20 formul za izračun fotovoltaične instalacije

Dec 25, 2024 Pustite sporočilo

1. Polnilna napetost

 

Vmax=V x 1,43-krat

 

 

2. Povprečna stopnja praznjenja

 

Povprečna stopnja praznjenja (h)=Neprekinjeni deževni dnevi x Delovni čas obremenitve/Največja globina praznjenja

 

 

3. Formula za izračun cene električne energije

 

Cena proizvodnje električne energije=skupni stroški ÷ skupna proizvodnja električne energije

 

Dobiček elektrarne=(nakupna cena - proizvodna cena) x delovni čas v življenjski dobi elektrarne

 

Stroškovna cena proizvodnje električne energije=(skupni stroški – skupna subvencija) ÷ skupna proizvodnja električne energije

 

Dobiček elektrarne=(nakupna cena - proizvodna cena 2) x delovni čas v življenjski dobi elektrarne

 

Dobiček elektrarne=(nakupna cena – proizvodna cena 2) x delovni čas v življenjski dobi elektrarne + netržni faktorski dohodek

 

 

 

4. Izračun stopnje donosa naložbe

 

Brez subvencije: letna proizvodnja električne energije x cena električne energije ÷ skupni stroški naložbe x 100 %=letna stopnja donosa

 

Subvencije za elektrarne: letna proizvodnja električne energije x cena električne energije ÷ (celoten strošek naložbe - skupni znesek subvencije) x 100 %=letna stopnja donosa

 

Obstajajo subvencije za cene električne energije in subvencije za elektrarne: letna proizvodnja električne energije x (cena električne energije + subvencijska cena električne energije) ÷ (skupni stroški naložbe - skupni znesek subvencije) x 100 %=letna stopnja donosa

 

 

5. Naložite delovni čas

 

Delovni čas obremenitve (h)=∑ Moč obremenitve × Delovni čas obremenitve/∑ Moč obremenitve

 

 

6. Stopnja pretvorbe

 

η=Pm (najvišja moč baterijske celice)/A (površina baterijske celice) × Pin (moč vpadne svetlobe na enoto površine)

Med njimi: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²

 

 

7. Serijska vzporedna povezava baterijskih komponent

 

(1) Število vzporednih povezav baterijskih komponent=povprečna dnevna poraba električne energije obremenitve (Ah)/povprečna dnevna proizvodnja električne energije komponent (Ah)

 

(2) Število komponent baterije v seriji=Delovna napetost sistema (V) × Koeficient 1,43/vršna delovna napetost komponente (V)

 

 

8. Baterija

 

(1) Kapaciteta akumulatorja=Povprečna poraba električne energije pri obremenitvi (Ah) x Neprekinjeni deževni dnevi x Korekcijski faktor praznjenja/Največja globina praznjenja x Korekcijski faktor nizke temperature

 

(2) Število baterij v seriji=delovna napetost sistema/nazivna napetost baterij

 

(3) Število vzporednih povezav baterij=skupna kapaciteta baterij/nazivna kapaciteta baterij

 

 

9. Kapaciteta baterije

 

Zmogljivost baterije=Povprečna dnevna poraba električne energije pri obremenitvi (Ah) × neprekinjeni deževni dnevi/največja globina praznjenja

 

 

 

10. Izbira baterije

 

Kapaciteta baterije Večja ali enaka 5h × moč pretvornika/nazivna napetost paketa baterij
 

 

11. Enostaven izračun na podlagi ur največjega sončnega obsevanja

 

(1) Moč komponente=(moč električnega aparata x čas porabe električne energije/lokalne največje sončne ure) x koeficient izgube.

 

Koeficient izgube: vzemite 1,6~2.0 glede na lokalno stopnjo onesnaženosti, dolžino linije, kot namestitve itd.

 

(2) Zmogljivost baterije=(poraba električne energije x čas porabe električne energije/sistemska napetost) x stalni deževni dnevi x varnostni faktor sistema.

 

Varnostni faktor sistema: vzet od 1,6 do 2.0, glede na globino praznjenja akumulatorja, zimsko temperaturo, učinkovitost pretvorbe inverterja itd.

 

 

12. Večkanalni izračun obremenitve na podlagi ur največjega sončnega obsevanja

 

(1) Trenutna komponenta toka=dnevna poraba obremenitve (Wh)/enosmerna napetost sistema (V) × največje sončne ure (h) × koeficient učinkovitosti sistema.

