, с текста на наредбата до всяко заключение.
Симулаторът по-горе запълва покрива с панели. Наредбата за пожарна безопасност казва, че част от покрива трябва да остане празна: за пожарникарите, за отвеждането на дима, за спирането на разпространението. Двата члена, които имат значение, 2.4.18.4 и 2.4.18.5, се прилагат за различни сгради и никога не се сумират — къща на партер и етаж не получава свободния периметър от 1 m на блоковете, а блок не получава двата пътя за достъп на къщата.
Началните стойности са точно капанът, в който се пада най-често: 1,20 m от ръба на покривното покритие изглеждат удобно, но при стреха от 0,60 m панелът стои на 0,60 m от носещата стена, а буква a) при къщите мери от стената, а не от стрехата. Смени стрехата и виж какво става с първата констатация.
Тип на сградата
От тук тръгва всичко: изборът решава КОЙ член се прилага. Формулярът показва само полетата на приложимия член; изискванията на другия остават видими по-долу, отбелязани с „не се прилага“.
Прилага се Art. 2.4.18.4. Изискванията на Art. 2.4.18.5 са извън обхвата.
Буква a) започва с „pentru fiecare pantă a acoperişului cu mai mult de două ape” — за всеки скат на покрив с повече от два ската. Определението е на ПОКРИВА — един скат няма скатове. Под този праг буква a) просто не се прилага; да я искаш въпреки това значи да си измислиш изискване.
Покрив с повече от два ската: буква a) се оценява.
Геометрия на ската
m
Това е прекият отправен размер на Art. 2.4.18.5 lit. a), за блокове и халета. При къща буква a) мери от външната носеща стена, а не оттук — а ако покривът има повече от два ската, по-долу се появява полето за стрехата, от което вадим действителното разстояние до стената.
Стреха (с колко покривното покритие излиза извън носещата стена)
m
Art. 2.4.18.4 lit. a) иска свободното пространство от външните носещи стени. Панелът е по-близо до стената, отколкото до стрехата, точно с тази стойност. Без обявена стреха проверката остава НЕОПРЕДЕЛЕНА — не съответстваща: да се приеме нулева стреха би дало фалшиво зелено.
Излиза: 0,60 m от носещата стена.
m
Метърът от билото се иска и от двете букви на члена за къщи — и от a), и от b).
Обявени елементи
„Няма“ и „не знам“ не са едно и също. Първото изважда разпоредбата от разговора, второто оставя проверката ненаправена — и това си личи в обобщението. Полетата тръгват необявени нарочно.
Улами и капандури
Пътища за достъп по ската
Тук няма вариант „няма“: буква b) ги изисква, а липсата им е нарушение, не изключение.
Резултат от проверката
Нарушени задължения: 1
Ненаправени проверки (необявени данни): 2
Разположението не минава. Премести панелите или смени геометрията, преди да поръчаш носещата конструкция — при съгласуването излиза много по-скъпо.
Освен това 2 проверки останаха ненаправени — списъкът с нарушения по-горе не е пълен.
НарушеноЗадължениеArt. 2.4.18.4 lit. a)
Разстояние от външната носеща стена
Измерено: 0,60 mИзисква се: най-малко 1,00 m
Текстът на наредбата
pentru fiecare pantă a acoperişului cu mai mult de două ape se asigură un spaţiu liber de minimum 1 m de la pereții portanți exteriori, minimum 1 m de la coamă şi minimum 50 cm pe fiecare parte a unei dolii sau lucarne;
Цитатите от наредбата остават на румънски във всички езици на приложението.
НеопределеноЗадължениеArt. 2.4.18.4 lit. a)
Разстояние от улама или капандура
Стойността не е обявена, затова проверката не можа да бъде направена.
Изисква се: най-малко 0,50 m
Текстът на наредбата
pentru fiecare pantă a acoperişului cu mai mult de două ape se asigură un spaţiu liber de minimum 1 m de la pereții portanți exteriori, minimum 1 m de la coamă şi minimum 50 cm pe fiecare parte a unei dolii sau lucarne;
Цитатите от наредбата остават на румънски във всички езици на приложението.
