20 Wzory obliczeniowe PV

Nov 11, 2024 Zostaw wiadomość

 
20 Wzory obliczeniowe PV

 

1. Efektywność konwersji
 

 

n=Pm (moc szczytowa ogniwa)/A (powierzchnia ogniwa) x Pin (moc światła padającego na jednostkę powierzchni)

Gdzie: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²

 

2. Napięcie ładowania
 

 

Vmax=Zwiększone x 1,43 razy

 

3. Moduły akumulatorowe łączone szeregowo i równolegle
 

 

3.1 Liczba modułów akumulatorowych połączonych równolegle=średnie dzienne zużycie energii przez obciążenie (Ah)/średnie dzienne wytwarzanie energii przez moduł (Ah).

3.2 Liczba modułów akumulatorowych połączonych szeregowo=napięcie robocze systemu (V) x współczynnik 1,43/szczytowe napięcie robocze modułu (V).

 

4. Pojemność baterii
 

 

Pojemność akumulatora=średnie dzienne zużycie energii przez obciążenie (Ah) x liczba kolejnych dni deszczowych/maksymalna głębokość rozładowania.

 

5. Średnia szybkość rozładowania
 

 

Średnia szybkość zrzutu (h)=liczba kolejnych dni deszczowych x czas pracy ładunku/maksymalna głębokość zrzutu.

 

6. Załaduj czas pracy
 

 

Czas pracy obciążenia (h)=∑ moc obciążenia x czas pracy obciążenia/moc obciążenia

 

7. Bateria
 

 

7.1 Pojemność akumulatora=średni pobór mocy obciążenia (Ah) x liczba kolejnych dni deszczowych x współczynnik korekcji rozładowania/maksymalna głębokość rozładowania x współczynnik korekcji niskiej temperatury

7.2 Liczba akumulatorów połączonych szeregowo=napięcie robocze systemu/napięcie nominalne akumulatora

7.3 Liczba akumulatorów połączonych równolegle=całkowita pojemność akumulatora/pojemność nominalna akumulatora

 

8. Proste obliczenia na podstawie godzin szczytowego nasłonecznienia
 

 

8.1 Moc elementu=(moc elektryczna x czas dostarczania energii elektrycznej / godziny szczytowego nasłonecznienia) x współczynnik strat Współczynnik strat: przyjąć 16~2.0 w zależności od lokalnego poziomu zanieczyszczenia, długości linii, kąta instalacji itp.

8.2 Pojemność akumulatora=(moc elektryczna x czas zasilania / napięcie systemu) x ciągłe dni deszczowe x współczynnik bezpieczeństwa systemu Współczynnik bezpieczeństwa systemu: przyjąć 1,6 ~ 20, w zależności od głębokości rozładowania akumulatora, temperatury zimowej, wydajności konwersji falownika itp. .

 

9. Metoda obliczeń na podstawie całkowitego rocznego promieniowania
 

 

Składnik (układ kwadratowy)=K x (elektryczne napięcie robocze x elektryczny prąd roboczy x czas zasilania energią elektryczną) 1 Gdy lokalna roczna suma promieniowania jest utrzymywana przez kogoś + do użytku ogólnego, K przyjmuje się jako 230: gdy brak konserwacji + niezawodność użyj, K przyjmuje się jako 251; gdy brak konserwacji + trudne warunki + bardzo niezawodne wymagania, K przyjmuje się jako 276

 

10. Obliczenia oparte na rocznym współczynniku korygującym całkowite promieniowanie matki i nachylenia
 

 

10.1 Współczynnik mocy układu=5618 x współczynnik bezpieczeństwa x całkowity pobór mocy obciążenia/współczynnik korekcji nachylenia x średnie roczne promieniowanie w płaszczyźnie poziomej

Współczynnik 5618: W oparciu o współczynnik efektywności ładowania i rozładowania, współczynnik tłumienia komponentów itp.: Współczynnik bezpieczeństwa: W zależności od środowiska użytkowania, obecności rezerwowego źródła zasilania, obecności osoby na służbie itp., przyjąć 11~1,3 .

 

10.2 Pojemność akumulatora=10 x całkowity pobór mocy obciążenia/napięcie robocze systemu; 10 to współczynnik braku nasłonecznienia (dotyczy nieprzerwanych dni deszczowych nieprzekraczających 5 dni).

