20 PV számítási képletek
1. Konverziós hatékonyság
n=Pm (a cella csúcsteljesítménye)/A (cella területe) x Pin (beeső fényteljesítmény egységnyi területen)
Hol: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²
2. Töltőfeszültség
Vmax =Értékelés x 1,43-szor
3. Soros és párhuzamos akkumulátormodulok
3.1 Párhuzamos akkumulátormodulok száma=a terhelés átlagos napi energiafogyasztása (Ah)/a modul átlagos napi energiatermelése (Ah).
3.2 Sorba kapcsolt akkumulátormodulok száma=rendszer üzemi feszültség (V) x együttható 1,43/a modul csúcs üzemi feszültsége (V).
4. Akkumulátor kapacitása
Az akkumulátor kapacitása=a terhelés átlagos napi energiafogyasztása (Ah) x az egymást követő esős napok száma/maximális kisülési mélység.
5. Átlagos kisülési sebesség
Átlagos ürítési sebesség (h)=az egymást követő esős napok száma x terhelési munkaidő/maximális kiürítési mélység.
6. Munkaidő betöltése
Terhelési munkaidő (h)=∑ terhelési teljesítmény x terhelési munkaidő/terhelési teljesítmény
7. Akkumulátor
7.1 Akkumulátor kapacitása=a terhelés átlagos energiafogyasztása (Ah) x Az egymást követő esős napok száma x kisülési korrekciós tényező/maximális kisülési mélység x alacsony hőmérsékleti korrekciós tényező
7.2 Sorozatban lévő akkumulátorok száma=rendszer üzemi feszültség/akkumulátor névleges feszültsége
7.3 Párhuzamos akkumulátorok száma=teljes akkumulátorkapacitás/akkumulátor névleges kapacitása
8. Egyszerű számítás a csúcsnapsütéses órákon
8.1 Komponens teljesítménye=(villamos teljesítmény x villamosenergia-idő / helyi csúcsnapsütéses órák) x veszteségi együttható Veszteségi együttható: vegyen 16~2.0 a helyi szennyezettségi szint, vezetékhossz, beépítési szög stb. szerint.
8.2 Akkumulátor kapacitása=(elektromos teljesítmény x elektromos idő / rendszer feszültség) x folyamatos esős napok x rendszer biztonsági tényező Rendszer biztonsági tényező: vegyen 1,6-20, az akkumulátor lemerülésétől függően "mélység, téli hőmérséklet, inverter konverziós hatékonysága stb. .
9. Számítási módszer az éves sugárzási összmennyiség alapján
Komponens (négyzettömb)=K x (elektromos üzemi feszültség x elektromos üzemi áram x elektromos idő) 1 Ha a helyi éves sugárzási összértéket valaki fenntartja + általános használat, akkor K-t 230-nak kell venni: ha nincs karbantartás + megbízható használja, K értéke 251; ha nincs karbantartás + zord környezet + nagyon megbízható követelmények, a K értéke 276
10. Számítás az éves sugárzás teljes anya és lejtéskorrekciós együtthatója alapján
10.1 A tömbteljesítmény=együtthatója 5618 x Biztonsági tényező x teljes terhelési teljesítményfelvétel/lejtéskorrekciós tényező x átlagos éves sugárzás vízszintes síkon
5618-as faktor: Töltési és kisütési hatásfok, alkatrész csillapítási együttható, stb. alapján: Biztonsági tényező: A használati környezet alapján, hogy van-e tartalék tápegység, van-e szolgálatban valaki stb., 11~1,3 .
10.2 Az akkumulátor kapacitása=10 x teljes terhelési energiafogyasztás/rendszer működési feszültsége; 10 a napsütés nélküli együttható (az 5 napot meg nem haladó folyamatos esős napokra vonatkozik).
11. Többcsatornás terhelésszámítás a csúcsnapsütéses órák alapján
11.1 Aktuális
Alkatrészáram=terhelés napi energiafogyasztás (Wh) / rendszer egyenfeszültsége (V) x napfényes csúcsidő (h) x rendszer hatékonysági együttható
Rendszerhatékonysági együttható: beleértve az akkumulátor töltési hatásfokát {{0}},9, az inverter konverziós hatásfoka 0,85, a komponens teljesítménye mínusz + vonalvesztés "+ por stb. 0,9, a tényleges körülményekhez igazítva .
