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文档简介

1、-Pvsyst 使用手册学院作者:内容简介第一讲:菜单栏讲解关键讲解:logo 的添加,参数的修改第二讲:项目气象地点的建立关键讲解:气象数据的导入修复导出的excel 气象数据地平线的讲解第三讲:并网初步设计系统模块的讲解关键讲解:最优倾角选取时易出现遮阳盾安装初步参数讲解路径图讲解第四讲 初步分析计算结果分析关键讲解:独立系统初步设计里负荷率损失 LOLP 的讲解独立系统初步设计里蓄电池容量错误分析第五讲 光伏水泵系统初步讲解关键讲解:光伏电泵泵类型的选取1第六讲 并网工程详细设计地点建立关键讲解:关于几个难懂的参数的解释第七讲 安装方式的详细讲解关键讲解:近阴影设计面板各功能的详细解说阴

2、影模式的选取即线性阴影和组串模式的详细讲解第八讲关键讲解:方式的详细讲解Pvsyst 对于方式的建模第九讲关键讲解:并网系统详细设计里系统模块的讲解多MPPT 的使用新建自己的逆变器及其他产品详细损失计算IAM 解释余电上网的设置第十讲 近阴影建模补充讲解关键讲解:遮挡模块及光伏平面建立第十一讲 组件排布的讲解关键讲解:排布模式的解说第十二讲:完整建模实例分析 12关键讲解:关于房屋的建立第十三讲关键讲解:完整建模实例分析 2光伏平面的建立设计总体思路错误的讲解第十四讲 经济分析关键讲解:经济参数的解释第十五讲 独立系统详细设计补充及光伏水泵系统的讲解关键讲解:关于电池容量的修正水泵各参数的详

3、细解说附录:Pvsyst6参数翻译表3第一讲大家好,这一节开始 pvsyst的第一讲,所用的版本为的 V6 版,他较之前的 v5 版有很大的改进,建议大家使用v6 版首先介绍一下菜单栏点开文件菜单,第一项为工作空间,工作空间包含了用户创造的所有数据,点进去,在这里你可以导出的日志文件:日志文件主要用来追踪程序的动作及保存错误信息,导出此文件的目的主要是和 pvsyst开发团队联系来解决运行问题在你可以新建,导出,导入及切换工作空间,可以用此功能来方便的和别人交换使用彼此的数据信息如果你只想导入工作空间里的部分数据, 如工程文件和单元数据,4你就需要用到下面两项接下来讲一下偏好设第一组为用户信息

4、和 logo 的设置第二组上面为语言的选择,pvsyst是推介语言为英文,因为其他语言有翻译和不全的现象,下面为特殊字符的设定,如果出现字符或不支持的情况出现可以更改一下这里的选项, 但是有时候选择任何一种都无法解决,可能需要以后升级解决了,一般选择默认即可5在第三组里可以选择默认及每次打开时加载的选择,各之间的换算关系大家可以自己了解一下。第四组为辐射模型的选择通常保持默认选择第二项模型6在第五组里你可以定义表头信息在第六组里是的一些选项,你可以选择分辨率和黑白还是彩色信息7第七组是选择是否产生日志文件,都保持默认就可以了偏好设置的第二项是默认参数的修改,这里的参数直接影响到计算结果的准确性

5、,所以如果不太确定建议不要修改,参数的所有翻译以及价格参数的调整都做在一个word 文档pvsyst参数里,大家可以对应做一下参考和修改,在 V6 版本里,价格一栏的参数对应之前的版本已经有了8明显的调整,其价格基本依据国外现阶段的价格水平,但有些价格它是没有调整的,比如说支架的价格。在国内来说,价格普遍要比这里的低一些。给出的价格基本是国内产品的价格,这里参考。里面有一些是复杂模型或算法里的参数,可能按字面意思无法理解,而且在手册里也没具体解释,所以大家按默认就可以了,如果你有,可以自己深入研究一下。第三栏是语言栏就选英语就好了,其他语言现阶段都不够完整,有人希望出汉化版的,我建议大家不要太

6、依赖汉化,因为好的现在基本都出自外国,英语都是首选语言,而且汉化的前提是这个用的人相当多,可以盈利的时候才会出,大家想想,到那时候学这个都成必备能力了,已经毫无优势可言,所以希望大家一定要使用英文。这是版本方面的一些信息,就不讲了,9在帮助这一栏,需要大家好好利用一下他官册,它基本包含了所有的信息一栏里你可以 他的 ,以及更新信息 ,你可以隔一段时间就更新一下,这些更新都是免费的再看一下他的界面左边分为初步设计,项目详细设计,数据库,以及工具,中间为这部分的简要描述,右面分为光伏并网系统,光伏独立系统,以及光伏水泵系统,这些部分的详细讲解将在以后的课程里进行。10第二讲大家好,这一节开始 pv