 

11. Obliczanie obciążenia wielokanałowego na podstawie godzin szczytowego nasłonecznienia
 

 

11.1 Prąd

Prąd składowy=obciążenie dzienne zużycie energii (Wh) / napięcie prądu stałego systemu (V) x szczytowe godziny nasłonecznienia (h) x współczynnik wydajności systemu

Współczynnik wydajności systemu: w tym wydajność ładowania akumulatora {{0}},9, wydajność konwersji falownika 0,85, moc podzespołów minus + straty liniowe „+ kurz itp. 0,9, dostosowane do rzeczywistych warunków .

11.2 Moc

Całkowita moc komponentu=prąd wytwarzania mocy komponentu x napięcie prądu stałego systemu x współczynnik 1,43.

Współczynnik 1,43: Stosunek szczytowego napięcia roboczego komponentu do napięcia roboczego systemu

11.3 Pojemność akumulatora

Pojemność akumulatora=[dzienny pobór mocy obciążenia Wh / napięcie DC systemu V] x [liczba kolejnych dni deszczowych / wydajność falownika x głębokość rozładowania akumulatora]

Sprawność falownika:około 80% ~ 93% w zależności od wyboru sprzętu: Głębokość rozładowania akumulatora: zgodnie z jego parametrami wydajnościowymi i wymaganiami niezawodnościowymi, wybierz pomiędzy 50% ~ 75%.

 

12. Metoda obliczeń na podstawie godzin szczytowego nasłonecznienia i liczby dni pomiędzy dwoma dniami deszczowymi
 

 

12.1 Obliczanie pojemności pakietu akumulatorów systemowych

Pojemność akumulatora (Ah)=czasy bezpieczeństwa x średnie dzienne zużycie energii przy obciążeniu (Ah) x maksymalna liczba ciągłych dni deszczowych x współczynnik korekcji niskiej temperatury/współczynnik maksymalnej głębokości rozładowania akumulatora.

Współczynnik bezpieczeństwa: pomiędzy {{0}}.4: Współczynnik korekcji niskiej temperatury: 10 dla powyżej {{10}}"C, 11 dla powyżej -10 stopień, 12 dla stopnia powyżej -20: Maksymalny współczynnik głębokości rozładowania akumulatora wynosi 0,5 dla płytkiego cyklu, 0,75 dla głębokiego cyklu i 0,85 dla alkalicznej baterii niklowo-kadmowej.

 

12.2 Liczba podłączonych modułów

Liczba modułów w szeregu=napięcie pracy systemu (V) x współczynnik 1,43 / szczytowe napięcie pracy wybranego modułu (V)

 

12.3 Obliczanie średniej dziennej mocy generowanej przez moduły

Dzienna średnia produkcja energii przez moduły=(Ah)=szczytowy prąd pracy wybranego modułu (A) x szczytowe godziny nasłonecznienia (h) x współczynnik korekcji nachylenia x współczynnik strat tłumiennych modułu

Szczytowe godziny nasłonecznienia i współczynnik korekcji nachylenia są rzeczywistymi danymi miejsca instalacji systemu: Współczynnik korygujący straty tłumienia modułu odnosi się głównie do strat wynikających z kombinacji modułów, tłumienia mocy modułu, zakurzenia modułu, wydajności ładowania itp., ogólnie {{0} }.8.

 

12.4 Obliczanie pojemności akumulatora wymaganej do uzupełnienia w najkrótszym odstępie czasu pomiędzy dwoma kolejnymi dniami deszczowymi

Uzupełniona pojemność akumulatora (Ah)=współczynnik bezpieczeństwa x średnie dzienne zużycie energii przez obciążenie (Ah) x maksymalna liczba kolejnych dni deszczowych.

Obliczanie liczby modułów równoległych:

Liczba modułów równoległych=[zupełniona pojemność baterii + średni dzienny pobór mocy obciążenia x dni najkrótszej przerwy] / średnia dzienna produkcja energii przez moduły x dni najkrótszej przerwy

Średni dzienny pobór mocy obciążenia=moc obciążenia / napięcie robocze obciążenia x liczba godzin pracy dziennie.

 

13. Obliczanie wytwarzania energii przez układ fotowoltaiczny
 

 

Roczna produkcja energii=(kWh)=lokalna roczna całkowita energia promieniowania (KWH/㎡) x powierzchnia układu fotowoltaicznego (㎡) x wydajność konwersji modułu x współczynnik korygujący. P=H·A·n·K

Współczynnik korygujący K=K1·K2·K3·K4·K5

K1 jest współczynnikiem redukcji długotrwałej pracy elementu, przyjmując 0.8: K2 jest poprawką na redukcję mocy spowodowaną zatykaniem elementu przez kurz i wzrostem temperatury, przyjmując 0. 82; K3 to korekta linii, przyjmująca 0,95; K4 to sprawność falownika wynosząca 0,85 lub według danych producenta: K5 to współczynnik korygujący dla orientacji i kąta pochylenia układu fotowoltaicznego, wynoszący około 0,9,

