20 formule de calcul PV
1. Eficiența conversiei
n=Pm (puterea de vârf a celulei)/A (zona celulei) x Pin (puterea luminii incidente pe unitate de suprafață)
Unde: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²
2. Tensiune de încărcare
Vmax=Vevaluat x 1,43 ori
3. Module de baterii în serie și paralel
3.1 Numărul de module de baterie în paralel=consumul mediu zilnic de energie al sarcinii (Ah)/generarea medie zilnică de energie a modulului (Ah).
3.2 Numărul de module de baterie în serie=tensiune de funcționare a sistemului (V) x coeficient 1,43/tensiune de funcționare de vârf a modulului (V).
4. Capacitatea bateriei
Capacitatea bateriei=consumul mediu zilnic de energie al încărcăturii (Ah) x numărul de zile ploioase consecutive/adâncimea maximă de descărcare.
5. Rata medie de descărcare
Rata medie de descărcare (h)=numărul de zile ploioase consecutive x timpul de lucru cu sarcina/adâncimea maximă de descărcare.
6. Încărcare timp de lucru
Timp de lucru la sarcină (h)=∑ puterea de sarcină x timpul de lucru la sarcină/puterea de sarcină
7. Bateria
7.1 Capacitatea bateriei=consumul mediu de energie al încărcăturii (Ah) x Numărul de zile ploioase consecutive x factor de corecție a descărcării/adâncime maximă de descărcare x factor de corecție a temperaturii scăzute
7.2 Numărul de baterii din seria=tensiunea de funcționare a sistemului/tensiunea nominală a bateriei
7.3 Numărul de baterii în paralel=capacitatea totală a bateriei/capacitatea nominală a bateriei
8. Calcul simplu bazat pe orele de vârf de soare
8.1 Puterea componentelor=(putere electrică x timpul de energie electrică / orele locale de vârf) x coeficient de pierdere Coeficient de pierdere: luați 16~2.0 în funcție de nivelul de poluare local, lungimea liniei, unghiul de instalare etc.
8.2 Capacitatea bateriei=(putere electrică x timpul de energie electrică / tensiunea sistemului) x zile ploioase continue x factor de siguranță a sistemului Factor de siguranță a sistemului: ia 1,6 ~ 20, în funcție de adâncimea de descărcare a bateriei, temperatura de iarnă, eficiența conversiei invertorului etc. .
9. Metoda de calcul bazată pe totalul anual de radiații
Componentă (matrice pătrată)=K x (tensiune electrică de lucru x curent electric de lucru x timp electricitate) 1 Când totalul anual de radiații locale este menținut de cineva + utilizare generală, K este luat ca 230: când nu există întreținere + fiabil utilizare, K este considerată 251; când nu există întreținere + mediu dur + cerințe foarte fiabile, K este considerat 276
10. Calcul bazat pe radiația anuală totală mamă și coeficientul de corecție a pantei
10.1 Coeficientul de putere al matricei=5618 x Factor de siguranță x consumul total de putere a sarcinii/factor de corecție a pantei x radiația medie anuală pe plan orizontal
Factor 5618: Pe baza coeficientului de eficiență de încărcare și descărcare, coeficient de atenuare a componentelor etc.: Factor de siguranță: Pe baza mediului de utilizare, dacă există o sursă de alimentare de rezervă, dacă există cineva de serviciu etc., luați 11 ~ 1,3 .
10.2 Capacitatea bateriei=10 x consumul total de energie la sarcină/tensiunea de funcționare a sistemului; 10 este coeficientul de lipsă de soare (aplicabil zilelor ploioase continue care nu depășesc 5 zile).
11. Calculul sarcinii pe mai multe canale pe baza orelor de vârf de soare
11.1 Curent
Curentul componentei=sarcină consumul zilnic de energie (Wh) / tensiunea continuă a sistemului (V) x ore de vârf de însorire (h) x coeficient de eficiență a sistemului
Coeficient de eficiență a sistemului: inclusiv eficiența de încărcare a bateriei {{0}},9, eficiența conversiei invertorului 0,85, puterea componentelor minus + pierdere de linie "+ praf etc. 0,9, ajustată în funcție de condițiile reale .