7、syst的第二讲,上一节讲了菜单栏的一些内容,这一节讲一下并网系统的初步设计,好,点进去,第一栏是项目地点的选取和设置,点进去11第一项为项目名称,可以自己编辑。第二项为项目地理位置,这里的国家的选取,下面是系统自带的地点,如果你的项目地点在这里可以找到,你可以直接选取就可以了。而大多数情况下需要重新建立地点。这时需要打开数据库地理位置新建集成了谷歌地图和气象,在 V6 版本里有一个新的改进,meteonorm,这样可以很方便的选取地点及获取气象数据,而不必同时打开好多,如果你已经有了及海拔信息时区等信息,你可以直接手动填入数据,12如果只知道项目地点而不知道这些信息可以在显示地图选项里进入谷

8、歌地图,在这里,可以在地图和图之间切换,一般情况下是在图像上寻找项目地点,等选取了项目地点后在地图上单击13然后点导入,导入之后自动转到地理信息一栏并且已经填好数据这里需要把地点的名称填好,这里的时区可以在百科或着其他里查找一下。这样项目地点的信息就获取好了,然后在导入气象资料,也可以选取这里可以选取 meteonorm6.1 上的数据,国家航空航天局的气象数据,在这里通常选择meteonorm6.1 的数据,因为这里的数据比较完整准确。有时候你会发现这里是灰色的,这是因为前面的地点名称和时区没有设置正确。14选好之后点击导入,这时就得到平均每月的全局辐射,漫反射,温度及风速的数据在右边一栏辐

9、射里,你可以选择不同的来查看想要的值,比如选择 kwh,m2,day 时,就能间接得到的就是水平面上的峰值日照时数,当然倾斜面上的就更高。这里的 w/m2指的是指日辐射能除以24 小时得到的值,设置好之后点ok,退出,返回并网初步设计里的项目地理一栏,这时你在下拉列表里就可以找到你刚才新建的地点了,选择该地点,至此,项目地点就新建好了,有些朋友要问了,假如说用搜集的气象数据,可以吗?答案当然是肯定的。依然打开数据库,随15便选中一个项目地点,然后打开接下来点击导出,两个随便一个都可以,这时提示你数据已经复制到了剪贴板,打开 excel,然后粘贴16在这里发现数据是乱的,需要在 excel 里面

10、进行调整,以excel2010为例,需要在数据,分列里17这时你可以按照这个格式,将这里的数据替换成你要输入的数据,然后内容,反回到 pvsyst,然后点击导入,数据就被成功导入了。接下来开始地平线一栏的设置18点进去,现在看到的是路径图,在它的下面是可以修改的地平线,用鼠标左键可以移动红点,在红线上右击鼠标可以增加控制红点,有些朋友不是太理解这里的地平线是什么意思,它其实是用来分析远处的物对光伏阵列的的影响,如果地平线一望无际,很空旷,远方没有任何一定高度的建筑,山头等的遮挡,那么这里的红线就设置为水平就行了,这种情况很少见,大部分情况下远方地平线是有障碍物的。通过一下场景来模拟一下这种情况

11、,这里我简单画了一个圆形光伏阵列,远处是山和一幢高楼,接这样的场景,地平线情况应该是这样的,当然 了,这里只是粗略的画一下,并不精确,如果你想得到准确的地平线图,需要借助专业的仪器和。19在和导入里你可以从这些工具和里导入地平线信息,有条件的朋友可以研究使用一下20在保存这里,你可以保存你设置好的地平线,供以后自己或和别人交流使用这里是漫射因子,系统固定为 121第三讲上一节项目地点设置里的内容都讲过了,这一节继续讲一下系统点击进入左边你可以选择阵列设计数,从上到下分别人有效面积,功率,和年发电量, 右边为阵列倾角的确定,点开显示最优化按钮,在优化依据栏有全年最优,夏22季最优,和冬季最优,并

12、网发电系统默认选择全年最优,水泵系统默认选择夏季最优,而独立系统默认选择冬季最优。选好之后单击上面的图表返回,这里可以通过点击旁边的角或直接输入度数来调整倾角和方位角,在调整时,这里有三个参数 会相应变化,分别为 FT(斜面辐射与水平辐射的比),相对于最优化的损失比以及倾斜面辐射能,当 FT 为最大,相对于最优化的损失比为零,倾斜面辐射能最大这三个条件同时满足时,倾斜角和方位角达到最优,当然,无特殊情况,当在北半球时方位角是面,也就是零度,当在南半球时方位角是正北面,只要调整倾角就可以了,有时在调整倾角时,你会发现这三个数值有时候会不变,这是因为它的显示精度只达到小数点前两位,比如数值从 1.