НеопределеноЗадължениеArt. 2.4.18.4 lit. b)
Пътища за достъп по ската
Стойността не е обявена, затова проверката не можа да бъде направена.
Изисква се: най-малко 2
Текстът на наредбата
pentru fiecare pantă a acoperişului pe care se amplasează module fotovoltaice, se asigură două spaţii de acces de minimum 1 m lăţime şi minimum 1 m de la coamă.
Цитатите от наредбата остават на румънски във всички езици на приложението.
СъответстваЗадължениеArt. 2.4.18.4 lit. b)
Разстояние от билото
Измерено: 1,20 mИзисква се: най-малко 1,00 m
Текстът на наредбата
pentru fiecare pantă a acoperişului pe care se amplasează module fotovoltaice, se asigură două spaţii de acces de minimum 1 m lăţime şi minimum 1 m de la coamă.
Цитатите от наредбата остават на румънски във всички езици на приложението.
Изисквания, които не се извеждат от геометрията
Останалата част от подраздел 2.4.18 не се мери с ролетка: това са условия за материал, за конструктивно решение и за намесата при пожар, които проектантът обявява. Изброяваме ги, за да не изчезнат от отчета само защото не могат да се механизират.
ЗадължениеArt. 2.4.18.3
Покривното покритие като елемент на покрива — устойчивост на външен пожар
Текстът на наредбата
Gradul de protecţie pentru învelitorile acoperişului depinde de conformarea acestora şi de distanţa până la contur. Dispozitivele fotovoltaice (celule, module, panouri cu un singur tip de module etc.) situate pe acoperiş, trebuie să fie considerate componente ale acestuia şi, ca atare, trebuie să reziste la aprinderea şi/sau propagarea incendiului provenit de la o sursă externă.
Цитатите от наредбата остават на румънски във всички езици на приложението.
ПрепоръкаArt. 2.4.18.6
Безопасност на екипите за намеса
Текстът на наредбата
La construcţiile pe care se amplasează sisteme/ dispozitive fotovoltaice, se recomandă îndeplinirea condiţiilor de siguranţă ale echipelor de intervenţie care să asigure:
a) accesul și evacuarea la/de pe acoperiş (şarpantă sau terasă);
b) trasee facile de acces la zonele de acoperiş;
c) marcarea şi etichetarea distinctă şi vizibilă a întregului sistem fotovoltaic; (întreruptorul general - care trebuie amplasat într-o zonă accesibilă a clădirii, toate conductele, cablurile, invertoarele, tablourile și cutiile circuitului de curent alternativ, precum şi bateriile și acumulatorii), cu materiale reflectorizante, rezistente la intemperii şi reciclabile;
d) prevederea unui întreruptor de sarcină, uşor acţionabil;
e) echiparea sistemului fotovoltaic cu dispozitiv de detectare a arcelor electrice.
Цитатите от наредбата остават на румънски във всички езици на приложението.
ЗадължениеArt. 2.4.18.7
Намесата: пожарът се третира като при електрически съоръжения
Текстът на наредбата
Incendiile la dispozitivele fotovoltaice (celule, module, panouri cu un singur tip de module etc.) amplasate independent sau dispuse pe acoperiş sau pe închiderile perimetrale ale construcţiilor, se vor trata de către echipele de intervenţie (pompieri) ca incendii la echipamente electrice.
Цитатите от наредбата остават на румънски във всички езици на приложението.
