20 Vzorcov na výpočet PV
1. Účinnosť konverzie
n=Pm (špičkový výkon bunky)/A (plocha bunky) x Pin (výkon dopadajúceho svetla na jednotku plochy)
Kde: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²
2. Nabíjacie napätie
Vmax=Hodnotené x 1,43-krát
3. Moduly batérie v sérii a paralelne
3.1 Počet paralelných batériových modulov=priemerná denná spotreba energie záťaže (Ah)/priemerná denná výroba energie modulu (Ah).
3.2 Počet batériových modulov v sérii=systémové prevádzkové napätie (V) x koeficient 1,43/špičkové prevádzkové napätie modulu (V).
4. Kapacita batérie
Kapacita batérie=priemerná denná spotreba energie záťaže (Ah) x počet po sebe nasledujúcich daždivých dní/maximálna hĺbka vybitia.
5. Priemerná rýchlosť vybíjania
Priemerná rýchlosť výboja (h)=počet po sebe nasledujúcich daždivých dní x pracovný čas zaťaženia/maximálna hĺbka výboja.
6. Načítať pracovný čas
Pracovný čas záťaže (h)=∑ výkon záťaže x pracovný čas záťaže/výkon záťaže
7. Batéria
7.1 Kapacita batérie=priemerná spotreba energie záťaže (Ah) x počet po sebe nasledujúcich daždivých dní x korekčný faktor vybitia/maximálna hĺbka vybitia x korekčný faktor nízkej teploty
7.2 Počet batérií v sérii=prevádzkové napätie systému/menovité napätie batérie
7.3 Počet paralelných batérií=celková kapacita batérie/menovitá kapacita batérie
8. Jednoduchý výpočet založený na špičkových hodinách slnečného svitu
8.1 Výkon komponentu=(elektrický výkon x čas elektriny / miestne špičkové hodiny slnečného svitu) x stratový koeficient Koeficient straty: vezmite 16~2.0 podľa miestnej úrovne znečistenia, dĺžky vedenia, uhla inštalácie atď.
8.2 Kapacita batérie=(elektrická energia x čas elektriny / napätie systému) x nepretržité daždivé dni x bezpečnostný faktor systému Bezpečnostný faktor systému: 1,6 ~ 20, podľa hĺbky vybitia batérie, zimnej teploty, účinnosti premeny meniča atď. .
9. Metóda výpočtu založená na ročnej radiácii
Komponent (štvorcové pole)=K x (elektrické pracovné napätie x elektrický pracovný prúd x čas elektriny) 1 Keď niekto udržiava miestne ročné žiarenie + všeobecné použitie, K sa berie ako 230: keď žiadna údržba + spoľahlivé použitie, K sa berie ako 251; keď žiadna údržba + drsné prostredie + veľmi spoľahlivé požiadavky, K sa berie ako 276
10. Výpočet založený na ročnej radiácii celkovej matke a koeficiente korekcie sklonu
10.1 Koeficient výkonu poľa=5618 x bezpečnostný faktor x celková spotreba energie pri zaťažení/korekčný faktor sklonu x priemerné ročné žiarenie v horizontálnej rovine
Faktor 5618: Na základe koeficientu účinnosti nabíjania a vybíjania, koeficientu útlmu komponentu atď.: Bezpečnostný faktor: Na základe prostredia používania, či existuje záložný zdroj, či je niekto v službe atď., vezmite 11~1,3 .
10.2 Kapacita batérie=10 x celková spotreba energie pri záťaži/prevádzkové napätie systému; 10 je koeficient bez slnečného svitu (platí pre nepretržité daždivé dni nepresahujúce 5 dní).
11. Výpočet viackanálového zaťaženia na základe hodín maximálneho slnečného svitu
11.1 Aktuálne
Prúdové zaťaženie komponentu=denná spotreba energie (Wh) / jednosmerné napätie systému (V) x hodiny maximálneho slnečného svitu (h) x koeficient účinnosti systému
Koeficient účinnosti systému: vrátane účinnosti nabíjania batérie {{0}},9, účinnosti konverzie meniča 0,85, výkonu komponentov mínus + straty vedenia + prachu atď. 0,9, upravené podľa skutočných podmienok .