 

Koeficient učinkovitosti sistema: vključno z učinkovitostjo polnjenja baterije {{0}}.9, učinkovitostjo pretvorbe pretvornika 0.85, slabljenjem moči komponent + izgubami na liniji + prahom itd. 0,9, prilagojeno glede na dejanske razmere.

 

(2) Skupna moč močnostnih komponent=komponenta generira tok x sistemska enosmerna napetost x koeficient 1,43

 

Koeficient 1,43: Razmerje med najvišjo delovno napetostjo komponente in delovno napetostjo sistema.

 

(3) Kapaciteta paketa baterij

 

Zmogljivost paketa baterij=[dnevna poraba obremenitve Wh/sistemska enosmerna napetost V] x [neprekinjeni deževni dnevi/učinkovitost pretvornika x globina praznjenja baterije]

 

Učinkovitost pretvornika: približno 80 % do 93 %, odvisno od izbire opreme;

 

Globina praznjenja akumulatorja: izberite med 50 % in 75 % glede na njegove parametre delovanja in zahteve glede zanesljivosti.

 

 

13. Izračun na podlagi ur največjega sončnega obsevanja in števila dni med dvema deževnima dnevoma

 

(1) Izračun zmogljivosti sistemske baterije

 

Zmogljivost paketa baterij (Ah)=varni časi x povprečna dnevna poraba energije obremenitve (Ah) x največji neprekinjeni deževni dnevi x nizkotemperaturni korekcijski faktor/faktor največje globine praznjenja akumulatorja

 

Varnostni faktor: med 1.1-1.4;

 

Korekcijski faktor za nizko temperaturo: 1.0 za temperature nad 0 stopinj, 1,1 za temperature nad -10 stopinj in 1,2 za temperature nad -20 stopinj;

 

Največji koeficient globine praznjenja baterije je {{0}},5 za plitvo kroženje, 0,75 za globoko kroženje in 0,85 za alkalne nikelj-kadmijeve baterije.

 

(2) Število zaporedno povezanih komponent

 

Število komponent v seriji=Delovna napetost sistema (V) × Faktor 1,43/Najvišja delovna napetost izbranih komponent (V)

 

(3) Izračun povprečne dnevne proizvodnje električne energije komponent

 

Dnevna povprečna proizvodnja električne energije komponent=(Ah)=najvišji delovni tok izbranih komponent (A) x največje sončne ure (h) x korekcijski faktor naklona x faktor izgube zaradi slabljenja komponente

 

Največje sončne ure in korekcijski faktor naklona so dejanski podatki o mestu namestitve sistema. Korekcijski faktor izgube zaradi slabljenja komponente se v glavnem nanaša na izgubo, ki jo povzroči kombinacija komponent, slabljenje moči komponente, pokrov za prah komponente, učinkovitost polnjenja itd., ki se običajno šteje kot 0.8.

 

(4) Izračun minimalnega intervala med dvema zaporednima deževnima dnevoma in zahtevane dodatne kapacitete baterije

Kapaciteta dodatne baterije (Ah)=varnostni faktor x povprečna dnevna poraba obremenitve (Ah) x največji neprekinjeni deževni dnevi

 

(5) Izračun vzporednega števila komponent:

 

Število vzporedno povezanih komponent=[kapaciteta dodatne baterije + povprečna dnevna poraba obremenitve x najkrajši intervalni dnevi]/povprečna dnevna proizvodnja energije komponent x najkrajši intervalni dnevi

 

Dnevna povprečna poraba energije obremenitve=moč obremenitve/delovna napetost obremenitve x dnevne delovne ure

 

 

14. Metoda izračuna na podlagi skupnega letnega sevanja

 

Komponenta (niz)=K × (delovna napetost električnih naprav × delovni tok električnih naprav × delovni čas električnih naprav)/lokalno letno skupno sevanje

 

Ko ga nekdo normalno vzdržuje in uporablja, je K nastavljen na 230; Ko ni vzdrževanja in zanesljive uporabe, je K nastavljen na 251; Ko ni vzdrževanja, je okolje ostro in je potrebna visoka zanesljivost, je K nastavljen na 276.

