Transformador QDTB®

📐 Calculadora de inclinación de montaje FV y separación de filas

Calcule el ángulo de inclinación óptimo para una ubicación y la separación de filas necesaria para evitar sombreado en el solsticio de invierno, a partir de la latitud del sitio y las dimensiones del módulo.

Comenzar a calcular
⚠️ Geometric guide — confirm with a structural engineer for wind / snow loading.

📐 Location & Module

📊 Tilt & Spacing

Pick the latitude — the optimal tilt and row spacing appear here instantly.

Para diseñadores solares que distribuyen sistemas en suelo y en cubierta plana.

Cómo se calcula

· Inclinación óptima: β = 0.76 × latitud + 3.1 (automático).

· Altura del sol en invierno: α = 90 − latitud − 23.45.

· Longitud de sombra = h ÷ tan(α); separación de filas = longitud del módulo × cos(β) + sombra.

Normas de referencia

StandardScope
Guía de diseño geométrico (práctica de la industria) — no existe una única norma que lo gobierne; confirme la estructura para cargas de viento/nieve con un ingeniero estructural.

Ejemplo resuelto — latitud 30° → inclinación de 25.9°

1. Latitud 30°, módulo 2278 × 1134 mm.

2. Inclinación óptima = 0.76 × 30 + 3.1 = 25.9°.

3. Altura del sol en invierno = 90 − 30 − 23.45 = 36.6°; altura de inclinación = 2.278 × sen 25.9° = 1.0 m.

4. Sombra = 1.0 ÷ tan 36.6° = 1.34 m → separación de filas ≈ 3.4 m.

FAQ

What tilt angle maximizes annual solar yield?

For fixed-tilt, annual yield is near-maximal when tilt equals latitude (e.g. 30 deg at 30 deg N), with latitude minus 10-15 deg favouring summer and plus 10-15 deg favouring winter. The calculator optimizes tilt for your latitude and lets you weight summer vs winter production.

How do I calculate PV row spacing to avoid shading?

Row spacing must keep the winter-solstice shadow of one row off the next, computed from the sun's lowest noon elevation. At 30 deg latitude with 20 deg tilt and 1 m module height, spacing is roughly 2-2.5 m between rows. The calculator computes spacing so no shading occurs during the design hours on the winter solstice.

How does row spacing affect land use and yield?

Wider spacing (lower ground coverage ratio) reduces shading losses but increases land area. Ground coverage ratio (GCR) typically ranges 0.3-0.5 for fixed-tilt plants; a GCR of 0.4 uses 2.5 m2 of land per m2 of module. Tight spacing raises rear shading and cuts yield 2-5%; the calculator shows the spacing-yield trade-off.

What is the optimal azimuth for a PV array?

In the northern hemisphere, due south (azimuth 180 deg) maximizes annual yield. East- or west-facing arrays lose 10-15% annual energy but shift production toward morning or evening, which can be valuable for self-consumption or time-of-use tariffs. The calculator accepts azimuth and adjusts the yield estimate.

How does mounting type affect yield — fixed vs tracker?

Single-axis trackers add 15-25% annual yield over fixed-tilt (more at low latitudes), and dual-axis adds 25-35%, but trackers cost 15-30% more and add maintenance. The yield gain must beat the cost premium. The calculator's fixed-tilt model is the baseline; tracker economics are compared in the payback step.

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