znanje

20 formul za izračun PV

Nov 11, 2024 Pustite sporočilo

 
20 formul za izračun PV

 

1. Učinkovitost pretvorbe
 

 

n=Pm (maksimalna moč celice)/A (površina celice) x Pin (moč vpadne svetlobe na enoto površine)

Kje: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²

 

2. Polnilna napetost
 

 

Vmax=Ocenjeno x 1,43-krat

 

3. Zaporedni in vzporedni baterijski moduli
 

 

3.1 Število vzporednih baterijskih modulov=povprečna dnevna poraba energije bremena (Ah)/povprečna dnevna proizvodnja električne energije modula (Ah).

3.2 Število baterijskih modulov v seriji=delovna napetost sistema (V) x koeficient 1,43/vršna delovna napetost modula (V).

 

4. Kapaciteta baterije
 

 

Kapaciteta akumulatorja=povprečna dnevna poraba energije obremenitve (Ah) x število zaporednih deževnih dni/največja globina praznjenja.

 

5. Povprečna stopnja praznjenja
 

 

Povprečna stopnja praznjenja (h)=število zaporednih deževnih dni x delovni čas obremenitve/največja globina praznjenja.

 

6. Naložite delovni čas
 

 

Delovni čas obremenitve (h)=∑ moč obremenitve x delovni čas obremenitve/moč obremenitve

 

7. Baterija
 

 

7.1 Kapaciteta akumulatorja=povprečna poraba energije bremena (Ah) x število zaporednih deževnih dni x korekcijski faktor praznjenja/največja globina praznjenja x korekcijski faktor nizke temperature

7.2 Število baterij v seriji=delovna napetost sistema/nazivna napetost baterije

7.3 Število vzporednih baterij=skupna kapaciteta baterije/nazivna zmogljivost baterije

 

8. Preprost izračun, ki temelji na urah največjega sončnega obsevanja
 

 

8.1 Moč komponente=(električna moč x čas električne energije / lokalne največje sončne ure) x koeficient izgube Koeficient izgube: vzemite 16~2.0 glede na lokalno stopnjo onesnaženosti, dolžino voda, kot namestitve itd.

8.2 Zmogljivost akumulatorja=(električna moč x čas električne energije / sistemska napetost) x neprekinjeni deževni dnevi x varnostni faktor sistema Varnostni faktor sistema: vzemite 1,6~20 glede na globino praznjenja akumulatorja, zimsko temperaturo, učinkovitost pretvorbe pretvornika itd. .

 

9. Metoda izračuna na podlagi skupnega letnega sevanja
 

 

Komponenta (kvadratni niz)=K x (električna delovna napetost x električni delovni tok x električni čas) 1 Ko lokalno letno skupno sevanje vzdržuje nekdo + splošna uporaba, se K šteje kot 230: ko ni vzdrževanja + zanesljivo uporaba, K je vzet kot 251; kadar ni vzdrževanja + težko okolje + zelo zanesljive zahteve, je K 276

 

10. Izračun na podlagi skupnega letnega sevanja in korekcijskega koeficienta naklona
 

 

10.1 Koeficient moči niza=5618 x varnostni faktor x skupna poraba energije obremenitve/korekcijski faktor naklona x povprečno letno sevanje na vodoravni ravnini

Faktor 5618: Na podlagi koeficienta učinkovitosti polnjenja in praznjenja, koeficienta slabljenja komponente itd.: Varnostni faktor: Glede na okolje uporabe, ali obstaja rezervno napajanje, ali je nekdo v službi itd., vzemite 11~1,3 .

 

10.2 Kapaciteta baterije=10 x skupna poraba energije obremenitve/delovna napetost sistema; 10 je koeficient brez sonca (velja za neprekinjene deževne dni, ki ne presegajo 5 dni).

 

11. Večkanalni izračun obremenitve na podlagi ur največjega sončnega obsevanja
 

 

11.1 Trenutno

Tok komponente=obremenitev dnevna poraba energije (Wh) / sistemska enosmerna napetost (V) x največje sončne ure (h) x koeficient učinkovitosti sistema

Koeficient učinkovitosti sistema: vključno z učinkovitostjo polnjenja akumulatorja {{0}}.9, učinkovitostjo pretvorbe pretvornika 0.85, moč komponente minus + izguba v liniji "+ prah itd. 0,9, prilagojeno glede na dejanske razmere .

