Znanje

20 formula za izračun PV

Nov 11, 2024 Ostavite poruku

 
20 formula za izračun PV

 

1. Učinkovitost pretvorbe
 

 

n=Pm (vršna snaga ćelije)/A (površina ćelije) x Pin (snaga upadnog svjetla po jedinici površine)

Gdje: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²

 

2. Napon punjenja
 

 

Vmax=Ocijenjeno x 1,43 puta

 

3. Baterijski moduli u seriji i paralelno
 

 

3.1 Broj baterijskih modula u paraleli=prosječna dnevna potrošnja energije opterećenja (Ah)/prosječna dnevna proizvodnja energije modula (Ah).

3.2 Broj baterijskih modula u seriji=radni napon sustava (V) x koeficijent 1,43/vršni radni napon modula (V).

 

4. Kapacitet baterije
 

 

Kapacitet baterije=prosječna dnevna potrošnja energije opterećenja (Ah) x broj uzastopnih kišnih dana/maksimalna dubina pražnjenja.

 

5. Prosječna brzina pražnjenja
 

 

Prosječna brzina pražnjenja (h)=broj uzastopnih kišnih dana x radno vrijeme opterećenja/maksimalna dubina pražnjenja.

 

6. Radno vrijeme opterećenja
 

 

Radno vrijeme opterećenja (h)=∑ snaga opterećenja x radno vrijeme opterećenja/snaga opterećenja

 

7. Baterija
 

 

7.1 Kapacitet baterije=prosječna potrošnja energije opterećenja (Ah) x Broj uzastopnih kišnih dana x faktor korekcije pražnjenja/maksimalna dubina pražnjenja x faktor korekcije niske temperature

7.2 Broj baterija u seriji=radni napon sustava/nazivni napon baterije

7.3 Broj baterija u paraleli=ukupni kapacitet baterije/nominalni kapacitet baterije

 

8. Jednostavan izračun temeljen na vršnim sunčanim satima
 

 

8.1 Snaga komponente=(električna snaga x vrijeme električne energije / lokalni vršni sunčani sati) x koeficijent gubitka Koeficijent gubitka: uzmite 16~2.0 prema lokalnoj razini zagađenja, duljini voda, kutu postavljanja itd.

8.2 Kapacitet baterije=(električna snaga x vrijeme električne energije / napon sustava) x neprekidni kišni dani x faktor sigurnosti sustava Faktor sigurnosti sustava: uzmite 1,6~20, prema dubini pražnjenja baterije, zimskoj temperaturi, učinkovitosti pretvarača itd. .

 

9. Metoda izračuna temeljena na ukupnom godišnjem zračenju
 

 

Komponenta (kvadratni niz)=K x (električni radni napon x električna radna struja x električno vrijeme) 1 Kada netko održava ukupnu lokalnu godišnju radijaciju + opća uporaba, K se uzima kao 230: kada nema održavanja + pouzdano upotreba, K se uzima kao 251; kada nema održavanja + teško okruženje + vrlo pouzdani zahtjevi, K se uzima kao 276

 

10. Izračun temeljen na godišnjem koeficijentu korekcije ukupne visine i koeficijenta zračenja
 

 

10.1 Koeficijent snage polja=5618 x faktor sigurnosti x ukupna potrošnja energije opterećenja/faktor korekcije nagiba x prosječno godišnje zračenje na horizontalnoj ravnini

Faktor 5618: Na temelju koeficijenta učinkovitosti punjenja i pražnjenja, koeficijenta slabljenja komponente itd.: Sigurnosni faktor: Na temelju okruženja korištenja, postoji li rezervno napajanje, postoji li netko na dužnosti itd., uzmite 11~1,3 .

 

10.2 Kapacitet baterije=10 x ukupna potrošnja energije opterećenja/radni napon sustava; 10 je koeficijent bez osunčanosti (primjenjivo na kontinuirane kišne dane koji ne prelaze 5 dana).

