Tudás

20 PV számítási képletek

Nov 11, 2024 Hagyjon üzenetet

 
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

A szálláslekérdezés elküldése