20 PV arvutusvalemid
1. Konversiooni tõhusus
n=Pm (elemendi tippvõimsus)/A (elemendi pindala) x Pin (tuleva valguse võimsus pindalaühiku kohta)
Kus: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²
2. Laadimispinge
Vmax=Hinneering x 1,43 korda
3. Akumoodulid järjestikku ja paralleelselt
3.1 Paralleelselt paiknevate akumoodulite arv=koormuse keskmine päevane voolutarve (Ah) / mooduli keskmine päevane energiatarve (Ah).
3.2 Seerias olevate akumoodulite arv=süsteemi tööpinge (V) x koefitsient 1,43 / mooduli tipptööpinge (V).
4. Aku mahutavus
Aku mahutavus=koormuse keskmine päevane energiatarve (Ah) x järjestikuste vihmaste päevade arv / maksimaalne tühjenemissügavus.
5. Keskmine tühjenemise määr
Keskmine tühjenduskiirus (h)=järjestikuste vihmapäevade arv x koormuse tööaeg / maksimaalne tühjendussügavus.
6. Laadige tööaeg
Koormuse tööaeg (h)=∑ koormusvõimsus x koormuse tööaeg/koormuse võimsus
7. Aku
7.1 Aku mahutavus=koormuse keskmine energiatarve (Ah) x järjestikuste vihmaste päevade arv x tühjenemise parandustegur / maksimaalne tühjenemissügavus x madala temperatuuri parandustegur
7.2 Jada akude arv=süsteemi tööpinge / aku nimipinge
7.3 Paralleelselt paiknevate akude arv=aku kogumaht/aku nimimaht
8. Lihtne arvutus kõrgeima päikesepaistetundide põhjal
8.1 Komponendi võimsus=(elektrivõimsus x elektrienergia aeg / kohaliku tipu päikesepaiste tunnid) x kadude koefitsient Kadude koefitsient: võtta 16~2.0 vastavalt kohalikule saastetasemele, liini pikkusele, paigaldusnurgale jne.
8.2 Aku mahutavus=(elektrivõimsus x elektrienergia aeg / süsteemi pinge) x pidevad vihmased päevad x süsteemi ohutustegur Süsteemi ohutustegur: võtke 1,6–20, vastavalt aku tühjenemisele "sügavus, talvetemperatuur, inverteri muundamise efektiivsus jne .
9. Arvutusmeetod, mis põhineb aastase kiirguse kogusummal
Komponent (ruutmassiv)=K x (elektri tööpinge x elektriline töövool x elektrienergia aeg) 1 Kui kohalikku aastase kiirguse summaarset kiirgust hoiab keegi + üldine kasutamine, võetakse K väärtuseks 230: kui hooldus puudub + usaldusväärne kasuta, K on 251; kui hooldus puudub + karm keskkond + väga usaldusväärsed nõuded, võetakse K väärtuseks 276
10. Arvutamine aastase kiirguse summaarse ema ja kalde paranduskoefitsiendi põhjal
10.1 Massiivi võimsuse=koefitsient 5618 x ohutustegur x kogukoormuse võimsustarve / kalde parandustegur x keskmine aastane kiirgus horisontaaltasapinnal
Tegur 5618: Laadimise ja tühjenemise efektiivsuse koefitsiendi, komponendi sumbumise koefitsiendi jne alusel: Ohutustegur: Kasutuskeskkonnast lähtuvalt, kas on olemas varutoiteallikas, kas keegi on valves jne, võta 11~1,3 .
10.2 Aku mahutavus=10 x koormuse koguvõimsustarve / süsteemi tööpinge; 10 on päikesepaiste puudumise koefitsient (kehtib pidevate vihmaste päevade korral, mis ei ületa 5 päeva).
11. Mitme kanaliga koormuse arvutamine tipp-päikesetundidel
11.1 Praegune
Komponendi vool=koormus päevane energiatarve (Wh) / süsteemi alalispinge (V) x päikesepaiste tipptunnid (h) x süsteemi tõhususe koefitsient
Süsteemi tõhususe koefitsient: sealhulgas aku laadimise efektiivsus {{0}},9, inverteri konversiooniefektiivsus 0,85, komponentide võimsus miinus + liinikadu "+ tolm jne. 0,9, kohandatud vastavalt tegelikele tingimustele .