 

11. Izračun višekanalnog opterećenja na temelju vršnih sunčanih sati
 

 

11.1 Struja

Struja komponente=opterećenja dnevna potrošnja energije (Wh) / istosmjerni napon sustava (V) x vršni sunčani sati (h) x koeficijent učinkovitosti sustava

Koeficijent učinkovitosti sustava: uključujući učinkovitost punjenja baterije {{0}}.9, učinkovitost pretvorbe pretvarača 0.85, snaga komponente minus + gubitak linije "+ prašina itd. 0.9, prilagođeno stvarnim uvjetima .

11.2 Snaga

Komponenta ukupna snaga=komponenta struje proizvodnje električne energije x istosmjerni napon sustava x koeficijent 1,43.

Koeficijent 1,43: Omjer vršnog radnog napona komponente i radnog napona sustava

11.3 Kapacitet baterije

Kapacitet paketa baterija=[dnevna potrošnja energije opterećenja Wh / istosmjerni napon sustava V] x [broj uzastopnih kišnih dana / učinkovitost pretvarača x dubina pražnjenja baterije]

Učinkovitost pretvarača:oko 80%~93% prema odabiru opreme: Dubina pražnjenja baterije: prema parametrima performansi i zahtjevima pouzdanosti, odaberite između 50%~75%.

 

12. Metoda izračuna temeljena na vršnim sunčanim satima i broju dana između dva kišna dana
 

 

12.1 Izračun kapaciteta baterije sustava

Kapacitet baterije (Ah)=sigurnosna vremena x prosječna dnevna potrošnja energije opterećenja (Ah) x maksimalni neprekidni kišni dani x faktor korekcije niske temperature/faktor maksimalne dubine pražnjenja baterije.

Sigurnosni faktor: između {{0}}.4: Faktor korekcije niske temperature: 10 za iznad {{10}}"C, 11 za iznad -10 stupanj , 12 za iznad -20 stupanj : Maksimalni faktor dubine pražnjenja baterije je 0,5 za plitki ciklus, 0,75 za duboki ciklus i 0,85 za alkalni nikal-kadmijeva baterija.

 

12.2 Broj spojenih modula

Broj modula u seriji=radni napon sustava (V) x koeficijent 1,43 / vršni radni napon odabranog modula (V)

 

12.3 Izračun prosječne dnevne proizvodnje električne energije modula

Dnevna prosječna proizvodnja energije modula=(Ah)=vršna radna struja odabranog modula (A) x vršni sunčani sati (h) x koeficijent korekcije nagiba x koeficijent gubitka prigušenja modula

Sati najvećeg sunčanog vremena i koeficijent korekcije nagiba stvarni su podaci o mjestu instalacije sustava: Koeficijent korekcije gubitka prigušenja modula uglavnom se odnosi na gubitak zbog kombinacije modula, prigušenja snage modula, pokrivanja modula prašinom, učinkovitosti punjenja itd., općenito {{0} }.8.

 

12.4 Izračun kapaciteta baterije koji je potrebno napuniti za najkraći interval između dva uzastopna kišna dana

Kapacitet dopunjene baterije (Ah)=faktor sigurnosti x prosječna dnevna potrošnja energije opterećenja (Ah) x maksimalan broj uzastopnih kišnih dana.

Izračun broja paralelnih modula:

Broj paralelnih modula=[dopunjeni kapacitet baterije + prosječna dnevna potrošnja energije opterećenja x najkraći interval dana] / prosječna dnevna proizvodnja energije modula x najkraći interval dana

Dnevna prosječna potrošnja energije opterećenja=snaga opterećenja / radni napon opterećenja x broj radnih sati po danu.

 

13. Proračun proizvodnje energije fotonaponskih nizova
 

 

Godišnja proizvodnja električne energije=(kWh)=lokalna godišnja ukupna energija zračenja (KWH/㎡) x površina fotonaponskog niza (㎡) x učinkovitost pretvorbe modula x faktor korekcije. P=H·A·n·K

Koeficijent korekcije K=K1·K2·K3·K4·K5

K1 je koeficijent smanjenja dugotrajnog rada komponente, uzimajući 0.8: K2 je korekcija za smanjenje snage uzrokovano prašinom koja blokira komponentu i porastom temperature, uzimajući 0. 82; K3 je ispravak linije, uzimajući 0.95; K4 je učinkovitost pretvarača, uzimajući 0.85 ili prema podacima proizvođača: K5 je korekcijski koeficijent za orijentaciju i kut nagiba fotonaponskog niza, uzimajući oko 0.9,

