太陽能 東西向的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

國立高雄科技大學 電機工程系 李宗恩所指導 張育豪的 山坡型太陽能光電系統發電效率之研究 (2020),提出太陽能 東西向關鍵因素是什麼,來自於山坡型太陽能電廠、系統效率、最佳發電量。

而第二篇論文國立雲林科技大學 營建工程系 劉述舜所指導 孫弘錡的 整合WBS及CBS基礎資訊之工程進度管理系統分析與設計 (2018),提出因為有 工程進度管理、營建電子化、CBS、WBS、系統分析與設計的重點而找出了 太陽能 東西向的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了太陽能 東西向,大家也想知道這些:

山坡型太陽能光電系統發電效率之研究

為了解決太陽能 東西向的問題,作者張育豪 這樣論述:

當太陽能發電日益成熟,設置成本逐漸降低,太陽能電廠建置數量上升,具有良好地形的土地資源越來越少,未來太陽能電廠會越來越多位於山地、丘陵及臺地等複雜地形區。對山坡型太陽能電廠不同設計環節進行優化,既能科學合理的佈置太陽能電廠,又能充分利用土地,是山坡型太陽能電廠設計中需要突破的要點。鑑於此論文從理論及實際工程經驗入手,對山坡型太陽能電廠的定義和特性進行分析,並對設計環節優化事項進行論述。首先使用太陽能板基本效益,選擇太陽能板串並及鋪設數量,再經由線路連接變流器及變壓器等高低壓設備,最終併入台電電網,形成完整的太陽能光電系統。在發電過程中,產生的系統效率會由灰塵損失、遮陰損失、線路損失及轉換效率

損失等損失逐步減少發電量,從各類損失定義下,比較出太陽光電發電系統的最大發電量及最高的系統效率。設計部份針對太陽能板陣列設置處場地地勢複雜、地面坡度大、存在自然地面之間相互遮擋的問題,需依據現地的地形地貌、太陽能板陣列的佈置及基地日照量等特性,用效率模擬軟體測試太陽能模擬發電量,提出太陽能板陣列在山坡地佈置最佳方位角、傾斜角及設置容量等進行分析,擬定最小的損失係數,試驗出在山坡型太陽能發電系統中最佳發電量。

整合WBS及CBS基礎資訊之工程進度管理系統分析與設計

為了解決太陽能 東西向的問題,作者孫弘錡 這樣論述:

綜觀國內現有之工程軟體,多數套裝系統包含會計、估算與勞安品管等模組,近年來於施工端也逐漸發展勞安衛、品質管理與日報管理系統,但卻極少有針對施工現場之進度紀錄管理之系統,導致各種資訊之紀錄收集與統計分析往往需依靠大量人力,且針對進度也多為主觀性之判斷,無形中也影響現場工程人員之工作效率與決策管理精準度,進而對於整體進度成本造成影響。 本研究欲以系統分析與設計之技術,設計出一以結合WBS(Work Breakdown Structure)與CBS(Cost Breakdown Structure)之專案基礎資訊,並以「任務」作為各分解結構之連結的工程進度系統。本系統使用電腦及行動裝

置作為操作載具,透過電腦Web端進行資料建立與維護之工作,並藉由行動裝置進行實務現場之紀錄說明,其主要功能包含照相功能、上傳附件、文字敘述、暫存與批次功能等。而行動裝置所紀錄之任務完成度,可作為實務上實際進度之依據,並藉由系統結構化之觀念,可進行即時且自動化之分析統計各種數據,以解決現場工程人員於各種資料統計分析之時間及讓實際進度更為準確且有所根據。 本研究共分三個步驟進行系統分析與設計,首先透過文獻回顧與收集現場資訊,分析現有工程管理模式、工程資料及使用者需求,並透過分析之結果設計本研究之系統架構;接著在決定系統架構後,運用資料庫設計技術,建置本研究之系統實體資料表及其資料關聯,以繪製

出實體關聯模型;最後繪製圖示化之使用者介面,並配合使用者案例流程說明操作內容。綜上所述,本研究之系統分析設計主要為勾勒出日後系統開發之藍本,以提供後續系統開發人員做為參考依據。