TY - JOUR T1 - FOTOVOLTAİK PANELLERİN EĞİM AÇISININ VE MALZEME ÇEŞİDİNİN SİSTEM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ TT - THE EFFECT OF SLOPE AND MATERIAL TYPE OF PHOTOVOLTAIC PANELS ON SYSTEM PERFORMANCE AU - Akhan, Hacer AU - Emiralioğlu, Emir AU - Eşer, Enis AU - Seçgin, Ulaş Kıvanç AU - Karabıyık, Kaan Berkay AU - Yenici, Kani Başar PY - 2025 DA - June Y2 - 2025 JF - Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JO - TUJES PB - Trakya Üniversitesi WT - DergiPark SN - 2147-0308 SP - 45 EP - 59 VL - 26 IS - 1 LA - tr AB - Enerji yönetimi, enerjiyi tasarruflu kullanmanın yanında enerjiyi üretirken kayıpları en düşük oranda tutup mümkün olan en yüksek enerjiyi faydalı enerjiye dönüştürmeyi amaçlar. Bu doğrultuda enerji üretim sistemlerinin verimi etkileyen parametreler dikkate alınarak tasarlanıp işletilmesi, faydalı enerjinin artırılması açısından önem kazanır. Eğim açısı ve fotovoltaik panellerde kullanılan malzeme çeşidi, fotovoltaik sistem enerji üretimini ve verimini etkileyen parametrelerdir. PV paneller en yüksek verime, güneş ışınlarının dik geldiği açıda çalıştığında ulaşır. Bu nedenle, eğim açısının doğru ayarlanması, yıllık enerji üretiminin maksimuma ulaşabilmesi için oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Edirne iklim koşulları için fotovoltaik panel eğim açısının, monokristal ve polikristal malzeme çeşitlerinin sistem performansı üzerine etkisi ayrıntılı ve kapsamlı olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmalar yapılırken her bir PV panel eş zamanlı olarak aynı ortam ve işletme koşullarında çalıştırılmıştır. Edirne ili için fotovoltaik panel optimum eğim açısı deneysel olarak analizlerle tespit edilmiştir. Ayrıca her bir panel için RETScreen yazılımı kullanılarak nümerik analiz yapılmıştır. KW - Fotovoltaik KW - Enerji verimliliği KW - Eğim açısı KW - Monokristal-Polikristal malzeme N2 - In addition to economical energy use, energy management aims to minimise losses during energy production and convert as much energy as possible into useful energy. In this respect, designing and operating energy generation systems that consider parameters affecting efficiency is important for increasing useful energy. The slope and the type of material used in photovoltaic panels affect the energy production and efficiency of the photovoltaic system. PV panels operate most efficiently when they are tilted at an angle that makes the sun's rays perpendicular to them. Therefore, correctly adjusting the slope is crucial for maximising annual energy production. This study comprehensively and in detail investigates the effects of PV panel slope and material type (monocrystalline or polycrystalline) on system performance in Edirne climate conditions. During the experimental studies, each PV panel was operated under the same ambient and operating conditions simultaneously. The optimum slope for photovoltaic panels in Edirne province was determined by experimental analysis. Additionally, a numerical analysis was performed on each panel using RETScreen software. CR - Arslan, M. (2023). Fotovoltaik sistemlerde optimum eğim ve yönlendirme açılarının belirlenmesi. T.C. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 147. CR - Afzaal, M., & O'Brien, P. (2006). Recent developments in II–VI and III–VI semiconductors and their applications in solar cells. J Mater Chem, 17. CR - Barbón, A., Ghodbane, M., Bayón, L., & Said, Z. (2022). A general algorithm for the optimization of photovoltaic modules layout on irregular rooftop shapes. Journal of Cleaner Production, 365, 132774. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132774 CR - Bilgili, M. E., & Dağtekin, M. (2017). Fotovoltaik piller ile elektrik üretiminde uygun eğim açısının ve yıllık oluşan enerji farkının belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD), 156–167. CR - Chang, Y. P. (2010). Optimal the tilt angles for photovoltaic modules in Taiwan. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 32(9), 956–964. CR - Cooper, P. I. (1969). The absorption of radiation in solar stills. Solar Energy, 12(3), 333–346. https://doi.org/10.1016/0038-092x(69)90047-4 CR - Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes. John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118671603 CR - Geliş, K., Akyürek, E. F., & Yoladı, M. (2020). Panel konumu ve açısının fotovoltaik panel karakteristiği üzerine etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3), 1899–1908. CR - Grygiel, P., Tarłowski, J., Prześniak-Welenc, M., Łapiński, M., Łubiński, J., & Mielewczyk-Gryń, A., et al. (2021). Prototype design and development of low-load-roof photovoltaic modules for applications in on-grid systems. Solar Energy Materials and Solar Cells, 233, 111384. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2021.111384 CR - IEA - International Energy Agency. (2018). Energy Efficiency 2018: Analysis and Outlooks to 2040. Market Report Series, IEA/OECD. CR - Khahro, S. F. (2015). Evaluation of solar energy resources by establishing empirical models for diffuse solar radiation on tilted surface and analysis for optimum tilt angle for a prospective location in southern region of Sindh, Pakistan. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 64, 1073–1080. CR - Kuczynski, W., & Chliszcz, K. (2023). Energy and exergy analysis of photovoltaic panels in northern Poland. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 174, 113138. CR - Liu, R., Liu, Z., Xiong, W., Zhang, L., Zhao, C., & Yin, Y. (2024). Performance simulation and optimization of building façade photovoltaic systems under different urban building layouts. Energy, 288, 129708. https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.129708 CR - Liu, Y. H. B., & Jordan, C. R. (1960). The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse and total solar radiation. Solar Energy, 4(3), 1–19. CR - Mondol, D. J., Yohanis, G. Y., & Norton, B. (2008). Solar radiation modelling for the simulation of photovoltaic systems. Solar Energy, 33(5), 1109–1120. CR - Nagengast, A., Hendrickson, C., & Matthews, H. S. (2013). Variations in photovoltaic performance due to climate and low-slope roof choice. Energy and Buildings. CR - Navntoft, L. C. (2012). UV solar radiation on a tilted and horizontal plane: Analysis and comparison of 4 years of measurements. Solar Energy, 86(1), 307–318. CR - Qu, H., Du, Z., & Kong, Q. (2024). Experimental study on the effect of tilt angle on the output parameters of a photovoltaic-phase change material (PV-PCM) system under wind conditions. Journal of Energy Storage, 102, 114263. https://doi.org/10.1016/j.est.2024.114263 CR - Ruan, T., Wang, F., Topel, M., Laumert, B., & Wang, W. (2024). A new optimal PV installation angle model in high-latitude cold regions based on historical weather big data. Applied Energy, 359, 122690. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.122690 CR - Salari, M., & Javaran, E. (2017). Optimising the tilt angle for solar surfaces using different solar irradiation models in Yazd. Renewable Energy, 323–331. CR - Şen, Z. (2008). Solar energy in progress and future research trends. Progress in Energy and Combustion Science, 30(4), 367–416. CR - Senpınar, A. (2018). Exergetic, energetic and environmental dimensions. Chapter 2.16: Optimization of slope angles. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-813734-5.00028-7 CR - Shanmugan, S., Hammoodii, K. A., Eswarlal, T., Selvaraju, P., Bendoukha, S., Nabil Barhoumi, N., Mansour, M., Refaey, H. A., Rao, M. C., Mourad, A. H., Fujii, M., & Elsheikh, A. (2024). A technical appraisal of solar photovoltaic-integrated single slope single basin solar still for simultaneous energy and water generation. Case Studies in Thermal Engineering, 54, 104032. https://doi.org/10.1016/j.csite.2024.104032 UR - https://dergipark.org.tr/tr/pub/tujes/issue//1701866 L1 - https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4881570 ER -