ЗадължениеArt. 2.4.18.8
Фасади и покриви, върху които се прилагат фотоволтаични устройства
Текстът на наредбата
(1) Faţadele și acoperișurile pe care se aplică dispozitive fotovoltaice, vor avea:
a) termoizolaţia și/sau sistemele compozite de izolare termică (sisteme compacte în condiții de utilizare finală) faţadei incombustibilă, indiferent de destinaţie şi/sau de regimul de înălţime al clădirii;
b) ancorări şi asamblări incombustibile, indiferent de destinaţie şi/sau de regimul de înălţime al clădirii;
c) legături de echipotenţializare şi legare la pământ, în conformitate cu normativele de specialitate;
d) pe acoperiș, stratul pe care se aplică:
- trebuie să îndeplinească performanța la foc exterior prevăzută în Tabelul 2 și Tabelul 3 pentru sistemele de învelitoare (panouri/sisteme de învelitoare ale acoperişurilor în pantă c u încărcări suplimentare provenite din dispozitive fotovoltaice );
sau
- în cazul dispunerii panourilor fotovoltaice peste un planșeu tip terasă, stratul component exterior al acoperişurilor cu rol de asigurare a etanşeităţii construcţiei faţă de intemperii (de cele mai multe ori hidroizolația), să îndeplinească performanța la foc exterior prevăzută în Tabelul 2 și Tabelul 3 pentru sistemele de învelitoare (panouri/sisteme de învelitoare ale acoperişurilor în pantă c u încărcări suplimentare provenite din fotovoltaice ) conform încadrării în nivel de stabilitate la incendiu a construcției.
e) pe fațade, stratul pe care se aplică trebuie să îndeplinească performanța la foc de minimum EI 30.
(2) Atunci când panourile fotovoltaice sunt integrate în sistemele de pereți cortină sau tâmplărie exterioară (fiind parte funcțională a anvelopei clădirii), se aplică dispozițiile Art. 2.4.18.8. alin. (1) lit. a), b) și c) și se vor lua una dintre următoarele măsuri:
între panourile fotovoltaice care sunt integrate în sistemele de pereți cortină sau tâmplărie exterioară, la fiecare nivel, pentru întârzierea propagării incendiilor între nivelurile construcţiei prin exteriorul închiderii perimetrale (pe faţade), se prevăd una din măsurile prezentate la Art. 2.3.6.1.2. ÷ Art. 2.3.6.1.6.;
se prevăd cortine (rezistente la foc EI sau etanșe la foc E prevăzute cu ansamblu de sprinklere), cu aceeași rezistență cu a elementului prevăzut pentru întârzierea propagării incendiilor între nivelurile construcţiei prin exteriorul închiderii perimetrale (aceeași rezistență precum a elementelor prevăzute la Art. 2.3.6.1.2. ÷ Art. 2.3.6.1.6. pentru diferitele tipuri, înălțimi și utilizări ale construcțiilor);
se prevăd sisteme active de stingere a incendiilor (perdea de apă) amplasate în interiorul clădirii, la o distanță de maxim 30 cm de închiderea perimetrală.
Цитатите от наредбата остават на румънски във всички езици на приложението.
ЗадължениеArt. 2.4.18.9
Технически помещения за оборудването на панелите
Текстът на наредбата
Încăperile tehnice pentru echipamentele panourilor fotovoltaice se vor realiza cu pereţii şi planşeele minimum REI 180, respectiv REI 90 clasa de reacţie la foc A1, iar golurile de comunicare din pereţi se prevăd cu uşi rezistente la foc și etanșe la fum EI 2 90-C3S 200. Ele vor avea asigurată ventilare conform standardelor de specialitate.
Цитатите от наредбата остават на румънски във всички езици на приложението.
ЗадължениеArt. 2.4.18.10
Пригодност на устройствата за употреба върху покрив или фасада
Текстът на наредбата
Dispozitivele fotovoltaice (celule, module, panouri cu un singur tip de module) amplasate pe acoperişurile sau faţadele construcţiilor vor fi adecvate acestei utilizări.
Цитатите от наредбата остават на румънски във всички езици на приложението.
Art. 2.4.18.6 е препоръка, а не задължение
Текстът казва „se recomandă îndeplinirea condiţiilor de siguranţă ale echipelor de intervenţie” — препоръчва се да бъдат изпълнени условията за безопасност на екипите за намеса. Маркирането на системата, пътищата за достъп по покрива, лесно достъпният товаров прекъсвач и детекторът на електрическа дъга са, по P118, препоръки. Правиш ги, защото са добри, а не защото членът ги изисква — и в обяснителна записка не ги представяш като задължение.
