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Der Azimut eines quadratischen Solarzellenfelds ist der Winkel zwischen der Vertikalen des Felds und der Südrichtung (Abweichungen nach Osten werden als negative, Abweichungen nach Westen als positive Winkel definiert). Im Allgemeinen erzeugt das Solarzellenfeld die höchste Leistung, wenn es nach Süden ausgerichtet ist (d. h. der Winkel zwischen der Vertikalen des Felds und der Südrichtung beträgt 0°). Bei einer Abweichung von 30° von Süd (Nordhalbkugel) reduziert sich die Leistung des Felds um etwa 10–15 %, bei einer Abweichung von 60° um etwa 20–30 %.
Im klaren Sommer erreicht die Sonneneinstrahlung ihr Maximum jedoch erst später am Mittag. Daher lässt sich die maximale Stromerzeugung am Nachmittag erzielen, wenn die quadratische Solarzellenanordnung leicht nach Westen ausgerichtet ist. Je nach Jahreszeit variiert die Ausrichtung der Solarzellenanordnung (leicht nach Osten oder Westen), und es gibt jeweils einen Zeitpunkt, zu dem die maximale Stromerzeugung erreicht wird.
Wie lässt sich also eine effiziente Anwendung in der Straßenbeleuchtung erreichen? Um die Installationskosten von Solarstraßenlaternen zu senken, ist es völlig unnötig, die Kapazität des Speichers und der Solarbatterie zu erhöhen, nur um die Anzahl der seltenen Regentage im Jahr zu verdoppeln. Eine Erhöhung der Installationskosten würde zu einer übermäßigen Ressourcenverschwendung führen.
Um eine optimale Nutzung von Solarstraßenbeleuchtung zu gewährleisten, muss bei der Installation der Lampen die jahreszeitliche Sonnenscheindauer und die benötigte Beleuchtungsdauer berücksichtigt werden, um den Strombedarf zu decken. Nur so kann die Konfiguration des Solarstraßenbeleuchtungssystems auf diesen Bedarf abgestimmt werden. Nur so lassen sich die Energieeffizienz des Solarsystems maximieren und die Installationskosten der gesamten Anlage im Rahmen halten.
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