Solarmodul Wind- und Schneelastrechner

Berechnen Sie die kombinierte Wind- und Schneelast für bodenmontierte Solarmodule in Sekunden. Geben Sie die grundlegende Windgeschwindigkeit, die Schneelast am Boden und den Neigungswinkel der Module Ihres Standorts an – der Rechner wendet eine geneigte Schneelast, einen offenen Rahmengeschwindigkeitsfaktor und einen wissenschaftlich belegten Wind-Schneekombinationsfaktor (ψ) an, um die beherrschende Lastfall und die pro-Modul-Kräfte zu berichten.

Standort- und Array-Parameter

Entwurfslasten

Winddruck auf das Modul
kPa
Schneelast auf das Modul
kPa (geneigte Schneelast)
Kombination A: W + ψ·S
kPa
Kombination B: ψ·W + S
kPa
Beherrschende kombinierte Last ·
kPa  ·  kN pro Modul (nach unten)  ·  Auftrieb kN
Nur Wind
Nur Schneelast
Beherrschende Kombination
Dienstleistungslasten für die vorläufige Montageauswahl. Wenden Sie die Lastfaktoren Ihres Codes, die Aussetzung/Höhe/Landschaftsgeometrie-Koeffizienten und den BedeutungSFaktor für die endgültige Gestaltung an.

Wie dieser Rechner funktioniert

Der Rechner schätzt die kombinierte Wind- und Schneelast, die auf einem geneigten PV-Modul wirkt, in drei Schritten:

  1. Winddruck: der Geschwindigkeitsdruck wird aus der Basiswindgeschwindigkeit (q = 0.613·V², in Pa) berechnet und durch den Nettoeffizienzcoefficient Cf typisch für offene, bodenmontierte Anlagen, multipliziert.
  2. Schneelast: die Schneelast Sg wird durch einen Neigungsfaktor reduziert (volle Schneehaltung bis zu 30° Neigung, linear abnehmend bis zu Null bei 70°) und auf die Oberfläche des Panels projiziert.
  3. Lastkombination: da designbedingte Wind- und Schneelast selten gleichzeitig auftreten, wird jede Kombination den vollständigen Wert einer Aktion und einen reduzierten Wert (ψ) der anderen anwenden. Der beherrschende Fall wird angegeben.

Woher der ψ-Faktor kommt

Der Standardkombinationsfaktor ψ = 0.70 basiert auf einer gemeinsamen Wind-Schneelage-Studie mehrjähriger meteorologischer Aufzeichnungen von Stationen in China, die tägliche Höchstwindgeschwindigkeiten mit Schneereignissen paart und die strukturelle Reaktion eines 100 m langen PV-Unterstützungsarrays bewertet. Über vier verschiedene Datensatzpaarungsmethoden lagen die abgeleiteten Kombinationsfaktoren für den axiales Krafteinfluss und die Hauptträgerbiegemomente zwischen etwa 0.55 und 0.85, mit Medianen bei 0.65–0.70. Lesen Sie die vollständige Methodik in unserem Artikel über Bestimmung der Kombinationsfaktoren für Wind- und Schneelast für PV-Module.

Häufig gestellte Fragen

Ist dieser Rechner ein Ersatz für die strukturelle Gestaltung?

Nein. Er bietet Service-Level-Schätzungen für die vorläufige Montageauswahl und Machbarkeitsprüfungen. Der endgültige Entwurf muss die Lastfaktoren, Expositions- und Höhenkoeffizienten, topografische Effekte und BedeutungSFaktoren Ihres beherrschenden Codes (ASCE 7, EN 1991, GB 50009, AS/NZS 1170, etc.) anwenden und von einem lizenzierten Strukturingenieur überprüft werden.

Warum nicht einfach den vollen Wind- und Schneelast hinzufügen?

Weil Spitzenwind und Spitzen Schneefall statistisch unwahrscheinlich gleichzeitig auftreten. Die Kombination beider Werte kann die kombinierte Belastung um 30% oder mehr überbewerten und die Kosten für Stahl und Fundamente in die Höhe treiben. Die Normen behandeln dies mit Kombinationsfaktoren – den ψ in diesem Werkzeug.

Welches Regalsystem sollte ich für wind- oder schneereiche Gebiete verwenden?

Für schwer belastete Standorte bietet Luminvolt’s utility-grade ground mount systems verstärkte Pfahlgründungen und höhere Schienenabschnitte, und unsere roof mounting systems beinhalten Ballast- und Windabweiseroptionen, die für offene Flachdächer konzipiert sind. Kontaktieren Sie unser Ingenieurteam mit Ihren Standortparametern für eine belastungsgeprüfte Konfiguration.