Kantelhoek Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hellingsgraad = Juiste hoek-Hoek van hoogte-Latitude van het aardstation
∠θtilt = ∠θR-∠θel-λe
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Hellingsgraad - (Gemeten in radiaal) - Tilt Angle verwijst naar de hoekverplaatsing of helling van een satellietantenne of schotel vanaf de verticale as.
Juiste hoek - (Gemeten in radiaal) - Rechte hoek verwijst naar de oriëntatie van de hoofdstraal van de satellietantenne ten opzichte van het aardoppervlak.
Hoek van hoogte - (Gemeten in radiaal) - De elevatiehoek in satellietcommunicatie verwijst naar de verticale hoek tussen het horizontale vlak en een lijn die een satellietschotel of antenne op aarde verbindt met een satelliet in de ruimte.
Latitude van het aardstation - (Gemeten in radiaal) - Earth Station Latitude verwijst naar de geografische breedtegraadcoördinaat van een specifiek grondstation op aarde dat is uitgerust om te communiceren met satellieten.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Juiste hoek: 90 Graad --> 1.5707963267946 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Hoek van hoogte: 42 Graad --> 0.733038285837481 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Latitude van het aardstation: 17 Graad --> 0.29670597283898 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
∠θtilt = ∠θR-∠θele --> 1.5707963267946-0.733038285837481-0.29670597283898
Evalueren ... ...
∠θtilt = 0.541052068118139
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.541052068118139 radiaal -->30.9999999999999 Graad (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
30.9999999999999 31 Graad <-- Hellingsgraad
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

14 Geostationaire baan Rekenmachines

Vermogensdichtheid op satellietstation
​ Gaan Vermogensdichtheid op satellietstation = Effectief isotroop uitgestraald vermogen-Pad verlies-Total loss-(10*log10(4*pi))-(20*log10(Bereik van satelliet))
Tijd van Perigeum Passage
​ Gaan Perigeum Passage = Tijd in minuten-(Gemiddelde anomalie/Gemiddelde beweging)
Latitude van het aardstation
​ Gaan Latitude van het aardstation = Juiste hoek-Hoek van hoogte-Hellingsgraad
Hoogtehoek
​ Gaan Hoek van hoogte = Juiste hoek-Hellingsgraad-Latitude van het aardstation
Kantelhoek
​ Gaan Hellingsgraad = Juiste hoek-Hoek van hoogte-Latitude van het aardstation
Satelliet geostationaire straal
​ Gaan Geostationaire straal = (([GM.Earth]*Omlooptijd in dagen)/(4*pi^2))^(1/3)
Geostationaire hoogte
​ Gaan Geostationaire hoogte = Geostationaire straal-[Earth-R]
Geostationaire straal
​ Gaan Geostationaire straal = Geostationaire hoogte+[Earth-R]
Lengte van straalvectoren bij Perigee
​ Gaan Perigeum straal = Grote orbitale as*(1-Excentriciteit)
Lengte van straalvectoren bij Apogee
​ Gaan Apogee straal = Grote orbitale as*(1+Excentriciteit)
Perigee Heights
​ Gaan Perigeum Hoogte = Perigeum straal-[Earth-R]
Apogee Heights
​ Gaan Hoogte Apogeus = Apogee straal-[Earth-R]
Acute waarde
​ Gaan Scherpe hoek = Rechte hoek-Azimut hoek
Azimuthoek
​ Gaan Azimut hoek = Rechte hoek-Scherpe hoek

Kantelhoek Formule

Hellingsgraad = Juiste hoek-Hoek van hoogte-Latitude van het aardstation
∠θtilt = ∠θR-∠θel-λe

Wat is het doel van de kantelhoek?

De kanteling van de panelen is belangrijk omdat uw panelen een maximale energie produceren als de zon er recht op staat. In de winter staat op het noordelijk halfrond bijvoorbeeld de zon laag ten opzichte van de horizon

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!