Znanje

20 Formule za PV proračun

Nov 11, 2024 Ostavi poruku

 
20 Formule za PV proračun

 

1. Efikasnost konverzije
 

 

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=Vrated x 1,43 puta

 

3. Baterijski moduli u seriji i paralelno
 

 

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

3.2 Broj baterijskih modula u seriji=sistemski radni napon (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. Učitavanje radnog vremena
 

 

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=sistemski radni napon/nominalni napon baterije

7.3 Broj paralelnih baterija=ukupan kapacitet baterije/nominalni kapacitet baterije

 

8. Jednostavna kalkulacija zasnovana na vršnim sunčanim satima
 

 

8.1 Snaga komponente=(električna energija x vrijeme električne energije / lokalni vršni sunčani sati) x koeficijent gubitka Koeficijent gubitka: uzeti 16~2.0 prema lokalnom nivou zagađenja, dužini vodova, kutu instalacije itd.

8.2 Kapacitet baterije=(električna snaga x vrijeme električne energije / napon sistema) x kontinuirani kišni dani x faktor sigurnosti sistema Faktor sigurnosti sistema: uzmite 1,6~20, prema dubini pražnjenja baterije, zimskoj temperaturi, efikasnosti konverzije invertera itd. .

 

9. Metoda proračuna zasnovana na godišnjem ukupnom zračenju
 

 

Komponenta (kvadratni niz)=K x (električni radni napon x električna radna struja x vrijeme električne energije) 1 Kada neko održava lokalno godišnje ukupno zračenje + opća upotreba, K se uzima kao 230: kada nema održavanja + pouzdan upotreba, K se uzima kao 251; kada nema održavanja + teška okolina + vrlo pouzdani zahtjevi, K se uzima kao 276

 

10. Proračun na osnovu godišnjeg koeficijenta ukupne majke i koeficijenta korekcije nagiba
 

 

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

Faktor 5618: Na osnovu koeficijenta efikasnosti punjenja i pražnjenja, koeficijenta slabljenja komponenti, itd.: Faktor sigurnosti: Na osnovu okruženja upotrebe, da li postoji rezervno napajanje, da li je neko na dužnosti, itd., uzmite 11~1,3 .

 

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

 

11. Proračun višekanalnog opterećenja na osnovu vršnih sunčanih sati
 

 

11.1 Struja

Struja komponente=opterećenje dnevna potrošnja energije (Wh) / sistem DC napon (V) x vršni sunčani sati (h) x koeficijent efikasnosti sistema

Koeficijent efikasnosti sistema: uključujući efikasnost punjenja baterije {{0}}}.9, efikasnost konverzije invertera 0.85, komponentnu snagu minus + gubitak linije "+ prašinu, itd. 0.9, prilagođeno stvarnim uslovima .

11.2 Snaga

Ukupna snaga komponente=struja proizvodnje energije komponente x istosmjerni napon sistema x koeficijent 1,43.

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

11.3 Kapacitet baterije

Kapacitet baterije=[dnevna potrošnja energije Wh / sistem DC napon V] x [broj uzastopnih kišnih dana / efikasnost invertera x dubina pražnjenja baterije]

Efikasnost invertera:oko 80%~93% prema izboru opreme: Dubina pražnjenja baterije: prema parametrima performansi i zahtjevima pouzdanosti, birajte između 50%~75%.

 

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

 

12.1 Proračun kapaciteta sistemske baterije

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

Sigurnosni faktor: između {{0}}.4: Korekcioni faktor niske temperature: 10 za iznad {{10}}"C, 11 za iznad -10 stepen , 12 za iznad -20 stepen : Faktor maksimalne dubine pražnjenja baterije je 0,5 za plitki ciklus, 0,75 za duboki ciklus i 0,85 za alkalni nikl-kadmijum baterija.

 

12.2 Broj povezanih modula

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

 

12.3 Izračun prosječne dnevne proizvodnje energije modula

Prosječna dnevna proizvodnja energije modula=(Ah)=odabrani modul vršna radna struja (A) x vršni sunčani sati (h) x koeficijent korekcije nagiba x koeficijent gubitka prigušenja modula

Maksimalni broj sunčanih sati i koeficijent korekcije nagiba su stvarni podaci o mjestu instalacije sistema: Koeficijent korekcije gubitka prigušenja modula uglavnom se odnosi na gubitak zbog kombinacije modula, slabljenja snage modula, pokrivanja modula prašine, efikasnosti punjenja, itd., općenito {{0} }.8.