11.2 Putere
Puterea totală a componentei=curent de generare a puterii componentei x tensiune continuă de sistem x coeficient 1,43.
Coeficient 1,43: Raportul dintre tensiunea de funcționare de vârf a componentei și tensiunea de funcționare a sistemului
11.3 Capacitatea acumulatorului
Capacitatea acumulatorului=[încărcare consum zilnic de energie Wh / tensiune DC a sistemului V] x [număr de zile ploioase consecutive / eficiența invertorului x adâncimea de descărcare a bateriei]
Eficiența invertorului:aproximativ 80% ~ 93% în funcție de selecția echipamentului: adâncimea de descărcare a bateriei: în funcție de parametrii de performanță și cerințele de fiabilitate, alegeți între 50% ~ 75%.
12. Metoda de calcul bazată pe orele de vârf de soare și numărul de zile dintre două zile ploioase
12.1 Calculul capacității acumulatorului sistemului
Capacitatea acumulatorului (Ah)=timpi de siguranță x consumul mediu zilnic de putere de încărcare (Ah) x zile ploioase continue maxime x factor de corecție a temperaturii scăzute/factor de adâncime maximă de descărcare a bateriei.
Factor de siguranță: între {{0}}.4: Factor de corecție a temperaturii scăzute: 10 pentru peste {{10}}"C, 11 pentru peste -10 grade , 12 pentru peste -20 grade: factorul de adâncime maximă de descărcare a bateriei este de 0,5 pentru ciclul superficial, 0,75 pentru ciclul adânc și 0,85 pentru alcalin baterie nichel-cadmiu.
12.2 Numărul de module conectate
Numărul de module din seria=tensiunea de funcționare a sistemului (V) x coeficient 1,43 / tensiunea maximă de funcționare a modulului selectat (V)
12.3 Calcularea producției zilnice medii de energie a modulelor
Generarea medie zilnică de energie a modulelor=(Ah)=curentul de funcționare maxim al modulului selectat (A) x ore de vârf de însorire (h) x coeficient de corecție a pantei x coeficient de pierdere de atenuare a modulului
Orele de vârf de soare și coeficientul de corecție a pantei sunt date reale ale locului de instalare a sistemului: coeficientul de corecție a pierderii de atenuare a modulului se referă în principal la pierderea datorată combinației de module, atenuarea puterii modulului, acoperirea cu praf a modulului, eficiența încărcării etc., în general {{0} }.8.
12.4 Calculul capacității bateriei necesare pentru a fi completate pentru cel mai scurt interval între două zile ploioase consecutive
Capacitatea bateriei reîncărcată (Ah)=factor de siguranță x consumul mediu zilnic de energie al sarcinii (Ah) x numărul maxim de zile ploioase consecutive.
Calculul numărului de module paralele:
Numărul de module paralele=[capacitatea bateriei completată + consumul mediu zilnic de energie al încărcăturii x zile cu cel mai scurt interval] / generarea medie zilnică de energie a modulelor x zile cu cel mai scurt interval
Consumul mediu zilnic de energie al sarcinii=puterea sarcinii/tensiunea de lucru a sarcinii x numărul de ore de lucru pe zi.