11.2 Võimsus
Komponendi koguvõimsus=komponendi elektritootmisvool x süsteemi alalispinge x koefitsient 1,43.
Koefitsient 1,43: komponendi tipptööpinge ja süsteemi tööpinge suhe
11.3 Aku mahutavus
Aku mahutavus=[koormuse päevane energiatarve Wh / süsteemi alalispinge V] x [järjestikuste vihmapäevade arv / inverteri efektiivsus x aku tühjenemise sügavus]
Inverteri efektiivsus:umbes 80% ~ 93% vastavalt seadmete valikule: Aku tühjenemise sügavus: vastavalt selle jõudlusparameetritele ja töökindlusnõuetele valige 50% ~ 75%.
12. Arvutusmeetod, mis põhineb päikesepaiste tipptundidel ja kahe vihmase päeva vaheliste päevade arvul
12.1 Süsteemi aku mahutavuse arvutamine
Aku mahutavus (Ah)=ohutuskorda x keskmine päevane koormuse energiatarve (Ah) x maksimaalne pidev vihmane päev x madala temperatuuri parandustegur / aku maksimaalse tühjenemise sügavuse tegur.
Ohutustegur: vahemikus {{0}}.4: Madala temperatuuri parandustegur: 10 ülalpool {{10}}"C, 11 ülalpool -10 kraad , 12 üle -20 kraadi : aku maksimaalse tühjenemise sügavuse tegur on madala tsükli korral 0,5, sügava tsükli korral 0,75 ja leelis-nikkel-kaadmiumpatarei puhul 0,85.
12.2 Ühendatud moodulite arv
Seerias olevate moodulite arv=süsteemi tööpinge (V) x koefitsient 1,43 / valitud mooduli maksimaalne tööpinge (V)
12.3 Moodulite keskmise päevase energiatootmise arvutamine
Moodulite keskmine päevane võimsus=(Ah)=valitud mooduli maksimaalne töövool (A) x päikesepaiste tipptundide tipptund (h) x kalde paranduskoefitsient x mooduli sumbumise kadude koefitsient
Päikesepaiste tipptunnid ja kalde paranduskoefitsient on süsteemi paigalduskoha tegelikud andmed: mooduli sumbumise paranduskoefitsient viitab peamiselt moodulite kombinatsioonist, mooduli võimsuse nõrgenemisest, mooduli tolmukattest, laadimise efektiivsusest jne põhjustatud kadudele, üldiselt {{0} }.8.
12.4 Kahe järjestikuse vihmapäeva vahelise lühima intervalli jaoks vajaliku aku mahutavuse arvutamine
Täiendatud aku võimsus (Ah)=ohutustegur x keskmine päevane koormuse energiatarve (Ah) x järjestikuste vihmaste päevade maksimaalne arv.
Paralleelmoodulite arvu arvutamine:
Paralleelsete moodulite arv=[täiendatud aku võimsus + koormuse keskmine päevane energiatarve x lühima intervalli päevad] / moodulite keskmine päevane energiatootmine x lühima intervalli päevad
Koormuse keskmine päevane võimsustarve=koormusvõimsus / koormuse tööpinge x töötundide arv päevas.