11.2 Výkon
Celkový výkon komponentov=prúd generovaný komponentom x systémové jednosmerné napätie x koeficient 1,43.
Koeficient 1,43: Pomer špičkového prevádzkového napätia komponentu k prevádzkovému napätiu systému
11.3 Kapacita batérie
Kapacita batérie=[denná spotreba energie pri zaťažení Wh / jednosmerné napätie systému V] x [počet po sebe nasledujúcich daždivých dní / účinnosť invertora x Hĺbka vybitia batérie]
Účinnosť meniča:asi 80%~93% podľa výberu zariadenia: Hĺbka vybitia batérie: podľa jej výkonnostných parametrov a požiadaviek na spoľahlivosť si vyberte medzi 50%~75%.
12. Metóda výpočtu založená na hodinách maximálneho slnečného svitu a počte dní medzi dvoma daždivými dňami
12.1 Výpočet kapacity systémovej batérie
Kapacita batérie (Ah)=bezpečnostné časy x priemerná denná spotreba energie pri záťaži (Ah) x maximálne nepretržité daždivé dni x korekčný faktor nízkej teploty/faktor maximálnej hĺbky vybitia batérie.
Bezpečnostný faktor: medzi {{0}}.4: Korekčný faktor nízkej teploty: 10 pre vyššie {{10}}„C, 11 pre vyššie -10 stupeň , 12 pre vyšší stupeň -20: Maximálny faktor hĺbky vybitia batérie je 0,5 pre plytký cyklus, 0,75 pre hlboký cyklus a 0,85 pre alkalickú nikel-kadmiovú batériu.
12.2 Počet pripojených modulov
Počet modulov v sérii=systémové prevádzkové napätie (V) x koeficient 1,43 / špičkové prevádzkové napätie zvoleného modulu (V)
12.3 Výpočet priemernej dennej výroby energie modulov
Denná priemerná výroba energie modulov=(Ah)=špičkový prevádzkový prúd vybraného modulu (A) x maximálny počet hodín slnečného svitu (h) x koeficient korekcie sklonu x koeficient straty útlmu modulu
Hodiny maximálneho slnečného svitu a korekčný koeficient sklonu sú aktuálne údaje o mieste inštalácie systému: Korekčný koeficient straty útlmu modulu sa vzťahuje najmä na stratu spôsobenú kombináciou modulov, útlmom výkonu modulu, zaprášením modulu, účinnosťou nabíjania atď., všeobecne {{0} }.8.
12.4 Výpočet kapacity batérie potrebnej na doplnenie na čo najkratší interval medzi dvoma po sebe nasledujúcimi daždivými dňami
Doplnená kapacita batérie (Ah)=bezpečnostný faktor x priemerná denná spotreba energie pri záťaži (Ah) x maximálny počet po sebe nasledujúcich daždivých dní.
Výpočet počtu paralelných modulov:
Počet paralelných modulov=[doplnená kapacita batérie + priemerná denná spotreba energie záťaže x dni s najkratším intervalom] / priemerná denná výroba energie modulov x dni s najkratším intervalom
Priemerná denná spotreba energie záťaže=výkon záťaže / pracovné napätie záťaže x počet pracovných hodín za deň.