11.2 Teljesítmény
Komponens teljes teljesítménye=komponens áramfejlesztő áram x rendszer DC feszültség x együttható 1,43.
1,43 együttható: Az alkatrész csúcs üzemi feszültségének és a rendszer üzemi feszültségének aránya
11.3 Az akkumulátor kapacitása
Az akkumulátor kapacitása=[terhelés napi energiafogyasztás Wh / rendszer egyenfeszültsége V] x [az egymást követő esős napok száma / inverter hatékonysága x akkumulátor kisülési mélysége]
Az inverter hatékonysága:körülbelül 80% ~ 93% a berendezés kiválasztásától függően: Akkumulátor kisülési mélysége: teljesítményparaméterei és megbízhatósági követelményei szerint válasszon 50% ~ 75% között.
12. Számítási módszer a csúcsnapsütéses órákon és a két esős nap közötti napok számán
12.1 A rendszer akkumulátor kapacitásának kiszámítása
Az akkumulátor kapacitása (Ah)=biztonsági idő x átlagos napi terhelési energiafogyasztás (Ah) x maximális folyamatos esős napok x alacsony hőmérsékleti korrekciós tényező/akkumulátor maximális kisütési mélységi tényezője.
Biztonsági tényező: {{0}},4 között: Alacsony hőmérsékleti korrekciós tényező: 10 {{10}}"C felett, 11 -10 felett fok , 12 a -20 feletti fokozat esetén: Az akkumulátor maximális kisülési mélységi tényezője 0,5 sekély ciklus esetén, 0,75 mély ciklus esetén és 0,85 alkáli nikkel-kadmium akkumulátor esetén.
12.2 A csatlakoztatott modulok száma
Soros modulok száma=rendszer üzemi feszültség (V) x együttható 1,43 / kiválasztott modul csúcs üzemi feszültség (V)
12.3 A modulok átlagos napi energiatermelésének kiszámítása
A modulok napi átlagos teljesítménytermelése=(Ah)=kiválasztott modul csúcs üzemi áram (A) x csúcs napsütéses órák (h) x lejtéskorrekciós együttható x modul csillapítási veszteségi együtthatója
A csúcsnapsütéses órák és a lejtős korrekciós együttható a rendszer telepítési helyének tényleges adatai: A modul csillapítási veszteség korrekciós együtthatója elsősorban a modulkombináció, a modul teljesítménycsillapítása, a modul porfedése, a töltési hatékonyság stb. miatti veszteségre vonatkozik, általában {{0} }.8.
12.4 A két egymást követő esős nap közötti legrövidebb időközönkénti feltöltéshez szükséges akkumulátorkapacitás kiszámítása
Feltöltött akkumulátorkapacitás (Ah)=biztonsági tényező x átlagos napi terhelés (Ah) x az egymást követő esős napok maximális száma.
A párhuzamos modulok számának kiszámítása:
Párhuzamos modulok száma=[feltöltött akkumulátorkapacitás + terhelés átlagos napi energiafogyasztása x legrövidebb időközönkénti napok] / modulok átlagos napi energiatermelése x legrövidebb időintervallum napjai
A terhelés napi átlagos energiafogyasztása=terhelési teljesítmény / terhelési üzemi feszültség x napi munkaórák száma.