13、051 变化到 1.054 时,它只会显示 1.05,所以要让三个值同时达到最佳值才能确定倾角,还有就是这里的FT 值,如果选择的是夏季或冬季最优,那么 FT 值表示的就是一个季度的比值,而不是全年的,大家一定要注意。选好之后再看一下这里的细节选项,点进去后这里有三个选项,固定角安装,棚式安装,和遮阳式安装,在之前录制的 pvsyst V5.55里,讲了一下棚式安装的相关内容,这里主要讲一下遮阳式安装一项的相关内容, 点击进入23这里模拟的主要是窗口外遮阳与光伏的结合,比如像下面这个案例,看一下面板上的参数从上到下依次是遮阳板上下间距,电池板宽度,顶部无效宽度和底部无效宽度。遮阳式设计参数往往

14、要与建筑的相关参数结合考虑,如何调整这些值有以下几种情况:24第一情况,在已有的建筑和遮阳板上安装,只需要将各参数输入模拟即可。第二情况,在已有建筑上重新安装设计遮阳板,这里候遮阳板上下间距是已知的,而它的宽度和角度是未定的,如果你需要发电量最大,可以采用倾斜式遮阳板,但是这样会使得冬季得热减少,反之你可以选择水平式遮阳板。在这里,提供了一个阴影限制角,即如果高度角大于此角,就会发生遮挡,点击影响图25这里可以看出最大高度角约为 75 度,这里顺便提醒下,这里的阴影遮挡区域为虚线以上部分,和棚式安装里的阴影图是相反的,大家需要注意下,这的具体含义可以参照之前的旧课程。反回,点击鼠标拖动按钮即可

15、直接拖动控制点控制,红色和绿色控制点分别控制电池板宽度和遮阳板宽度,紫色控制点可以控制倾角,通过调整控制点,使得阴影限制角达到最大高26度角 75 度,表示在高度角最大的时候不会发生阴影,当然你也可以根据具体情况重新选定发现遮阳设计栏里的倾角和前面的设置的最优化倾角必须的同一个值,修改其中一个另一个会随之改动。遮阳式安装的详细模拟在后面的 3D 阴影里会表现的更详细,到时候还会补充一下。继续下一步,27在透光型里可以选择电池片所占面积比,选择好之后点击ok,至此,系统一项就讲完了。28第四讲上一节讲完了系统里的相关内容,这一节讲一下计算结果,点击进入29价格一栏的详细翻译与修改已经包含到pvs

16、yst参数里,大家可以参阅一下。接着下一下独立系统的初步设计,在项目地点里,之前已经讲过了,依次点击系统,在优化依据里独立系统 默 认 是 选 冬 季 最 优 的 , 点 下 一 步30在这里要设置各用电器的数量, 功率, 每天使用时间,在这里你可以设置根据年平均耗能,或每季度的不同能耗,或每月的不同能耗你可以在下拉列表中依次选中你要修改的季度或月份,然后在上面用电器一栏里修改能耗值 你也可以使用旁边的功能,将 某 一 季 度 或 月 的 数 据到 另 一 个 季 度 或 月 份31然后再这里选择每使用天数完成之后点ok, 进入32价格一栏就不再多说了,请参考pvsyst参数33这里要几个参数

17、:,自给天数无需多说,一般是3 天左右,负荷率损失又叫 LOLP,失负荷概率,指的是光伏阵列不能满足负载要求的时间比,其值越接近于 0 可靠性越高,大电网一般在 0.15 左右,如果对负载的要求不是特别高的话建议不要设置成 0,这样会使计算出的阵列功率相当高,造成浪费,在设置这人值的时候用 0.15 也是适当的,通过和人工计算时用的工式:用电器耗电量(逆变器效率 0.9 方阵效率 0.85 库仑充电效率 0.85 方阵组合损失和 mppt 偏离修正系数 0.9峰值日照小时数 ) =W(h0.58)计算下来是差不多的,这个值算下来是偏保守稳妥的在后面和详细工程计算里面值会更加精确,因为这里用的气

18、象值是月值,而后面用的是小时值。再看一下蓄电池电压的选取,根据 pvsyst册指导,12V:是对于灯和电视使用的小型系统,用电器最大功率低于 300W,对应电流为 25A,逆变器小于 1KW。24V:是对于小型电器和冰箱使用或电缆超过 10m 的中型系统,用电器最大功率低于 1000W,对应电流为 42A,逆变器小于5KW。48V:是对特殊工业和农业使用的小型系统,最大功率低于3000W,对应电流为 62A,逆变器小于 15KW。再看一下系统计算出的蓄电池容量,通过计算验证,这里蓄电池容量是通过耗电量自给天数(电压0.85)计算出来的,和人工使用的计算工式用电量天数1.05(放电深度温度系数逆

