。依据太阳能发电售电收费这几个环节,列举几个主要风险,但风险的定性定量分析项目披露信息不足以评价。4.1.发电量风险选址:以PVSYST初步估算该光伏电站年发电量(气象数据来源美国航天局NASA),如果
。
1.2.3.1 组件阵列间距优化设计
表1-3中新疆哈密的前后排间距的数据,按冬至日这一天的数据计算得出,是最大值。这一天太阳的高度角最低,影子最长。
本小节使用PVSYST软件中的阴影仿真
48KW,依据PVSYST软件仿真的数据,12月的入网电量(E-Grid)为6256Kwh。
图1-12
如果电站的铺设方案按照D=9.5米实施,12月损失电量为56.3kwh,其他月份无影
快速生成光伏电站模型,还可以将做好的模型快速导入到pvsyst之中以便做阴影分析,极大的弥补了pvsyst做模型不便的缺陷。独家申明:本文版权归阳光工匠光伏网所有,如需转载请注明来自:阳光工匠光伏网
光伏电站建设运营过程中的风险。依据太阳能发电售电收费这几个环节,列举几个主要风险,但风险的定性定量分析项目披露信息不足以评价。 4.1.发电量风险 选址:以PVSYST初步估算该光伏电站
条件下Pvsyst软件生成的P-U曲线。图1-13是在MPPT下的P-T仿真图。(扰动观测法)
图1-12 图1-13
由图可见MATLAB和Pvsyst软件仿真的数据有1-2%的差距,说明
下的电池组件数学模型,并进行了MATLAB仿真并得到了符合工程实际的结果。该工程模型可以模拟复杂环境下的组件输出特性。在一些情况下比PVSYST软件更加方便使用。
参考文献:
【1】太阳电池
光伏系统设计软件PVsyst对广州、深圳和珠海三个光伏项目分布较广泛的地区进行了多晶硅光伏组件发电效果模拟分析,比较分析多晶硅光伏组件在三地的发电效果。1 光伏组件发电效果比较与分析1.1 光伏组件
地区多晶硅光伏组件的发电效果。此处使用光伏系统设计软件PVsyst进行了三地的光伏系统设计模拟计算。其中,模拟时使用光伏组件、光伏逆变器等关键设备完全一致,选取的气象数据点均大约位于三市的中心位置,气象数据
会给方阵组串的实际MPP电压带来偏移,继而带来发电量的损失。PVSYST光伏系统设计软件具备较完善的阵列局部阴影分析功能,本文通过例子基于PVSYST6.12软件对建筑阴影带来的损失部分进行初步的分析和
估算。
1.组件功率输出和遮挡面积的关系
通过使用PVSYST软件的PV MODULE小工具,以CSUN-250P多晶组件为例,可以得到STC下单片电池不同遮挡比例下的功率输出,从图1和图2可知
会给方阵组串的实际MPP电压带来偏移,继而带来发电量的损失。PVSYST光伏系统设计软件具备较完善的阵列局部阴影分析功能,本文通过例子基于PVSYST6.12软件对建筑阴影带来的损失部分进行初步的分析和
估算。1.组件功率输出和遮挡面积的关系通过使用PVSYST软件的PV MODULE小工具,以CSUN-250P多晶组件为例,可以得到STC下单片电池不同遮挡比例下的功率输出,从图1和图2可知当遮挡面积
电阻值Rsh。由于ink"光伏组件的理论模型较为复杂,对其输出特性的研究一般采用仿真实验的模式,目前PVsyst仿真建模在弱光参数的设置上默认以该软件自身提供的实验数据和美国Sandia数据作为基础
进行优化调整,使得在弱光下的发电量预测更加准确,除此,文中参考PVsyst用户手册展示了Rs和Rsh优化调整的方法。在标准测试条件下(STC)太阳能模拟器的光强为1000W/m2,而大部分地区户外的实际
1-11是辐照度800W/M2、温度45摄氏度条件下MATLAB模型生成的P-U曲线;图1-12是辐照度800W/M2、温度45摄氏度条件下Pvsyst软件生成的P-U曲线。图1-13是在MPPT下的
P-T仿真图。(扰动观测法)
由图可见MATLAB和Pvsyst软件仿真的数据有1-2%的差距,说明通过数学模型推导出来的MATLAB电池组件模型完全可以用于工程仿真。
1.4复杂