Разделянето от страната на постоянния ток обаче има задължителна основа, само че в друга наредба: I7-2011, Art. 7.11.23, в главата за фотоволтаични системи.
Pe zona de tensiune continuă a invertorului PV se va prevedea un separator de sarcină.
I7-2011, Art. 7.11.23
Как се цитира наредбата
Означение
P 118/1-2025 — Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor
Одобрен с
Ordinul MDLPA nr. 267 din 28 februarie 2025
Публикуван в
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 și 204 bis din 10 martie 2025
В сила
la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial din 10 martie 2025
Годината в означението е 2025; „2024“ е работният етикет, останал по кориците, които се разпространяват. Точният ден на влизане в сила не е фиксиран от нито един първичен източник — вторичните дават 8, 9 или 10 май 2025 — затова се цитира правилото от заповедта, а не календарен ден.
Проверката покрива разпоредбите от подраздел 2.4.18, които могат да се изведат от обявената геометрия. Тя не замества сценария за пожарна безопасност, не покрива останалата част от наредбата и не замества оторизирания проверител.
Засенчване и наклон
Колко далеч трябва да стои препятствието
Просто правило от терена, изчислено за най-лошия ден в годината.
Засенчването е факторът, който най-бързо разваля едно поле от панели, защото клетките са свързани в серия: ако е засенчена дори половин клетка, резултатът е като да е засенчена половината от реда. При оценката на местоположението се измерват най-високите препятствия наоколо, а практическото правило за разстоянието се изчислява за зимното слънцестоене, когато слънцето е най-ниско.
Lmin = 2 × H
H = с колко препятствието се издига над равнината на модулите, а не общата му височина спрямо земята.
m
m
Котата, на която стоят модулите. Значение има само с колко препятствието се издига над тях.
m
H — с колко препятствието се издига над модулите3,00 m
Lmin — препоръчително минимално разстояние6,00 m
Разстоянието е достатъчно
При зимното слънцестоене сянката не би трябвало да достига модулите. Все пак провери часовия интервал: препоръчва се да няма засенчване между 08:00 и 17:00, с минимум 6 незасенчени часа на ден.
1.Намираш с колко препятствието се издига над равнината на модулите
формула:H = H₁ − H₂
с твоите числа:4,00 − 1,00
получава се:H = 3,00 m
H₁ е височината на препятствието, измерена от земята, а H₂ — котата, на която е равнината на модулите. Значение има само разликата между тях: частта от препятствието под модулите не може да хвърля сянка.
2.Прилагаш правилото за минималното разстояние
формула:Lmin = 2 × H
с твоите числа:2 × 3,00
получава се:Lmin = 6,00 m
Правилото е изчислено за зимното слънцестоене, когато слънцето е най-ниско — ако издържа тогава, издържа цялата година.
3.Сравняваш с действителното разстояние на място
формула:d ≥ Lmin
с твоите числа:6,00 m ≥ 6,00 m
получава се:Разстоянието е достатъчно
Ориентация и наклон
Оптималният наклон за неподвижна система се взема около ъгъла на географската ширина на мястото — за Румъния някъде към 35…45°.
Където вали много сняг, наклонът трябва да е поне 45°, а повърхността на модулите — гладка, за да се свлича снегът сам.
Срещу замърсяването и снега практична мярка е наклонът да се увеличи с около 15° спрямо оптимума за производство, плюс периодично измиване.
На фасада добивът на системата пада с поне 30 % спрямо покрив с оптимална ориентация и наклон — затова фасадата се използва, когато вече няма място на покрива.
Порядъците на загубите
Сухи листа, сняг, прах от замърсяването: загуби от порядъка на 2…5 %.
Системи за следене на слънцето с една ос: до +20 % производство; с две оси: +35…40 %. При една къща цената и поддръжката рядко ги правят рентабилни.
Самозасенчването между редовете е проектантска грешка, а не случайност: проверява се още на етап план, със същата логика за ниското зимно слънце.