13. A fotovoltaikus tömb energiatermelésének kiszámítása
Éves energiatermelés=(kWh)=helyi éves teljes sugárzási energia (KWH/㎡) x fotovoltaikus tömb területe (㎡) x modul konverziós hatékonysága x korrekciós tényező. P=H·A·n·K
Korrekciós együttható K=K1·K2·K3·K4·K5
K1 az alkatrész hosszú távú működésének csökkentési együtthatója, felvéve 0,8: K2 az alkatrészt elzáró por által okozott teljesítménycsökkenés és a hőmérséklet-emelkedés korrekciója, felvéve 0. 82; K3 a sorkorrekció, 0.95; K4 az inverter hatásfoka, 0,85-tel vagy a gyártó adatai szerint: K5 a fotovoltaikus tömb tájolásának és dőlésszögének korrekciós együtthatója, körülbelül 0,9-et vesz fel,
14. Számítsa ki a fotovoltaikus tömb területét a terhelési energiafogyasztás alapján
A fotovoltaikus tömb területe=éves energiafogyasztás/helyi éves teljes sugárzási energia x komponens konverziós hatékonysága x korrekciós együttható A=P/H·n·K
15. A napsugárzás energiájának átalakítása
1 cal=41868 joule (J)=116278 milliwattóra (mWh)
1 kilowattóra (kWh)=3,6 megajoule (MJ)
1 kilowattóra/㎡ (KWh/㎡7)=36 megajoule/㎡ (MJ/㎡)=0,36 kilojoule/cm (KJ/cm) 100 milliwattóra/cm (mWh/cm) )=85,98 cal/cm (cal/cm)
1 megajoule/méter (MJ/m)=23 889 cal/cm (cal/cm)=27,8 mWh/cm (mWh/cm) Ha a sugárzás mértékegysége cal/cm: Éves csúcsnapsütéses órák=sugárzás x 00116 (konverziós tényező) Ha a sugárzás mértékegysége megajoule/méter: Éves csúcsnapsütési órák=sugárzás - 36 (konverziós tényező) Ha a sugárzási egység kilowattóra/méter: Csúcs napsütéses órák=sugárzás - 365 nap Ha a sugárzás mértékegysége kilojoule/cm, a csúcsnapsütési órák=sugárzás 0,36 (konverziós tényező)
16. Elem kiválasztása
Akkumulátor kapacitása 25 óra x inverter teljesítmény / akkumulátorcsomag névleges feszültsége
17. Villamosenergia-árszámítási képlet
Energiatermelési költség:=teljes költség + teljes energiatermelés
Erőmű haszon=(áram beszerzési ár - áramtermelés önköltsége) x munkaidő az erőmű élettartamán belül Áramtermelés önköltségi ára=(teljes költség - teljes támogatás) - teljes villamosenergia-termelés Erőmű nyeresége { {5}} (áram beszerzési ár - áramtermelés önköltségi ára 2) x munkaidő az erőmű élettartamán belül Erőmű nyeresége=(áram beszerzési ár - áramtermelési önköltség 2) x munkaidő az erőmű élettartamán belül + nem piaci tényező bevétel
18. A befektetés megtérülésének kiszámítása
Támogatás nélkül: éves áramtermelés x villamosenergia-ár - teljes beruházási költség x 100%=éves megtérülési ráta Erőműi támogatással: éves áramtermelés x villamosenergia-ár - (teljes beruházási költség - teljes támogatás) x 100% {{6} } éves megtérülési ráta Villamosenergia-ártámogatással és erőműtámogatással: éves áramtermelés x (villanyár + támogatott villamosenergia-ár) + (teljes beruházási költség - teljes támogatás) x 100%=éves megtérülési ráta
19. A fotovoltaikus tömb dőlésszöge és azimutszöge
19,1 dőlésszög
szélesség A modul vízszintes dőlésszöge
0"-25 fokos dőlésszög=szélesség
26 fok -40 fok dőlésszög=szélesség + 5 fok -10 fok (országom legtöbb részén +7 fok)
41 fok -55 fok dőlésszög=szélesség + 10 fok -15 fok
Latitude>55" dőlésszög=szélesség + 15 fok -20
19.2 Azimut
Azimutszög=[napi csúcsterhelési idő (24 órás rendszer) - 12] x15 + (hosszúság - 116)
20. A fotovoltaikus tömb első és hátsó sorának távolsága:
D=0707H/tan[acrsin(0 648cosФ-0 399sinФ)]
D: a modultömb elülső és hátsó térköze
Ф: a fotovoltaikus rendszer szélessége (pozitív az északi féltekén, negatív a déli féltekén)
H: függőleges magasság a hátsó fotovoltaikus modul alsó szélétől az első pajzs tetejéig