13. Fotogalvaanilise massiivi elektritootmise arvutamine
Aastane elektritootmine=(kWh)=kohalik aastane kogukiirgusenergia (KWH/㎡) x fotogalvaanilise massiivi pindala (㎡) x mooduli muundamise efektiivsus x parandustegur. P=H·A·n·K
Paranduskoefitsient K=K1·K2·K3·K4·K5
K1 on komponendi pikaajalise töötamise vähenduskoefitsient, võttes 0,8: K2 on komponendi blokeerimise ja temperatuuri tõusu põhjustatud võimsuse vähenemise parandus, võttes 0. 82; K3 on reaparandus, võttes 0.95; K4 on inverteri efektiivsus, võttes 0,85 või vastavalt tootja andmetele: K5 on fotogalvaanilise massiivi orientatsiooni ja kaldenurga paranduskoefitsient, võttes umbes 0,9,
14. Arvutage fotogalvaanilise massiivi pindala koormuse energiatarbimise põhjal
Fotogalvaanilise massiivi pindala=aastane energiatarve / kohalik aastane kogukiirgusenergia x komponendi muundamise efektiivsus x paranduskoefitsient A=P/H·n·K
15. Päikesekiirguse energia muundamine
1 cal=41868 džauli (J)=116278 millivatt-tundi (mWh)
1 kilovatt-tund (kWh)=3,6 megadžauli (MJ)
1 kilovatt-tund/㎡ (KWh/㎡7)=36 megadžauli/㎡ (MJ/㎡)=0,36 kilodžauli/cm (KJ/cm) 100 millivatt-tundi/cm (mWh/cm) )=85,98 cal/cm (cal/cm)
1 megadžaul/meeter (MJ/m)=23 889 cal/cm (cal/cm)=27,8 mWh/cm (mWh/cm) Kui kiirgusühik on cal/cm: aasta tipp-päikesepaistetunnid=kiirgus x 00116 (teisendustegur) Kui kiirgusühik on megadžaul/meeter: aastane päikesepaiste tipptundide tipptund=kiirgus - 36 (teisendustegur) Kui kiirgusühik on kilovatt-tund/meeter: päikesepaiste tipptunnid=kiirgus - 365 päeva Kui kiirguse ühikuks on kilodžaul/cm, siis päikese tipptunnid=kiirgus 0,36 (teisendustegur)
16. Aku valik
Aku mahutavus 25h x inverteri võimsus / akuploki nimipinge
17. Elektrihinna arvutamise valem
Elektritootmise omahind=kogukulu + kogu elektritootmine
Elektrijaama kasum=(energia ostuhind – elektritootmise omahind) x tööaeg elektrijaama eluea jooksul Elektritootmise omahind=(kogukulu – toetus kokku) – elektrijaama kogukasum { {5}} (energia ostuhind - elektritootmise omahind 2) x tööaeg elektrijaama eluea piires Elektrijaama kasum=(energia ostuhind - elektritootmise omahind 2) x tööaeg elektrijaama eluea piires + turuväliste tegurite tulu
18. Investeeringutasuvuse arvutamine
Ilma subsiidiumita: aastane elektritootmine x elektrihind – investeeringu kogukulu x 100%=aastane tulumäär Elektrijaamatoetusega: aastane elektritootmine x elektri hind – (investeeringu kogukulu – toetus kokku) x 100% {{6} } aastane tootlus Elektrihinnatoetuse ja elektrijaamatoetusega: aastane elektritootmine x (elektri hind + subsideeritud elektrihind) + (investeeringu kogukulu - kogutoetus) x 100%=aastane tootlus
19. Fotogalvaanilise massiivi kaldenurk ja asimuutnurk
19,1 kaldenurk
laiuskraad Mooduli horisontaalne kaldenurk
0"-25 kraadi kaldenurk=laiuskraad
26 kraadi -40 kraadi kaldenurk=laiuskraad + 5 kraadi -10 kraadi (+7 kraadi enamikus minu riigi osades)
41 kraadi -55 kraadi kaldenurk=laiuskraad + 10 kraadi -15 kraadi
Latitude>55" kaldenurk=laiuskraad + 15 kraad -20
19.2 Asimuut
Asimuudinurk=[päeva tippkoormuse aeg (24h süsteem) - 12] x15 + (pikkuskraad - 116)
20. Fotogalvaanilise massiivi esi- ja tagarea kaugus:
D=0707H/tan[acrsin(0 648cosФ-0 399sinФ)]
D: mooduli massiivi eesmine ja tagumine vahekaugus
Ф: fotogalvaanilise süsteemi laiuskraad (positiivne põhjapoolkeral, negatiivne lõunapoolkeral)
H: vertikaalne kõrgus tagumise fotogalvaanilise mooduli alumisest servast esikilbi ülaosani