19、变器效率)34=1.6-2.8DP,算出来的值相比是明显偏小,在以后详细设计里,是需要人工纠正一下的。35第五讲接下来讲一个水泵系统的补步设计,项目地点讲过了,直接打开系统面板,这 里 水 头 或扬程指吸水口到 出 水 口 的垂 直 距 离 。光伏水泵的选取可以参考下面的图选好之后点 ok,我们看计算结果36自给天数给出后,储水罐容量会自动给出37价格一栏不再赘述38第六讲从这节开始,进行详细工程设计的学习,首先先讲一下并网详细设计,点击进入在同一个项目地点里可以建立多个子项。点击地点和气象数据39这里的生成作用是将*sit 格式的月值数据转换为*MET 格式的小时数据,只有小时数据才能进行详

20、细的模拟,这里不需要点这个按钮,会自动执行。这里的是当你选择了 A 地点确想用 B 地点的气象数据文件时,可以执行这个命令来,这时B 地点的气象文件会覆盖A 地点,但是再工程命名里仍然使用的是 A 一点的名称,当然也可以修改,A点 和B点 的 距 离过20km, 否 则 会 提 出 禁 告40,这个功能不常用,因为现在你基本可以找到任何地点的气象数据了。接着讲一下反射值的设 定在这里,你可以分别设置每个月的值也可以设置一个值。按下设置键可以统41一设为上面指定的值上面的值可以根据实据情况进行调整42Max. orienion differenhading planes在近阴影模拟里,如果你建立

21、了两个光伏平面,且这两个光伏平面的方位角差值小于 3 度,那么系统默认你建立的光伏平面只有一个方位角。而当这两个平面方位角差值大于 3 度时,系统会提示你选择双方位平面选项来进行模拟。而在这个选项里,43只允许你建立两个不同的方位,提醒大家一下,这里说的是两个不同的方位,而不是两个不同的光伏平面,意思是如果你建立了三个同一朝向的光伏平面(阵列),那么也算是一个方位。这两个方位的差 值 限 定 在 一 个 范 围 内 , 即 上 面 的 第 二 个 参 数,这里提示,如果你想模拟两个方位角差很多的光伏阵列平面是不允许的,除非你将默认的 25 度调大,但是这样计算出来的阴影损失并确,所以,对于朝向

22、差异很大的方阵,可以分别为它建立一个子项来模拟,这里再提醒大家一下,在近阴影模拟里,固定角阵列是不能和阵列放在一起的,因为这样也造成了不同的方位。Helios3D:um plane orienion differen这是对测量工具 helios3D 方位角的限制很少用到,就不多说了。um field/shadings area ration这里说的是在系统设计时计算出的组件面积和在 3D 近阴影模拟里画的面积的比值,如果组件间隔比较大,就可能要调高这个值了44第七讲这 一 节讲 一 下 方 位 设 置里的固定方式 之前讲的是默认的第一项固定角方式接下来看一下季节调整式45季节调整可以在寒季和暖

23、季两次调整倾角,这个比较好理解,这里要提醒一下,就是季节调整是不可以进行 3D 近阴影模拟的,因为 3D近阴影模拟一次只能有一个阴影系数,无法对两个朝向的阵列平面进行分析。下面一部分直接到 3D 近阴影模拟里进行讲解,因为那里参数比较详细而且可以看动画演示,比软容易理解,并且两个地方的值是同步的。进入近阴影设置46右面的图示里你可以拉动红色控制点进行控制,中间的蓝色轴和初始倾角。Backtracking指是是当阵列发生互相遮挡时自动返回到初始位置47设置好之后点ok进行阵列的设置48切换到各种平面图里可以通过拉动控制点来来调整平面大小位置等,而不需输入坐标,这样可以减轻工作量,一般为几个不同颜

24、色的点,分别控制位置,偏移,旋转,大家可以自己尝试一下。参数设置好之后就可以点击 ok,然后选定一个日期,进行动画模拟49移动画面模式,此模式下无法对阵列进行修改在阵列编辑框里只能设置一列组件,而无法进行多列的设置,这时就需要用到这组件按扭进行操作这个按扭可以返回阵列编辑栏,也可以在画面上进行双击,这个按扭是很重要的,选择要修的物体,点击之后出现右面设50置栏,在阵列编辑栏里并没有方位角一项的设置,如果遇到不同的朝向或需要改变物体空间位置就需要用到这个工具。这个工具可以进行整个画面上物体方位角的改变,比如整个阵列的朝向并不是,而是南偏东或偏西,这种情况下就可以使用这个工具。介绍这个工具之前要讲

25、一些知识,3D 近阴影模拟里有三种模式,分别是线性模式 linear shadings ,这种模式下是通过阴影所占整个有效面积的比来计算损失的,这种情况算出来的值并不符合现实情况。还有一种是组串模式 According to modulestrings,这种模式是根据真实的组件电性能来进行模拟的,知道现在组件一般都加装有旁路二极管,比如像常规的 610 的组件串,竖向每两串加一个旁路二极管,当这两串中的任意思一片电池片发生遮挡时,这两串将被旁路掉,也就是不在贡献电流,According to module strings 组串模式就是根据这种实际情况来模拟的。在这种模式下,就需要将组件进行分割