Частичното засенчване на един модул дърпа надолу целия ред, от който е част — затова е за предпочитане повърхностите с различно изложение да се разделят на отделни стрингове.
Правилото 2 × H е груба приблизителна оценка: то отговаря на слънце, видяно под ≈26,5°, ъгъл, който на географската ширина на Румъния не се достига при зимното слънцестоене. Следващият раздел изчислява разстоянието от действителните географска ширина и час и дава, за същите данни, осезаемо по-голям резултат. Ползвай правилото оттук като порядък на величината на място, а изчислението по-долу — когато проектираш.
Правилото Lmin = 2 × H, препоръчителният часови интервал и порядъците на загубите са от уроци 2 и 4 на курса за специализация „Монтажник на слънчеви фотоволтаични системи“. Това не са разпоредби от I7-2011 — наредбата урежда електрическата част (гл. 7.11), разгледана в страницата за оразмеряване на стринга.
Самозасенчване
Разстояние между редовете модули
На плосък покрив или на терен разстоянието между редовете е проектантско решение, а не монтажно.
Един ред модули хвърля сянка върху реда зад него. Курсът препоръчва разстоянието между редовете да избягва засенчването между 09:00 и 15:00 ч. при зимното слънцестоене — тогава слънцето е най-ниско, а сянката най-дълга. Самозасенчването е изрично записано като проектантска грешка, а не като инцидент на обекта.
Lmin = (sin a / tan ψ + cos a) × L
m
Страната, която определя височината на реда — при легнал модул това е късата страна.
°
°
h
Курсът препоръчва да няма засенчване между 09:00 и 15:00 ч. 9 часът е най-тежкият случай в интервала.
m
Височина на слънцето10,66°
Профилен ъгъл14,07°
Височина на реда0,87 m
Хоризонтална проекция1,52 m
Свободно разстояние между редовете3,49 m
Стъпка между редовете (Lmin)5,01 m
Височината на слънцето казва колко високо е то; профилният ъгъл казва колко дълга е сянката, измерена перпендикулярно на редовете. Сутрин слънцето е далеч на изток и двете се различават осезаемо — с голата височина би излязъл с над 20 % повече терен на всеки ред. Съвпадат само по обяд, когато слънцето е точно в равнината на редовете, ориентирани на юг. Корекцията чрез профилния ъгъл е добавка на приложението: курсът дава уравнението, без да различава двата ъгъла.
Задният ред попада в сянка
В избрания час предният ред засенчва следващия. Една-единствена засенчена клетка дърпа надолу цялата верига, защото клетките са свързани последователно — не губиш пропорционално на засенчената площ.
1.Намираш на каква височина се вдига горният ръб на модула
формула:h = L × sin a
с твоите числа:1,75 × sin(30°)
получава се:0,87 m
Означенията в хода на изчислението: L — дължината на модула по наклона; a — наклонът на модулите; h — височината, до която се вдига горният ръб на реда; ψ — профилният ъгъл; g — свободното разстояние, което остава до следващия ред.
2.Намираш колко дълга е сянката му, измерена перпендикулярно на редовете
формула:g = h / tan ψ
с твоите числа:0,87 / tan(14,07°)
получава се:3,49 m
Тук влиза профилният ъгъл, а не височината на слънцето: сутрин слънцето огрява косо и сянката, измерена перпендикулярно на редовете, е по-къса от измерената по посоката на лъча.
3.Събираш хоризонталната проекция на модула със сянката
формула:Lmin = L × cos a + g
с твоите числа:1,52 + 3,49
получава се:5,01 m
Стъпката се мери от долния ръб на един ред до долния ръб на следващия. Свободното разстояние между редовете е по-малко от стъпката точно с хоризонталната проекция на модула.
