Zonnepaneel Wind- en Sneeuwbelasting Calculator

Bereken de gecombineerde ontwerplast van wind en sneeuw op grondmonteerde zonnepanelen in seconden. Voer de basis windsnelheid, grond sneeuwlast en paneelhellingshoek van uw locatie in — de calculator past een helling-reducerende sneeuwlast, een open frame windsnelheidscoëfficiënt en een onderzochte combinatiefactor voor wind-sneeuw (ψ) toe om de beheersende lastcase en per-module krachten te rapporteren.

Locatie & Array Parameters

Ontwerplasten

Windsnelheid op paneel
kPa
Sneeuwlast op paneel
kPa (helling-reducerend)
Combinatie A: W + ψ·S
kPa
Combinatie B: ψ·W + S
kPa
Beheersende gecombineerde last ·
kPa  ·  kN per module (omlaag)  ·  opwaarts kN
Alleen wind
Alleen sneeuw
Beheersende combinatie
Dienstenlasten voor voorlopige montagekeuze. Toepassen van de lastfactoren van uw code, blootstelling/hoogte/topografiecoëfficiënten en belanghebbendheidsfactor voor de uiteindelijke ontwerp.

Hoe Deze Calculator Werkt

De rekenmachine schat de gecombineerde wind- en sneeuwlast die op een hellend PV-paneel in drie stappen in werking treedt:

  1. Winddruk: de snelheidsdruk wordt berekend uit de basiswindvaart (q = 0.613·V², in Pa) en vermenigvuldigd met een net koppelingscoëfficiënt Cf typisch voor open frame grondmontage arrays.
  2. Sneeuwlast: de grond sneeuwlast Sg wordt verminderd met een hellingsfactor (vol sneeuwbehoud tot 30° hellingshoek, lineair afnemend tot nul bij 70°) en geprojecteerd op de paneeloppervlak.
  3. Gecombineerde last: aangezien ontwerpniveau wind en ontwerpniveau sneeuw zelden gelijktijdig optreden, past elke combinatie de volledige waarde van één actie toe en een verminderde waarde (ψ) van de andere. De beheersende situatie wordt gerapporteerd.

Waar de ψ Factor Vandaan Komt

De standaard combinatiefactor ψ = 0.70 is gebaseerd op een gezamenlijke wind-sneeuwgevaarstudie van meerdecennia oude meteorologische records van stations overal in China, die dagelijkse maximale windvaarten paarde met sneeuwpakken en de structurale respons van een 100 m PV-ondersteuningsarray beoordeelde. Over vier verschillende data-paaringsmethoden varieerden de afgeleide combinatiefactoren voor de axiale kracht van de kolom en de buigmomenten van het hoofdframe van ongeveer 0.55 tot 0.85, met mediaanwaarden in de buurt van 0.65–0.70. Lees de volledige methode in ons artikel over het bepalen van wind- en sneeuwlastcombinatiefactoren voor PV-panneleden.

Veelgestelde Vragen

Is deze rekenmachine een vervanging voor constructief ontwerp?

Nee. Het biedt service-level schattingen voor voorlopige montagekeuze en haalbaarheidscontroles. De uiteindelijke ontwerp moet de lastfactoren, blootstellings- en hoogtecoëfficiënten, topografische effecten en belanghebbende factoren van uw beheersende code (ASCE 7, EN 1991, GB 50009, AS/NZS 1170, etc.) toepassen en goedgekeurd moeten worden door een gecertificeerd constructief ingenieur.

Waarom niet gewoon de volledige wind- en sneeuwlasten toevoegen?

Omdat piekwind en pieksneeuw statistisch gezien zelden samen voorkomen. Het toevoegen van beide volledige waarden kan de gecombineerde belasting overmatig schatten met 30% of meer, wat de kosten voor staal en funderingen verhoogt. Codes hanteren dit met combinatiefactoren - de ψ in dit hulpmiddel.

Welke racking moet ik gebruiken voor regio's met hoge wind- of sneeuwbelasting?

Voor zwaarbelaste locaties, beschikken Luminvolt’s utiliteitsklasse grondmontagesystemen over versterkte paalfunderingen en hogere railsecties, en onze dakmontagesystemen zijn uitgerust met ballast en windafleideropties die zijn ontworpen voor blootgestelde platte daken. Contact our engineering team met uw locatieparameters voor een geladen-geverifieerde configuratie.