26、,分割依据就51是二极管数量,有几个二极管就分成几串5253第八讲继续讲其他方式联动式双轴54下一个是联动式-东西框,和前面讲的基本类似,这里就不再讲了55斜单轴56水平轴是单轴,通过倾角变化来日光。57垂直轴5859遮阳板60以上方式就都讲完了,接下来讲一下方位平面之前对双方位平面做过解释,棚式安装和遮阳式安装之前也讲过了,就不再多说了。61第九讲接下来讲一下系栏要讲一下这里的使用多 MPPT 功能,比如你选择的逆变器容量为 10k,有两个 mppt,那个每个 mppt 模块的容量为 5k,这里如果你增加 mppt 模块的话,那么就是每加一个,容量会加 5k,在这里,使用容量 10k,两个

27、mppt 容量的逆变器和使用 2 个 5k,一个 mppt 容量的效果是一样的。如果你想用指定的逆变器和组件而里没有提供的话,你可以62新建一个,有两种办法:第一是在数据库里里新建,得新填入所有的数据,这种办法有点麻烦。第二种是直接在下拉列表里找一个相近的组件或逆变器,修改参数,然后直接另存为一个新组件或逆变器,这种方法是很快的。接着讲详细损失分析在选择好安装类型后上面参数会自动填充,当然你也可以自定义63点击详细计算6465点开6667因为无法得到每个组件准确的电性能参数,所以无法进行准确的失配情况分析,这时就需要通过法人为的指定一些失配的组件,对开路电压和短路电流进行加高或降低,加高降低的

28、程度即为上表中 5%的所示的内容,分布方法分为分布和平方分布。至于其详细的算法,大家有可以自己研究一下68这里的 IAM 描述的是透过组件玻璃到达电池表面的光线随入射角度改变,其反射损失值也相应改变的情况详细损失部分就讲完了。接下来看一下净计量,这里的净计量就相当于69国内说的自发自用, 余电上网模式,点开用户需求由于这部分比较简单,就不讲了。地平线之前讲过了,这里也略过了。70第十讲这一讲讲一下近阴影里剩下的部分,点击进入,左 下 角 有 一 个 根 据 组 件 串 -电 性 能 影 响 比,100%说明直射光被完全遮挡,但是漫射光还有,这就是为什么组件在完全遮挡的情况下损失不是100%的原

29、因,一般远处的阴影设定值为 60-80%,而近处的阴影为100%,这个值只能是靠经验来估算,没准确设定这个值的方法,点击点击7172Thin object 表示很细的物体,其阴影只能遮挡电池片的一部分,后面的百分比即代表其对电池片电性能的影响比73左偏移,即 4 点向右的偏移量74757677787980818283继续打开矩形光伏平面下 面 是之 前 介 绍 过 的 棚 式 阵 列 和 遮 阳 板 式 阵 列84,再补充一下858687点击多边形平面88模拟完后点击表格,图表,阴影遮挡就计算好了。这个表格计算出了光伏阵列在全年不同角下的遮挡损失89这个图之前讲过了,就不在讲了。90当使用根据

30、组件串电性能模拟时,需要将阵列平面进行分割,之前讲过了。不过在这里,可以勾选细节处根据组件排布,到组件排布里进行更为详细的模拟。91第十一讲反回主界面,点击组件排布92点击鼠标右键可以减掉组件,点击鼠标左键可以增加组件左边不同颜色小块代表不同组串的组件,在进行手动排布时,你可以通过鼠标点击左边的阵列来选中要编辑的组件串,然后在右边的未分组的组件平面图上进行左击来指定要串联组件,右击可以取消指定,击两次可以删除组件。一般小形阵列手动进行就可以了,在遇到比较大面积拍布时,会选择自动排布功能进行辅助排布。在自动分配(排布)里,都是以尽量将整串组件放在一个光伏平面上为原则的。填充宽度指排布时会优先在宽

31、度方向上排布剩余组串指排布时,当剩余面积不能够提供一个整串组件排布时,会在相邻平面上继续排完剩下的,是以完成整串排布为优先。在剩余组件排布里,当发生剩以上情况时,会将各组串剩下的未排布的组件集中放置在一个平面上9394第十二讲下面通过一个例子来练下 3D 建模和组件排布,根据下面给出的房屋模型来重新在 pvsyst 上进行建模。95在建立项目地点并保存后,发现 optional 一栏是显示绿色的,可以编辑,所以可以选进行 3D 模拟来确定系统的大小规模然后再返回到前面进行补充。96979899100101102103104我建模过程中,不需要将建筑的每个细节都模拟出来,或着是模拟的很准确,这样