 

 

 

15. Izračun na podlagi skupnega letnega sevanja in korekcijskega faktorja naklona

 

(1) koeficient=kvadratne moči 5618 x varnostni faktor x skupna poraba električne energije obremenitve/korekcijski faktor naklona x letno povprečno sevanje na vodoravni ravnini

 

Koeficient 5618: glede na koeficient učinkovitosti polnjenja in praznjenja, koeficient slabljenja komponente itd.;

 

Varnostni faktor: Na podlagi okolja uporabe, razpoložljivosti rezervnega napajanja in prisotnosti dežurnega osebja je nastavljen na 1.1-1.3.

 

(2) Kapaciteta baterije=10 x skupna poraba električne energije obremenitve/delovna napetost sistema; 10 je koeficient brez sonca (velja za neprekinjene deževne dni, ki ne presegajo 5 dni).

 

 

16. Izračun proizvodnje električne energije fotovoltaičnih nizov

 

Letna proizvodnja električne energije=(kWh)=lokalna letna skupna sevalna energija (KWH/㎡) × površina fotovoltaičnih nizov (㎡) × učinkovitost pretvorbe modula × korekcijski faktor. P=H·A·η·K

 

Korekcijski koeficient K=K1 · K2 · K3 · K4 · K5

 

Koeficient slabljenja komponente K1 med dolgotrajnim delovanjem je 0.8;

 

Popravek za zmanjšanje moči komponente zaradi blokiranja prahu K2 in dviga temperature, upoštevano kot 0.82;

 

K3 je popravek črte, vzet kot 0.95;

 

K4 je učinkovitost pretvornika, vzeta kot 0.85 ali po podatkih proizvajalca;

 

K5 je korekcijski faktor za orientacijo in kot nagiba fotonapetostnega niza, vzet približno 0.9.

 

 

17. Izračunajte površino fotonapetostnega niza glede na porabo energije bremena

 

Površina polja fotovoltaičnih modulov=letna poraba energije/lokalna letna skupna energija sevanja x učinkovitost pretvorbe modula x korekcijski faktor A=P/H ·η· K

 

 

18. Pretvorba energije sončnega sevanja

 

1 kal=4.1868 joulov (J)=1.16278 milivatnih ur (mWh)

 

1 kilovatna ura (kWh)=3.6 megajoulov (MJ)

 

1 kWh/㎡=3.6 megajoulov/㎡ (MJ/㎡)=0.36 kilojoulov/centimeter (KJ/cm)

 

100 milivatnih ur na centimeter (mWh/cm)=85.98 kalorij na centimeter (kal/cm)

 

1 megadžul na meter (MJ/m)=23.889 kalorij na centimeter (kal/cm)=27.8 milivatnih ur na centimeter (mWh/cm)

 

Ko je enota sevanja kalorija na centimeter: letne največje sončne ure{{0}}sevanje x 0,0116 (pretvorbeni faktor)

 

Če je enota sevanja megadžul na meter: največje letne ure sonca=sevanje ÷ 3,6 (faktor pretvorbe)

 

Če je enota sevanja kilovatna ura na meter: največje število sončnih ur=sevanja ÷ 365 dni

 

Ko je enota sevanja kilodžul na centimeter: največje sončne ure{{0}}sevanje ÷ 0,36 (faktor pretvorbe)

 

 

19. Nagibni kot in azimutni kot fotovoltaičnega niza

 

(1) Kot nagiba

 

Kot vodoravnega nagiba komponente zemljepisne širine

 

0 stopinja -25 stopinja naklona=geografska širina

 

26 stopinj -40 stopinj naklon=geografska širina+5 stopinja -10 stopinja (+7 stopinja je sprejeta v večini delov Kitajske)

 

41 stopinja -55 stopinja naklona=geografska širina+10 stopinja -15 stopinja

 

Latitude>55 stopinj Nagibni kot=Zemljepisna širina+15 stopinj -20 stopinj

 

(2) Azimutni kot

 

Azimut=[Čas največje obremenitve dneva (24-urna ura) -12] × 15+(geografska dolžina -116)

 

 

20. Razmik med sprednjo in zadnjo vrsto fotovoltaičnega niza

 

D {{0}}.707H /tan [ akrsin (0.648cosΦ- 0.399sinΦ)]

 

D: Razmik od sprednje do zadnje strani niza komponent

 

Φ: Zemljepisna širina fotovoltaičnega sistema (pozitivna na severni polobli in negativna na južni polobli)

 

H: Navpična višina od spodnjega roba zadnjega fotovoltaičnega modula do vrha sprednje ovire

Pošlji povpraševanje