 

14. Izračunajte površinu fotonaponskog niza na temelju potrošnje energije opterećenja
 

 

Površina fotonaponskog niza=godišnja potrošnja energije/lokalna godišnja ukupna energija zračenja x učinkovitost pretvorbe komponenti x korekcijski koeficijent A=P/H·n·K

 

15. Pretvorba energije sunčevog zračenja
 

 

1 kal=41868 džula (J)=116278 milivat-sati (mWh)

1 kilovat-sat (kWh)=3.6 megadžula (MJ)

1 kilovat-sat/㎡ (KWh/㎡7)=36 megadžula/㎡ (MJ/㎡)=0.36 kilodžula/cm (KJ/cm) 100 milivat-sati/cm (mWh/cm )=85.98 cal/cm (cal/cm)

1 megajoule/metar (MJ/m)=23 889 cal/cm (cal/cm)=27.8 mWh/cm (mWh/cm) Kada je jedinica zračenja cal/cm: godišnji vršni sunčani sati=zračenje x 00116 (faktor pretvorbe) Kada je jedinica zračenja megajoule/metar: godišnji vršni sunčani sati=zračenje - 36 (faktor pretvorbe) Kada je jedinica zračenja kilovat-sat/metar: vršni sunčani sati=zračenje - 365 dana Kada je jedinica zračenja kilojoule/cm, vršni sunčani sati=zračenje 0,36 (faktor konverzije)

 

16. Odabir baterije
 

 

Kapacitet baterije 25h x snaga pretvarača / nazivni napon baterije

 

17. Formula za izračun cijene električne energije
 

 

Trošak proizvodnje električne energije=ukupni trošak + ukupna proizvodnja električne energije

Dobit elektrane=(nabavna cijena električne energije - cijena proizvodnje električne energije) x radno vrijeme unutar životnog vijeka elektrane Cijena koštane proizvodnje električne energije=(ukupni trošak - ukupna subvencija) - ukupna dobit električne energije { {5}} (cijena nabave električne energije - cijena koštanja proizvodnje električne energije 2) x radno vrijeme unutar vijeka trajanja elektrane Dobit elektrane=(cijena nabave električne energije - cijena koštanja proizvodnje električne energije 2) x radno vrijeme unutar životnog vijeka elektrane + netržišni faktorski dohodak

 

18. Izračun povrata ulaganja
 

 

Bez subvencije: godišnja proizvodnja električne energije x cijena električne energije - ukupni trošak ulaganja x 100%=godišnja stopa povrata Sa subvencijom za elektranu: godišnja proizvodnja električne energije x cijena električne energije - (ukupni trošak ulaganja - ukupna subvencija) x 100% {{6} } godišnja stopa povrata Uz subvenciju cijene električne energije i subvenciju za elektranu: godišnja proizvodnja električne energije x (cijena električne energije + cijena subvencionirane električne energije) + (ukupni trošak ulaganja - ukupno subvencija) x 100%=godišnja stopa povrata

 

19. Kut nagiba fotonaponskog niza i kut azimuta
 

 

19.1 kut nagiba

širina Horizontalni kut nagiba modula

0"-25 stupnjeva kut nagiba=geografska širina

26 stupnjeva -40 stupnjeva kut nagiba=širina + 5 stupnjeva -10 stupnjeva (+7 stupnjeva u većini dijelova moje zemlje)

41 stupanj -55 stupanj kut nagiba=širina + 10 stupanj -15 stupanj

Latitude>55" kut nagiba=geografska širina + 15 stupanj -20

19.2 Azimut

Kut azimuta=[vršno vrijeme opterećenja u danu (24-satni sustav) - 12] x15 + (dužina - 116)

 

20. Udaljenost prednjeg i stražnjeg reda fotonaponskog niza:
 

 

D=0707H/tan[acrsin(0 648cosF-0 399sinF)]

D: prednji i stražnji razmak niza modula

F: zemljopisna širina fotonaponskog sustava (pozitivna na sjevernoj hemisferi, negativna na južnoj hemisferi)

H: okomita visina od donjeg ruba stražnjeg fotonaponskog modula do vrha prednjeg štita

Pošaljite upit