11.2 Moč

Skupna moč komponente=komponenta tok proizvodnje električne energije x sistemska enosmerna napetost x koeficient 1,43.

Koeficient 1,43: Razmerje med najvišjo delovno napetostjo komponente in delovno napetostjo sistema

11.3 Kapaciteta paketa baterij

Kapaciteta paketa baterij=[dnevna poraba energije obremenitve Wh / enosmerna napetost sistema V] x [število zaporednih deževnih dni / učinkovitost pretvornika x globina praznjenja baterije]

Učinkovitost pretvornika:približno 80%~93% glede na izbiro opreme: Globina praznjenja akumulatorja: glede na njegove parametre delovanja in zahteve glede zanesljivosti izberite med 50%~75%.

 

12. Metoda izračuna, ki temelji na urah največjega sončnega obsevanja in številu dni med dvema deževnima dnevoma
 

 

12.1 Izračun zmogljivosti sistemske baterije

Kapaciteta paketa baterij (Ah)=varnostni časi x povprečna dnevna poraba energije pri obremenitvi (Ah) x največji neprekinjeni deževni dnevi x nizkotemperaturni korekcijski faktor/faktor največje globine praznjenja baterije.

Varnostni faktor: med {{0}}.4: Korekcijski faktor za nizko temperaturo: 10 za nad {{10}}"C, 11 za nad -10 stopinja , 12 za nad -20 stopnjo : faktor največje globine praznjenja baterije je 0,5 za plitek cikel, 0,75 za globok cikel in 0,85 za alkalno nikelj-kadmijevo baterijo.

 

12.2 Število priključenih modulov

Število modulov v seriji=sistemska delovna napetost (V) x koeficient 1,43 / izbrana maksimalna delovna napetost modula (V)

 

12.3 Izračun povprečne dnevne proizvodnje električne energije modulov

Dnevna povprečna proizvodnja električne energije modulov=(Ah)=izbrani najvišji obratovalni tok modula (A) x največje sončne ure (h) x korekcijski koeficient naklona x koeficient izgube pri dušenju modula

Ure največje sončne svetlobe in korekcijski koeficient naklona so dejanski podatki o mestu namestitve sistema: Korekcijski koeficient izgube zaradi slabljenja modula se v glavnem nanaša na izgubo zaradi kombinacije modulov, slabljenja moči modula, pokritosti modula s prahom, učinkovitosti polnjenja itd., na splošno {{0} }.8.

 

12.4 Izračun zmogljivosti baterije, ki jo je treba napolniti v najkrajšem intervalu med dvema zaporednima deževnima dnevoma

Zmogljivost dopolnjene baterije (Ah)=varnostni faktor x povprečna dnevna poraba energije obremenitve (Ah) x največje število zaporednih deževnih dni.

Izračun števila vzporednih modulov:

Število vzporednih modulov=[napolnjena kapaciteta baterije + povprečna dnevna poraba energije obremenitve x najkrajši interval dni] / povprečna dnevna proizvodnja energije modulov x najkrajši interval dni

Dnevna povprečna poraba energije bremena=moč bremena / delovna napetost bremena x število delovnih ur na dan.

 

13. Izračun proizvodnje električne energije fotovoltaičnih nizov
 

 

Letna proizvodnja električne energije=(kWh)=lokalna letna skupna energija sevanja (KWH/㎡) x površina fotovoltaičnih nizov (㎡) x učinkovitost pretvorbe modula x korekcijski faktor. P=H·A·n·K

Korekcijski koeficient K=K1·K2·K3·K4·K5

K1 je koeficient zmanjšanja dolgotrajnega delovanja komponente, ob upoštevanju 0.8: K2 je popravek za zmanjšanje moči, ki ga povzroči prah, ki blokira komponento, in dvig temperature, ob upoštevanju 0. 82; K3 je popravek črte, pri čemer je 0.95; K4 je učinkovitost pretvornika, pri čemer je 0.85 ali po podatkih proizvajalca: K5 je korekcijski koeficient za orientacijo in kot nagiba fotonapetostnega niza, pri čemer je približno 0.9,