Уравнението е това от учебния материал: Lmin = (sin a / tan β + cos a) × L, където β е ъгълът, под който се вижда слънцето. Легендата на символите не е дадена в текста — стои в нетранскрибирана фигура — така че това е нашето тълкуване, също както и решението да се използва профилният ъгъл вместо височината на слънцето. Положението на слънцето е стандартна физика, изчислено от географската ширина и слънчевия час с деклинация −23,45° за зимното слънцестоене; курсът дава „около 23°“ като ориентир за Гърция, ориентировъчна стойност между обяд и 9 часа. Не е разпоредба на наредбата: I7-2011 не урежда засенчването.
Производство
Коефициент на производителност и оценка на производството
Показател, с който сравняваш действителното производство, и методът за оценка от огледа на място.
Коефициентът на производителност сравнява това, което произвежда инсталацията, с това, което би произвела идентична система без никакви загуби на същото място. Това е единствената цифра, с която можеш да кажеш дали една инсталация е здрава, без да разглобяваш нищо: ако това лято излиза 0,55 там, където миналата година излизаше 0,72, нещо се е случило между панелите и електромера.
Коефициент на производителност (PR)
kWh
kWp
kWh/m²
От PVGIS, за действителните наклон и азимут на твоето поле — не облъчването върху хоризонтална равнина.
Специфично производство1150 kWh/kWp
Референтно производство1650 h
Коефициент на производителност0,697
В обичайния диапазон 60–75 %, даден от курса.
Бърза оценка на производството
Методът за оглед на място от курса: тръгваш от облъчването на мястото, прилагаш КПД на модула и корекцията за наклон/азимут, после отрязваш с коефициента на производителност.
kWh/m²
—
—
—
kWp
Коригирано облъчване950,0 kWh/m²
Производство без загуби142,5 kWh/m²
Оценено производство99,8 kWh/m²
Площ на модулите33,3 m²
Бруто площ (ориентир 10 m²/kWp)50 m²
Оценено годишно производство3325 kWh
Ориентирът от курса е 10 m² за 1 kWp — цифра за оглед на място, която включва междините и неизползваемите зони. Площта на модулите по-горе е друго: инсталираната мощност, разделена на КПД-то. Днешните модули имат нужда от осезаемо по-малко от 10 m²/kWp.
Учебникът дава и 2.800–3.600 €/kWp като порядък на величината за система, присъединена към мрежата, без да посочва източника или годината. Запазено е тук като ориентир на курса, не като цена по оферта — цифрите от този вид остаряват бързо.
1.Намираш специфичното производство
формула:Yf = E / P₀
с твоите числа:5750 / 5,00
получава се:1150 kWh/kWp
E е енергията, отчетена на електромера за разглеждания период (kWh), а P₀ — инсталираната мощност на инсталацията (kWp). Специфичното производство Yf излиза в kWh/kWp.
2.Разделяш на референтното производство
формула:PR = Yf / Yr (Yr = H)
с твоите числа:1150 / 1650
получава се:0,697
Референтното производство е самото облъчване в равнината на модулите: идеална система от 1 kWp би произвела точно толкова kWh, колкото kWh/m² падат върху нея.
3.Коригираш облъчването за наклон и азимут
формула:H_corr = H × f
с твоите числа:1000 × 0,95
получава се:950,0 kWh/(m²·a)
Факторът е санкция спрямо оптималната ориентация, а не преобразуване от хоризонтална към наклонена равнина.
4.Намираш колко би произвела система без загуби
формула:E_ideal = H_corr × η
с твоите числа:950,0 × 0,15
получава се:142,5 kWh/(m²·a)
η е КПД на модула (0,15 означава 15 %), а H_corr — коригираното облъчване от предходната стъпка. E_ideal излиза на квадратен метър модул, преди каквито и да е загуби в системата.
5.Отрязваш с коефициента на производителност
формула:E_est = E_ideal × PR
с твоите числа:142,5 × 0,70
получава се:99,8 kWh/(m²·a)
6.Преминаваш от квадратния метър към инсталацията
формула:E_a = P₀ × H_corr × PR
с твоите числа:5,00 × 950 × 0,70
получава се:3325 kWh/a
Не умножавай производството на квадратен метър по бруто площта от 10 m²/kWp: тя включва междините и неизползваемите зони, а резултатът би излязъл с около 50 % над действителността. Площта на модулите е инсталираната мощност, разделена на КПД-то.