32、不仅没有用还浪费时间。建模的重点是屋顶形状面积倾角及相互位置关系,还有其他能对阵列产生影响的遮挡物,其他地方是可以忽略或着简化的。105第十三讲接下来开始模拟阵列106107接着点击,会发现系统出现错误,此时需要反回前面将方位和系统设置好,这里值的设定需要根据之前模型图上的组件排布进行计算,来分别设定好每个阵列的串并联数108109110现在可以点击111这里发现在排布三角形区域时发生了严重的错误,通过反复操作得出的结论是这里并不是操作步骤有错误,而是自身,这个问题可能在以后版本更新中会得到改进,在这里,我们换法将组件排布出来,可以事先在CAD 上画出排布图来确定一下尺寸。112113小结:做

33、到这一步,有些朋友有点迷惑了。需要通过后面 3D 里114进行排布来确定组件排布情况,包括数量,串并联等,但是又必须提前面把这些参数设计好才能进行这一步,是不是有点本末倒置。其实这就涉及到使用这款设计的一个流程了,下面我给大家做一个使用pvsyst 进行设计的流程图返回修改通过实践操作体会到,pvsyst侧重于分析模拟及辅助设计,需要使用者有一定的专业知识,根据不同情况调整参数,随机应变。及使再专业的,也不可能让业余立刻就变成专业,所以不要完全依赖于而不去进行学习。115组件排列3D 建模通过以上限制条件进行初步设计发现问题没有问题进行布线设计及阴影损失分析已知条件面积功率出,设计结束建立地理

34、位置,获取气象数据十四讲接着点击模拟116117减免指的是由于安装光伏后节省的其他材料的费用,比如将光伏组件代替玻璃幕墙所省下的费用。这里的年金指的是每年还款数,系统假设客户还贷是连续的。点击收支状况,当这个按钮为灰色时,说明你的净投资额过低。118在按小时分类售电一栏里晚上后面也有价格,有些朋友会问,光伏板怎么晚上还会发电。这里使用了一个气象模型将每天的辐射量分为按早中晚分布,所有晚上也会有一部分辐射,不过其值是非常小的,基本可以忽略。在最后打印出来,如果你想得到pdf 文档,可以使用虚拟,在以前的视屏中有提到过,非常简单,这里就不多说了。到这里就将详细并网设计讲完了119第十五讲这一节开始

35、 pvsyst 独立系统的详细设计的讲解,其实,有很大一部分内容前面已经讲解过了,所以这节主要是补充一下。我们直接打开系统之前在独立系统初步设计里提了一下关于蓄电池容量,通过计算验证,这里蓄电池容量是通过耗电量自给天数(电压0.85)计算出来的,和人工使用的计算工式用电量天数1.05(放电效率修正系数)(放电深度温度系数逆变器效率)=1.6-2.8DP,算出来的值相比是明显偏小,这里建议大家手动计算,根据产品相关参数使用上述公式进行。如果不是要求太精确可以120将算出来的值乘以 2,也是比较合理的。继续其他地方和之前的并网系统是一样的,就不讲了下面开始讲一下光伏水泵系统的详细设计,直接进行,进

36、入121最大抽水深度指的是地面到水泵入水口的深度,这个值要低于水泵深122度。代表的的水位降低值,指的是时间内抽水量与地下水补给量的差值。至于管路的选取规格大家可以自已了解一下。湖泊到和前面讲得基本一样,就不再讲了。123水泵串联(电性能)这里需要强调的是只有离心泵是允许串联的,而124容积泵是不允许的串联的,原因是从电性能上,当第一个泵启动后电流会迅速降低,导致第二个泵无法启动,而且由于其运行呈现非线性,串联后会出现一系列不匹配问题。其他地方前面大多都讲过了,就不再重复了。pvsyst 数据库和工具,基本上是将前面我们所讲的工程设计的各个部分分离出来进行细化研究,由于内容过多且大多重复不常用

37、,这部分就省略了。到此为止,的 pvsyst6的课程就讲完了,之后还将继续进行其他一系列光伏的课程,敬请关注,大家的支持。125附录:参数的翻译Pvsyst单晶组件效率Monocrystalline module efficiency多晶组件效率Polycrystalline efficiency薄膜组件效率Thin film efficiency安装温度纠正系数Free standing temperature correctionRoof ventilated temperature correction屋顶通风温度纠正系数无通风温度纠正系数No ventilation temperatu

38、re correctionOhmic wiring loss mismatch loss correction线缆欧姆损失,失配损失纠正系数入射角改变纠正系数IAM incidene angle modifier correction逆变器平均效率Inverter average efficiency阵列到电池整Stand-alone:pv-array=battery globa efficiency体效率Batterycharge/discharge energy efficiency电池充放电能量效率荷电率最小阈值Soc minimum threshold100 小时率比 10 小时率系数