13. Výpočet výroby energie fotovoltaického poľa
Ročná výroba energie=(kWh)=miestna celková ročná energia žiarenia (KWH/㎡) x plocha fotovoltaického poľa (㎡) x účinnosť konverzie modulu x korekčný faktor. P=H·A·n·K
Korekčný koeficient K=K1·K2·K3·K4·K5
K1 je redukčný koeficient dlhodobej prevádzky komponentu, pričom 0.8: K2 je korekcia zníženia výkonu spôsobeného prachom, ktorý blokuje súčiastku, a nárastu teploty, pričom 0. 82; K3 je riadková oprava, ktorá trvá 0.95; K4 je účinnosť meniča, berie sa 0,85 alebo podľa údajov výrobcu: K5 je korekčný koeficient pre orientáciu a uhol sklonu fotovoltaického poľa, ktorý trvá približne 0,9,
14. Vypočítajte plochu fotovoltaického poľa na základe spotreby energie záťaže
Plocha fotovoltického poľa=ročná spotreba energie/miestna celková ročná energia žiarenia x účinnosť konverzie komponentov x korekčný koeficient A=P/H·n·K
15. Premena energie slnečného žiarenia
1 cal=41868 joulov (J)=116278 miliwatthodín (mWh)
1 kilowatthodina (kWh)=3,6 megajoulov (MJ)
1 kilowatthodina/㎡ (KWh/㎡7)=36 megajoulov/㎡ (MJ/㎡)=0,36 kilojoulov/cm (KJ/cm) 100 miliwatthodín/cm (mWh/cm )=85,98 cal/cm (cal/cm)
1 megajoule/meter (MJ/m)=23 889 cal/cm (cal/cm)=27,8 mWh/cm (mWh/cm) Keď je radiačná jednotka cal/cm: ročný maximálny počet hodín slnečného svitu=žiarenie x 00116 (konverzný faktor) Keď je radiačná jednotka megajoule/meter: ročný maximálny počet hodín slnečného svitu=žiarenie - 36 (prepočet faktor) Keď je jednotka žiarenia kilowatthodina/meter: Maximálny počet hodín slnečného svitu=žiarenie - 365 dní Keď je jednotka žiarenia kilojoule/cm, maximálne slnečné hodiny=žiarenie 0,36 (konverzný faktor )
16. Výber batérie
Kapacita batérie 25h x výkon meniča / menovité napätie batérie
17. Vzorec na výpočet ceny elektriny
Náklady na výrobu energie=celkové náklady + celková výroba energie
Zisk elektrárne=(nákupná cena elektrickej energie – cena výroby elektrickej energie) x pracovný čas v rámci životnosti elektrárne Náklady na výrobu elektrickej energie=(celkové náklady – celková dotácia) – celkový zisk elektrárne { {5}} (nákupná cena energie – nákladová cena výroby elektriny 2) x pracovný čas počas životnosti elektrárne Zisk elektrárne=(nákupná cena elektriny – nákladová cena výroby elektriny 2) x pracovný čas počas životnosti elektrárne + príjem z netrhových faktorov
18. Výpočet návratnosti investícií
Bez dotácie: ročná výroba elektriny x cena elektriny – celkové investičné náklady x 100 %=ročná miera návratnostiS dotáciou pre elektrárne: ročná výroba elektriny x cena elektriny – (celkové investičné náklady – celková dotácia) x 100 % {{6} } ročná návratnosť S dotáciou ceny elektriny a dotáciou pre elektrárne: ročná výroba elektriny x (cena elektriny + dotovaná cena elektriny) + (celkové investičné náklady – celková dotácia) x 100 %=ročná návratnosť
19. Uhol sklonu fotovoltaického poľa a uhol azimutu
19,1 uhol sklonu
zemepisná šírka Horizontálny uhol sklonu modulu
{{0}„-25 stupeň uhla sklonu=zemepisná šírka
26 stupňov -40 stupeň uhol sklonu=zemepisná šírka + 5 stupeň -10 stupeň (+7 stupeň vo väčšine častí mojej krajiny)
41 stupňov -55 stupeň uhol sklonu=zemepisná šírka + 10 stupeň -15 stupeň
Latitude>55" uhol sklonu=zemepisná šírka + 15 stupeň -20
19.2 Azimut
Azimutový uhol=[čas maximálneho zaťaženia dňa (24-hodinový systém) - 12] x 15 + (zemepisná dĺžka - 116)
20. Vzdialenosť predného a zadného radu fotovoltaického poľa:
D=0707H/tan[acrsin(0 648cosФ-0 399sinФ)]
D: predný a zadný rozstup poľa modulov
Ф: zemepisná šírka fotovoltaického systému (kladná na severnej pologuli, záporná na južnej pologuli)
H: vertikálna výška od spodného okraja zadného fotovoltaického modulu po vrch predného štítu