13. Calculul producerii de energie a matricei fotovoltaice
Generare anuală de energie=(kWh)=energie radiație totală anuală locală (KWH/㎡) x suprafața rețelei fotovoltaice (㎡) x eficiența conversiei modulului x factor de corecție. P=H·A·n·K
Coeficientul de corecție K=K1·K2·K3·K4·K5
K1 este coeficientul de reducere al funcționării pe termen lung a componentei, luând 0.8: K2 este corecția pentru reducerea puterii cauzată de praful care blochează componenta și creșterea temperaturii, luând 0. 82; K3 este corecția de linie, luând 0.95; K4 este randamentul invertorului, luând 0.85 sau conform datelor producătorului: K5 este coeficientul de corecție pentru orientarea și unghiul de înclinare al rețelei fotovoltaice, luând aproximativ 0.9,
14. Calculați suprafața rețelei fotovoltaice pe baza consumului de energie în sarcină
Suprafața matricei fotovoltaice=consum anual de energie/energie totală anuală locală de radiație x eficiență de conversie a componentelor x coeficient de corecție A=P/H·n·K
15. Conversia energiei radiațiilor solare
1 cal=41868 jouli (J)=116278 miliwați-oră (mWh)
1 kilowatt-oră (kWh)=3,6 megajouli (MJ)
1 kilowatt-oră/㎡ (KWh/㎡7)=36 megajouli/㎡ (MJ/㎡)=0.36 kilojouli/cm (KJ/cm) 100 miliwați-oră/cm (mWh/cm) )=85,98 cal/cm (cal/cm)
1 megajoule/metru (MJ/m)=23 889 cal/cm (cal/cm)=27,8 mWh/cm (mWh/cm) Când unitatea de radiație este cal/cm: Orele de vârf anuale de soare=radiație x 00116 (factor de conversie) Când unitatea de radiație este megajoule/metru: ore maxime anuale de însorire=radiație - 36 (factor de conversie) Când unitatea de radiație este kilowatt-oră/metru: Orele de vârf de soare=radiație - 365 zile Când unitatea de radiație este kilojoule/cm, orele de vârf de soare=radiație 0,36 ( factor de conversie)
16. Selectarea bateriei
Capacitate baterie 25h x puterea invertorului / tensiunea nominală a acumulatorului
17. Formula de calcul al prețului energiei electrice
Prețul costului de generare a energiei electrice=cost total + generarea totală de energie electrică
Profitul centralei electrice=(prețul de achiziție a energiei electrice - prețul costului de generare a energiei electrice) x timpul de lucru pe durata de viață a centralei electrice Prețul costului de generare a energiei electrice=(costul total - subvenția totală) - profitul total al centralei de generare a energiei electrice { {5}} (prețul de achiziție a energiei electrice - prețul de cost de generare a energiei electrice 2) x timpul de lucru pe durata de viață a centralei electrice Profitul centralei electrice=(prețul de achiziție a energiei electrice - prețul de cost de generare a energiei electrice 2) x timpul de lucru pe durata de viață a centralei electrice + venit din factori non-piață
18. Calculul rentabilității investiției
Fără subvenție: producție anuală de energie electrică x prețul energiei electrice - costul total al investiției x 100%=rata anuală de rentabilitateCu subvenție la centrală electrică: producție anuală de energie electrică x prețul energiei electrice - (costul total al investiției - totalul subvenției) x 100% {{6} } rata anuală de rentabilitateCu subvenție pentru prețul energiei electrice și subvenție pentru centrale electrice: producție anuală de energie x (prețul energiei electrice + prețul electricității subvenționate) + (costul total de investiție - total subvenție) x 100%=rata anuală de rentabilitate
19. Unghiul de înclinare a matricei fotovoltaice și unghiul azimutal
unghi de înclinare 19,1
latitudine Unghiul de înclinare orizontală al modulului
Unghi de înclinare de 0"-25 grade=latitudine
26 grade -40 grade unghi de înclinare=latitudine + 5 grade -10 grade (+7 grade în majoritatea părților țării mele)
41 grade -55 grade unghi de înclinare=latitudine + 10 grade -15 grade
Latitude>55" unghi de înclinare=latitudine + 15 grade -20
19.2 Azimut
Unghiul azimut=[ora maximă de încărcare a zilei (sistem 24 de ore) - 12] x15 + (longitudine - 116)
20. Distanța rândurilor din față și din spate a rețelei fotovoltaice:
D=0707H/tan[acrsin(0 648cosФ{-0 399sinФ)]
D: distanța față și spate a matricei de module
Ф: latitudinea sistemului fotovoltaic (pozitiv în emisfera nordică, negativ în emisfera sudică)
H: înălțime verticală de la marginea inferioară a modulului fotovoltaic din spate până la partea superioară a scutului frontal