 

12.4 Proračun potrebnog kapaciteta baterije za dopunu u najkraćem intervalu između dva uzastopna kišna dana

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

Proračun broja paralelnih modula:

Broj paralelnih modula=[napunjen kapacitet baterije + prosječna dnevna potrošnja energije opterećenja x najkraći intervalni dani] / prosječna dnevna proizvodnja energije modula x najkraći intervalni dani

Prosječna dnevna potrošnja energije opterećenja=snaga opterećenja / radni napon opterećenja x broj radnih sati dnevno.

 

13. Proračun proizvodnje električne energije fotonaponskih nizova
 

 

Godišnja proizvodnja energije=(kWh)=lokalna godišnja ukupna energija zračenja (KWH/㎡) x površina fotonaponskog niza (㎡) x efikasnost konverzije 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 korekcija linije, uzimajući 0.95; K4 je efikasnost pretvarača, uzimajući 0.85 ili prema podacima proizvođača: K5 je koeficijent korekcije za orijentaciju i ugao nagiba fotonaponskog niza, uzimajući oko 0.9,

 

14. Izračunajte površinu fotonaponskog niza na osnovu potrošnje energije opterećenja
 

 

Površina fotonaponskog niza=godišnja potrošnja energije/lokalna godišnja ukupna energija zračenja x efikasnost konverzije komponente x koeficijent korekcije A=P/H·n·K

 

15. Konverzija energije sunčevog zračenja
 

 

1 cal=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 megadžul/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=radijacija x 00116 (faktor konverzije) Kada je jedinica zračenja megadžul/metar: godišnji vršni sunčani sati=radijacija - 36 (faktor konverzije) Kada je jedinica zračenja kilovat-sat/metar: Najveći broj sunčanih sati=radijacija - 365 dana Kada je jedinica zračenja kilodžul/cm, maksimalni broj sunčanih sati=radijacija 0,36 (faktor konverzije)

 

16. Izbor baterije
 

 

Kapacitet baterije 25h x snaga invertera / nazivni napon baterije

 

17. Formula za obračun cijene električne energije
 

 

Cijena cijene proizvodnje energije=ukupna cijena + ukupna proizvodnja energije

Dobit elektrane=(cijena nabavke električne energije - cijena koštanja proizvodnje električne energije) x vrijeme rada tokom vijeka trajanja elektrane Cijena koštanja proizvodnje električne energije=(ukupni trošak - ukupna subvencija) - ukupna dobit elektrane { {5}} (nabavna cijena električne energije - cijena koštanja proizvodnje električne energije 2) x radno vrijeme tokom vijeka trajanja elektrane Dobit elektrane=(nabavna cijena električne energije - cijena koštanja proizvodnje električne energije 2) x radno vrijeme tokom vijeka trajanja elektrane + netržišni faktorski prihod

 

18. Obračun povrata investicije
 

 

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

 

19. Ugao nagiba fotonaponskog niza i ugao azimuta
 

 

19.1 ugao nagiba

geografska širina Horizontalni ugao nagiba modula

0"-25 stepen ugao nagiba=geografska širina

26 stepeni -40 stepen ugao nagiba=geografska širina + 5 stepen -10 stepen (+7 stepen u većini dijelova moje zemlje)

41 stepen -55 stepen ugao nagiba=geografska širina + 10 stepen -15 stepen

Latitude>55" ugao nagiba=geografska širina + 15 stepen -20

19.2 Azimut

Azimutski ugao=[vrijeme najvećeg opterećenja dana (24h sistem) - 12] x15 + (dužina - 116)

 

20. Udaljenost prednjeg i zadnjeg reda fotonaponskog niza:
 

 

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

D: prednji i zadnji razmak niza modula

F: geografska širina fotonaponskog sistema (pozitivna na sjevernoj hemisferi, negativna na južnoj hemisferi)

H: vertikalna visina od donjeg ruba stražnjeg fotonaponskog modula do vrha prednjeg štitnika

Pošaljite upit