39、Battery capacity:C100/C10 ratio发电机效率Generatorefficiency(15%=1.5kwh/liter)126:pv-array daily effic(optical,thermal ,etc)光伏水泵方阵Pum综合效率(光,热等)Matching effic(thresh.and mppt loss)direct coupling 直接耦合匹配效率(阈值及最大损失)Matching effic(thresh.and mppt loss)with booster 升压耦合匹配效率(阈值及最大损失)Matching effic(thresh.and m

40、ppt loss)cascading 级联匹配效率(阈值及最大损失)Global effic.with fixed V DC converter 固定电压直流变换器耦合的综合效率逆变器耦合综合效率Global effic.with mppt converter mppt直流容积泵效率DC-itive displacement pump efficiency交流容积泵效率AC-itive displacement pump efficiency离心泵效率Centrifugal pump efficiency(光伏阵列/泵Oversizing(pv field stc-losses)/pumper

41、功率)Loan duration(=sexpected system lifetime) 系统25 yearPv modules specific cost 1KWp1KWp 下组件特定价格1275(CNY) /W = 0.62 欧元(EUR)/WPv modules specific cost 10KWp 1KWp 下组件特定价格4.5(CNY) /W = 0.56 欧元 (EUR) /WPv modules specific cost 100KWp 1KWp 下组件特定价格3.5(CNY) /W = 0.43 欧元 (EUR) /WCustom codules overcost 定制组件加

42、价比 1.5Inverter specific cost 5 KWp大于 5 KWp 逆变器特定价格1500(CNY) = 185.4 欧元(EUR) /KWInverter specific cost 20 KWp大于 20 KWp 逆变器特定价格1000(CNY) = 123.6 欧元(EUR) /KWFlat roof supports specific cost 平屋顶支架特定价格0.75(CNY) /W = 0.09 欧元 (EUR) /Wegration specific cost 建筑式支架特定价格Faade1.5(CNY) /W = 0.18 欧元 (EUR) /W安装支架特定

43、Free mounting roof supports specific cost价格0.6(CNY) /W = 0.07 欧元 (EUR) /WSpecific tansport and mounting costs(5KWp grid system)128安装费用(5kw 并网系统)1500(CNY) = 185.4 欧元(EUR) /KW费用(5kwSpecific maenance cost (5KWp grid system)并网系统)80(CNY) = 9.89 欧元(EUR) /KWScale exponential factor(mouning and maenance)规模指

44、数因子 0.7Specific cost of batteries(kwh capacity) 蓄电池特定价格(容量kwh)1000(CNY) /kWh = 123.6 欧元 (EUR) / kWh Specific cost of regulator(basis 500W)控制器特定价格(基于500W)1(CNY) /W = 0.12 欧元 (EUR) /WSpecific cost of surface pumps 地面泵特定价格 2(CNY)/W = 0.25 欧元 (EUR) /W水泵控制器特定价格Specific cost of controlllers for pum(基于 500

45、W)1(CNY) /W = 0.12 欧元 (EUR) /WSpecific cost of submersible(well)pumps 潜水泵(井)价格3(CNY) /W = 0.375 欧元 (EUR) /W水泵控制逆变Specific cost of control/converters for pum特定价格1292(CNY) /W = 0.24 欧元 (EURSpecific transport and mounting costs(stand alone 500wp)4000(CNY) = 494.4 欧元(EUR) /KWScale exponential factor(mou

46、ning and maenance)规模指数因子 0.6Minimum temperature for inverter Vmax design(需相应改动)逆变器最大电压设计使用的最低温度Wer operating temp.for inverter VmppMax design(需相应改动)逆变器最大电压值设计冬季运行温度Usual operating temperature at r1000W/m(需相应改动)平常运行温度Summer operating temp.for inverter VmppMin design(需相应改动)逆变器最小电压值设计夏季运行温度Voltage init

47、ial degradation amorphous 非晶硅初期压降Voltage initial degradation,microcrystalline 微晶硅初期压降Voltage initial degradation.CdTe 碲化镉能组件初期压降安装式热损失因子Heoss factor free mountingegrated 半集成式热损失因子Heoss factor semi130oss factor fullyegrated 集成式热损失因子oss factor according to wind velocity 根据风速定义的热HeHe损失因子oss factor mini

48、mal value 热损失最小值Heal value 热损失最大值Heoss factorIncidence angle modifier bo parameter 入射角改变纠正系数Copper Resistivity(at T=50 度)铜电阻率Aluminium Resistivity(at T=50 度)铝电阻率um wire section for specific admissible current对特定电流最大可接受线缆截面积um admissible current derating factor最大可允许电流衰减Default wiring标况下默认线阻损失率loss ra