Коефициентът на производителност и методът за оценка са от учебния материал, не от I7-2011. Наредбата не урежда производството, а електрическата част.
Стареене
Деградация на модула във времето
Как е написана гаранцията и как всъщност пада панелът — две цифри, които не съвпадат.
Панелът не произвежда на двадесет години същото, което е произвеждал през първото лято. Техническите листове обявяват по-голяма деградация през първата година, после постоянна. Предварително заредените цифри са тези от задачите на практическия изпит; те са дидактични, а реалният модул старее по-бързо.
години
Wp
%
%/an
Натрупана загуба (гаранционен модел)3,40 %
Оставаща мощност (гаранционен модел)96,60 %
Действителна загуба (с натрупване)3,35 %
Оставаща мощност (с натрупване)96,65 %
Мощност на панела след 10 години435 Wp
Достига прага от 80 % след65 години
Резултатът далеч надхвърля срока на живот на модула (около 25 години според курса) — знак, че не деградацията го изважда от употреба, а механичното износване и дефектите. При деградация от близо 1 %/година, която дава същият учебник, прагът от 80 % пада точно в гаранционния хоризонт.
Двете цифри се различават, защото гаранциите се пишат линейно, спрямо номиналната мощност, докато физическата деградация се натрупва година след година. На десет години разликата е под една десета от процента; на двадесет и пет става видима, а при гаранционна рекламация има значение кой модел е записан в договора. Задачите от практическия изпит дават само процентите, без да казват кой модел да използваш — цифрата 3,40 % на десет години идва от линейния модел.
Учебникът казва, че „производителите на модули обикновено гарантират генерирана мощност от 80% дори след 20, 25 години употреба“, а обичайният срок на живот е около 25 години, с възможна работа и над 30.
Упражнения
Упражнявай разполагането на покрива
Три нива, върху геометрията на покрива и правилата за засенчване от курса.
Ниво 1
Избери правилния вариант
Проектантски решения, без изчисления.
Коминът до панелите
Комин се издига с 3 m над равнината на модулите, от южната страна.
Стъпка 1: Какво минимално разстояние спазваш спрямо него?
Какъв наклон избираш
Неподвижна система на покрив в района на Брашов, където зимата се натрупва сняг.
Стъпка 1: От каква стойност тръгваш за оптималния наклон?
Сянката върху една-единствена клетка
Антена хвърля сутрин тясна сянка върху ъгъла на един модул.
Стъпка 1: Какъв ефект има това върху производството?
Ниво 2
Изчисли стъпка по стъпка
Имаш подсказки, ако заседнеш.
Колко панела се събират на ската
Скат с ширина 8 m × 4,5 m по наклона. Панел 1722 × 1134 mm, монтиран вертикално (портрет): 1,134 m по хоризонтала, 1,722 m по вертикала, отстояние 0,3 m във всеки край, фуга 0,02 m между модулите, по 410 Wp единия.
Стъпка 1: Колко колони се събират по ширина?
—
Разстоянието до дърво
Дърво с височина 5 m, а равнината на модулите стои на 1,5 m от земята.
Стъпка 1: С колко дървото се издига над равнината на модулите?
m
Прогнозното годишно производство
Същите 4,92 kWp отгоре, в район със специфично производство 1150 kWh/kWp на година.
Стъпка 1: Колко произвежда системата за една година?
kWh
Ниво 3
Реши сам
Един-единствен краен отговор.
Голям покрив, големи модули
Скат 10 m × 5 m, модули 2278 × 1134 mm, монтирани вертикално (1,134 m по хоризонтала), отстояние 0,3 m, фуга 0,02 m. Колко модула се събират общо?
—
Високо дърво до къщата
Дърво от 8 m, равнина на модулите на 2 m от земята. Какво минимално разстояние изискваш спрямо него?
m
Инсталираната мощност на едно поле
18 модула по 550 Wp. Каква инсталирана мощност има полето, в kWp?