之中,徐总展示了晖保智能最新的光伏电站全寿命周期失效仿真建模分析及未来短期效率变化趋势曲线并辅以经典案例剖析等多项精彩内容,现场报以热烈的掌声,同时也获得包括国家电网调度中心辛耀中主任、中国质量认证
时阴影区域3、PVSYST建模仿真PVSYST软件内置了太阳高度角和方位角的计算引擎,如图14所示为通过该软件查阅的南京地区冬至日太阳时9时的太阳高度角和方位角,其值和上文理论计算值也非常吻合。图14
PVSYST仿真的优点在于其可视化效果较强,其缺点在于建模需要耗费一定的时间,另外模拟后还需要对影长进行手动的拉线测量,图19为CAD法绘制的阴影区域,对其中几个关键点之间的长度进行了标注
系统效率是衡量系统运行情况的最直接的标准,在太阳辐照资源确定的情况下,系统效率决定了一个光伏电站的发电量。在进行光伏电站设计时,都要对光伏电站的年发电量进行仿真模拟,对应确定一个合理的系统效率,作为后期
所示。
表2 青海锡铁山100MWp光伏电站预测发电量
现在通过简单的建模对考虑灰尘遮蔽影响的发电量进行计算。对于灰尘的沉积速度,我们引入月遮蔽率Sm的概念,即一个月的时间灰尘沉积对太阳
效率是衡量系统运行情况的最直接的标准,在太阳辐照资源确定的情况下,系统效率决定了一个光伏电站的发电量。在进行光伏电站设计时,都要对光伏电站的年发电量进行仿真模拟,对应确定一个合理的系统效率,作为后期
可研报告中的太阳辐照数据,锡铁山100MWp光伏电站一年中各个月份的预测发电量如表2所示。表2 青海锡铁山100MWp光伏电站预测发电量现在通过简单的建模对考虑灰尘遮蔽影响的发电量进行计算。对于灰尘的沉积
类型的电站系统中不一样。本文的研究为光伏领域相关的应用奠定了理论基础,同时对工程方面的应用具有很好的指导意义。 1 仿真建模 1.1 仿真模型建立 光伏阵列仿真一般以单个光伏组件为基本单元进行
、方案设计和新能源电站建模仿真等工作。基于自我开发和国际流行的系统仿真软件对大规模新能源接入和分布式并网进行评估和优化,以满足各国规定的系统接入电网要求,提高发电质量,并提出改善方案。在配电网规划方面
,光伏逆变器由于能量密度有限,其中电力电子元件过流能力限制,并不能提供较高的短路电流。通过实验和动态仿真,一般认为光伏逆变器的短路电流只比额定电流大25%以内。即使在国际相关标准中,也只要求逆变器提供1倍
索比光伏网讯:7月15日,国家能源太阳能发电研发(实验)中心依据德国中压并网标准BDEW(TR3/TR4)顺利完成了对正泰电源公司的630kW和36kW两个功率等级并网光伏逆变器的测试与建模工作
。这是国内测试机构首次严格依据德标TR3推荐测试方法针对630kW功率等级光伏逆变器开展测试,也是国内首次同步开展TR3测试与TR4建模工作。BDEW是德国政府2011年发布的一项认证标准,主要针对并入中
穿越的要求,该标准对逆变器低穿的评估主要是进行单机的测试,然后根据单机测试结果进行建模仿真。多机并联的低穿特性通过软件仿真得到,在并联仿真的过程中多台逆变器之间也不会出现相互干扰导致低穿性能变差。5
数量没有必然的联系。德国中压并网标准BDEW在业界第一次提出了低压穿越的要求,该标准对逆变器低穿的评估主要是进行单机的测试,然后根据单机测试结果进行建模仿真。多机并联的低穿特性通过软件仿真得到,在并联
仿真的过程中多台逆变器之间也不会出现相互干扰导致低穿性能变差。
5)误区五,多台组串式逆变器相互干扰会导致孤岛无法保护
孤岛是指当电网因当电网因故障、事故、自然因素或停电维修等原因而跳脱
并网发电系统电气特性的评估,TR4是对发电系统电气特性建模和仿真方面的要求,TR8是对中高压发电系统电气特性的认证规范。德国在风能和光伏并网发电的研究和使用一直走在欧盟前列,因此,BDEW和FGW
,企业往往需要将样品送到德国当地具备资质的实验室,并派出相关技术人员常驻,协助实验室完成全部或部份型式测试和仿真评估直到获得认证。长途运输、空间距离、语言沟通等问题导致国内变流器和逆变器企业获取证书的