 

14. Oblicz powierzchnię układu fotowoltaicznego na podstawie zużycia energii przez obciążenie
 

 

Powierzchnia układu fotowoltaicznego=roczne zużycie energii/lokalna roczna całkowita energia promieniowania x sprawność konwersji komponentów x współczynnik korygujący A=P/H·n·K

 

15. Konwersja energii promieniowania słonecznego
 

 

1 cal=41868 dżul (J)=116278 miliwatogodzin (mWh)

1 kilowatogodzina (kWh)=3,6 megadżuli (MJ)

1 kilowatogodzina/㎡ (KWh/㎡7)=36 megadżule/㎡ (MJ/㎡)=0,36 kilodżuli/cm (KJ/cm) 100 miliwatogodzin/cm (mWh/cm )=85,98 cal/cm (cal/cm)

1 megadżul/metr (MJ/m)=23 889 cal/cm (cal/cm)=27,8 mWh/cm (mWh/cm) Gdy jednostką promieniowania jest cal/cm: roczne godziny szczytowego nasłonecznienia=promieniowanie x 00116 (współczynnik przeliczeniowy) Gdy jednostką promieniowania jest megadżul/metr: Roczne godziny szczytowego nasłonecznienia=promieniowania - 36 (współczynnik przeliczeniowy) Gdy jednostką promieniowania jest kilowatogodzina/metr: Godziny szczytowego nasłonecznienia=promieniowania - 365 dni Gdy jednostką promieniowania jest kilodżul/cm, godziny szczytowego nasłonecznienia=promieniowania 0,36 (współczynnik konwersji)

 

16. Wybór baterii
 

 

Pojemność akumulatora 25h x moc falownika / napięcie znamionowe pakietu akumulatorów

 

17. Wzór kalkulacji ceny energii elektrycznej
 

 

Cena kosztu wytwarzania energii=koszt całkowity + całkowita produkcja energii

Zysk elektrowni=(cena zakupu energii – cena kosztu wytworzenia energii) x czas pracy w okresie życia elektrowni Cena kosztu wytworzenia energii=(koszt całkowity – dotacja całkowita) – całkowity zysk elektrowni {{ {5}} (cena zakupu energii - cena kosztu wytworzenia energii 2) x czas pracy w okresie życia elektrowni Zysk elektrowni=(cena zakupu energii - cena kosztu wytworzenia energii 2) x czas pracy w okresie życia elektrowni + dochody z czynników nierynkowych

 

18. Obliczanie zwrotu z inwestycji
 

 

Bez dotacji: roczna produkcja energii x cena energii elektrycznej - całkowity koszt inwestycji x 100%=roczna stopa zwrotu Z dotacją dla elektrowni: roczna produkcja energii x cena energii elektrycznej - (całkowity koszt inwestycji - całkowita dotacja) x 100% {{6} } roczna stopa zwrotu Z dopłatą do ceny energii elektrycznej i dotacją do elektrowni: roczna produkcja energii x (cena energii elektrycznej + dopłata cena energii elektrycznej) + (całkowity koszt inwestycji - całkowita dotacja) x 100%=roczna stopa zwrotu

 

19. Kąt nachylenia i kąt azymutu układu fotowoltaicznego
 

 

Kąt nachylenia 19,1

szerokość geograficzna Kąt pochylenia modułu w poziomie

0„-25 stopni kąt nachylenia=szerokość geograficzna

26 stopni -40 stopni kąt nachylenia=szerokości geograficznej + 5 stopni -10 stopni (+7 stopni w większości części mojego kraju)

41 stopni -55 stopni kąt pochylenia=szerokość geograficzna + 10 stopień -15 stopień

Latitude>Kąt pochylenia 55"=szerokość geograficzna + 15 stopień -20

19,2 Azymut

Kąt azymutu=[godzina szczytowego obciążenia w ciągu dnia (system 24-godzinny) - 12] x15 + (długość geograficzna - 116)

 

20. Odległość przedniego i tylnego rzędu układu fotowoltaicznego:
 

 

D=0707H/tan[acrsin(0 648cosФ-0 399sinФ)]

D: rozstaw przodu i tyłu szeregu modułów

Ф: szerokość geograficzna systemu fotowoltaicznego (dodatnia na półkuli północnej, ujemna na półkuli południowej)

H: wysokość w pionie od dolnej krawędzi tylnego modułu fotowoltaicznego do góry osłony przedniej

Wyślij zapytanie