 

14. Izračunajte površino fotonapetostnega niza na podlagi porabe energije obremenitve
 

 

Površina fotonapetostnega niza=letna poraba energije/lokalna letna skupna energija sevanja x učinkovitost pretvorbe komponente x korekcijski koeficient A=P/H·n·K

 

15. Pretvorba energije sončnega sevanja
 

 

1 kal=41868 joulov (J)=116278 milivatnih ur (mWh)

1 kilovatna ura (kWh)=3.6 megajoulov (MJ)

1 kilovatna ura/㎡ (KWh/㎡7)=36 megajoulov/㎡ (MJ/㎡)=0,36 kilodžulov/cm (KJ/cm) 100 milivatnih ur/cm (mWh/cm )=85.98 cal/cm (cal/cm)

1 megadžul/meter (MJ/m)=23 889 kal/cm (kal/cm)=27,8 mWh/cm (mWh/cm) Ko je enota sevanja kal/cm: največje letne ure sonca=sevanje x 00116 (pretvorbeni faktor) Če je enota sevanja megadžul/meter: letne največje sončne ure=sevanje - 36 (faktor pretvorbe) Če je enota sevanja kilovatna ura/meter: največje sončne ure=sevanje - 365 dni Ko je enota sevanja kilodžul/cm, največje število sončnih ur=sevanje 0,36 (pretvorbeni faktor)

 

16. Izbira baterije
 

 

Zmogljivost baterije 25 h x moč inverterja / nazivna napetost paketa baterij

 

17. Formula za izračun cene električne energije
 

 

Cena proizvodnje električne energije=skupni stroški + skupna proizvodnja električne energije

Dobiček elektrarne=(cena nakupa električne energije - stroškovna cena proizvodnje električne energije) x delovni čas v življenjski dobi elektrarne Stroškovna cena proizvodnje električne energije=(skupni stroški - skupna subvencija) - skupni dobiček proizvodnje električne energije { {5}} (nabavna cena električne energije - lastna cena proizvodnje električne energije 2) x delovni čas v življenjski dobi elektrarne Dobiček elektrarne=(nabavna cena električne energije - lastna cena proizvodnje električne energije 2) x delovni čas v življenjski dobi elektrarne + netržni faktorski dohodek

 

18. Izračun donosnosti naložbe
 

 

Brez subvencije: letna proizvodnja električne energije x cena električne energije - skupni stroški naložbe x 100 %=letna stopnja donosa S subvencijo elektrarne: letna proizvodnja električne energije x cena električne energije - (skupni stroški naložbe - skupna subvencija) x 100 % {{6} } letna stopnja donosa S subvencijo za ceno električne energije in subvencijo za elektrarno: letna proizvodnja električne energije x (cena električne energije + subvencionirana cena električne energije) + (skupni stroški naložbe - skupna subvencija) x 100 %=letna stopnja donosa

 

19. Naklonski kot in azimutni kot fotonapetostnega niza
 

 

19,1 kot naklona

zemljepisna širina Vodoravni kot nagiba modula

0"-25 stopinj nagibnega kota=zemljepisne širine

26 stopinj -40 stopinj kot nagiba=širina + 5 stopinj -10 stopinj (+7 stopinj v večini delov moje države)

41 stopinj -55 stopinj kot nagiba=širina + 10 stopinj -15 stopinj

Latitude>55" kot nagiba=širina + 15 stopinj -20

19.2 Azimut

Azimutni kot=[čas največje obremenitve v dnevu (24-urni sistem) - 12] x15 + (geografska dolžina - 116)

 

20. Razdalja med sprednjo in zadnjo vrsto fotonapetostnega niza:
 

 

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

D: sprednji in zadnji razmik niza modulov

Ф: zemljepisna širina fotovoltaičnega sistema (pozitivna na severni polobli, negativna na južni polobli)

H: navpična višina od spodnjega roba zadnjega fotovoltaičnega modula do vrha sprednjega ščita

Pošlji povpraševanje