49、tio at STCArray resitance voltage drop at STC标况下阵列阻耗压降Irrad.absorption coefficient for tarray calculation阵列计算用辐射吸收系数Module dfficiency for temp.array calculation131阵列计算用组件效率Series diode voltage drop二极管压降External transfo:iron losses外置变压器铁损External transfo:resist losses at STC外置变压器铜损Light soaking gain

50、factor光辐照增益系数Default module quality factor默认组件质量因数Module quality loss:tolerance fraction组件质量因数公差LIDloss factorLID 损失因子Default array mismatcher loss,crystalline默认阵列功率失配损失,晶硅组件Default array mismatcher loss, amorphous默认阵列功率失配损失,非晶硅Default array mismatch voltage loss ,crystalline默认阵列电压失配损失,晶硅组件Default a

51、rray mismatch voltage loss , amorphous132默认阵列电压失配损失,非晶硅Default soiling loss,yearly average默认年平均脏污损失Default unavailability loss默认无效损失Module strings shading ratio组串阴影率Module strings thin fi组串薄膜阴影率hading ratioGrid inverter oversizing array/inverter nominaler并网阵列功率/逆变器值Solaredge Pnom ratio sizing,0=STC,

52、1=real conditionsSolaredge 功率比定型 0=标况,1=真实条件Nominal medium voltage grid默认中压网络DC grid:array Vnom/system Vnom ratio直流网:组件电压/系统电压Average pumhours during a clear day晴空下平均抽水时间Pumps lifetime(economical evaluation)水泵133Fuel price (economical evaluation)燃油价格Flowrate oversizing accounting for average days平均流

53、量值Array current /pumps nominal current阵列电流/泵额定电流Measured meteo in coll.plane:max.orienion difference吸收平面测量数据最大方位差Shading:max.orienion differenhaded #1-pv array遮光:遮光#1 阵列最大方位差Shading:max.orienion difference betn shading planes遮光:遮光平面允许最大方位差Shadings with heterogeneous field:max.angle difference异形区域遮光最

54、大角度差Helios3D:max.angetn palnesHelios3D:平面间最大角度差Shading:absolute minimum shading/field area ratio遮光:3D 区域/系统定义区域绝对极小值Shading:warning mimimum shading/field area ratio遮光:3D 区域/系统定义区域禁告极小值Shading: warningum shading/field area ratio134遮光:3D 区域/系统定义区域禁告极大值Shading: absoluteum shading/field area ratio遮光:3D

55、区域/系统定义区域绝对极大值the invertower is strongly oversized逆变器功率值严重过大the invertower is slightly oversized逆变器功率值轻微过大acceptable overload loss for design可接受设计过载损失limit overload loss for design设计过载损失限值pv array/battery pack voltage strongly undersized光伏阵列/蓄电池电压严重过小pv array/battery pack voltage slightly undersized

56、光伏阵列/蓄电池电压轻微过小pv array/battery pack voltage strongly oversized光伏阵列/蓄电池电压严重过大pv array/battery pack voltage slightly oversized光伏阵列/蓄电池电压轻微过大pv array/regulator voltage strongly undersized光伏阵列/控制器电压严重过小135pv arra /regulator voltage slightly undersized光伏阵列/控制器电压轻微过小pv array/ regulator voltage strongly ov

57、ersized光伏阵列/控制器电压严重过大pv arra /regulator voltage slightly oversized光伏阵列/控制器电压轻微过大pv array/ regulatorer strongly oversized光伏阵列/控制器功率严重过大pv arra /regulatorer slightly oversized光伏阵列/控制器功率轻微过大the battery pack capacity is perhaps undersized电池组容量过小the battery pack capacity is perhaps oversized电池组容量过大the pv

58、 arrayer is slightly undersized阵列容量轻微过小the pv arrayer is slightly oversized阵列容量轻微过大the pv arrayer is strongly undersized阵列容量严重过小136er is strongly oversized、the pv array阵列容量严重过大the pumflowrate is strongly undersized水泵流量严重过小the pumflowrate is strongly oversized水泵流量严重过大the pumflowrate is slightlyunders

59、ized水泵流量轻微过小the pumflowrate is strongly oversized水泵流量轻微过大pum: the array voltage is strongly undersized水泵系统:阵列电压严重过小pum: the array voltage is strongly oversized水泵系统:阵列电压严重过大pum: the array voltage is slightly undersized水泵系统:阵列电压轻微过小pum: the array voltage is slightly oversized水泵系统:阵列电压轻微过大pum: the arra

60、y current is strongly undersized水泵系统:阵列电流严重过小pum: the array current is strongly oversized137水泵系统:阵列电流严重过大pum: the array current is slightly undersized水泵系统:阵列电流轻微过小pum: the array current is slightly oversized水泵系统:阵列电流轻微过大EGap-Si-Mono单晶硅禁带宽度EGap -Si-poly多晶硅禁带宽度EGi:H tandem双结氢化非晶硅禁带宽度EGi:H triple三结氢化非晶

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