1. Şarj voltajı
Vmax=V x 1,43 çarpı
2. Ortalama deşarj oranı
Ortalama deşarj oranı (saat)=Sürekli yağmurlu günler x Yük çalışma süresi/Maksimum deşarj derinliği
3. Elektrik fiyatı hesaplama formülü
Elektrik üretimi maliyet fiyatı=toplam maliyet ÷ toplam elektrik üretimi
Elektrik santrali kârı=(satın alma fiyatı - üretim maliyet fiyatı) x elektrik santralinin hizmet ömrü içindeki çalışma süresi
Elektrik üretimi maliyet fiyatı=(toplam maliyet - toplam sübvansiyon) ÷ toplam elektrik üretimi
Elektrik santrali karı=(satın alma fiyatı - üretim maliyet fiyatı 2) x elektrik santralinin hizmet ömrü boyunca çalışma süresi
Elektrik santrali kârı=(satın alma fiyatı - üretim maliyet fiyatı 2) x elektrik santralinin ömrü boyunca çalışma süresi+piyasa dışı faktör geliri
4. Yatırımın geri dönüş oranının hesaplanması
Sübvansiyon yok: Yıllık elektrik üretimi x elektrik fiyatı ÷ toplam yatırım maliyeti x %100=yıllık getiri oranı
Enerji santrallerine yönelik sübvansiyonlar: Yıllık elektrik üretimi x Elektrik fiyatı ÷ (toplam yatırım maliyeti - toplam sübvansiyon tutarı) x %100=Yıllık getiri oranı
Elektrik fiyatı sübvansiyonları ve elektrik santrali sübvansiyonları vardır: yıllık elektrik üretimi x (elektrik fiyatı+sübvansiyon elektrik fiyatı) ÷ (toplam yatırım maliyeti - toplam sübvansiyon tutarı) x %100=yıllık getiri oranı
5. Çalışma süresini yükleyin
Yük çalışma süresi (saat)=∑ Yük gücü × Yük çalışma süresi/∑ Yük gücü
6. Dönüşüm oranı
η=Pm (pil hücresinin tepe gücü)/A (pil hücresi alanı) × Pin (birim alan başına gelen ışık gücü)
Bunlar arasında: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²
7. Akü bileşenlerinin seri paralel bağlantısı
(1) Pil bileşenlerinin paralel bağlantı sayısı=ortalama günlük yük elektrik tüketimi (Ah)/bileşenlerin ortalama günlük güç üretimi (Ah)
(2) Serideki pil bileşenlerinin sayısı=Sistem çalışma voltajı (V) × Katsayı 1,43/Bileşen tepe çalışma voltajı (V)
8. Pil
(1) Pil kapasitesi=Ortalama yükte elektrik tüketimi (Ah) x Sürekli yağmurlu günler x Deşarj düzeltme faktörü/Maksimum deşarj derinliği x Düşük sıcaklık düzeltme faktörü
(2) Seri=sistem çalışma voltajındaki pil sayısı/pillerin nominal voltajı
(3) Pillerin paralel bağlantı sayısı=pillerin toplam kapasitesi/pillerin nominal kapasitesi
9. Pil kapasitesi
Pil kapasitesi=Ortalama günlük yükte elektrik tüketimi (Ah) × Sürekli yağmurlu günler/Maksimum deşarj derinliği
10. Pil seçimi
Pil kapasitesi 5 saat × invertör gücü/pil paketinin nominal voltajına eşit veya daha fazla
11. Güneş ışığının yoğun olduğu saatlere dayalı basit hesaplama
(1) Bileşen gücü=(elektrikli cihaz gücü x elektrik tüketim süresi/yerel yoğun güneş ışığı saatleri) x kayıp katsayısı.
Kayıp katsayısı: yerel kirlilik seviyesine, hat uzunluğuna, kurulum açısına vb. göre 1,6~2.0 alın
(2) Pil kapasitesi=(elektrik tüketimi gücü x elektrik tüketim süresi/sistem voltajı) x sürekli yağmurlu günler x sistem güvenlik faktörü.
Sistem güvenlik faktörü: akü deşarj derinliği, kış sıcaklığı, invertör dönüşüm verimliliği vb. temel alınarak 1,6'dan 2,0'ye kadar alınır.
12. Güneş ışığının yoğun olduğu saatlere dayalı çok kanallı yük hesaplaması
(1) Mevcut bileşen akımı=günlük yük tüketimi (Wh)/sistem DC voltajı (V) × en yüksek güneş ışığı saatleri (h) × sistem verimlilik katsayısı.
Sistem verimlilik katsayısı: {{0}},9 pil şarj verimliliği, 0,85 invertör dönüşüm verimliliği, 0,9 bileşen güç zayıflaması+hat kaybı+toz vb. dahil, aşağıdakilere göre ayarlanmıştır: gerçek koşullar.
(2) Güç bileşenlerinin toplam gücü=bileşenin ürettiği akım x sistem DC voltajı x katsayısı 1,43
Katsayı 1.43: Bileşenin tepe çalışma geriliminin sistemin çalışma gerilimine oranı.
(3) Pil takımının kapasitesi
Pil paketi kapasitesi=[günlük yük tüketimi Wh/sistem DC voltajı V] x [sürekli yağmurlu günler/invertör verimliliği x pil deşarj derinliği]
İnvertör verimliliği: ekipman seçimine bağlı olarak yaklaşık %80 ila %93;
Pil deşarj derinliği: Performans parametrelerine ve güvenilirlik gereksinimlerine göre %50 ile %75 arasında seçim yapın.
13. Hesaplama güneş ışığının yoğun olduğu saatlere ve iki yağmurlu gün arasındaki gün sayısına göre yapılmıştır.
(1) Sistem Pil Paketi Kapasitesinin Hesaplanması
Pil paketinin kapasitesi (Ah)=güvenli süreler x yükün ortalama günlük güç tüketimi (Ah) x maksimum sürekli yağmurlu günler x düşük sıcaklık düzeltme faktörü/pilin maksimum deşarj derinliği faktörü
Güvenlik faktörü: 1.1-1.4 arasında;
Düşük sıcaklık düzeltme faktörü: 0 derecenin üzerindeki sıcaklıklar için 1.0, -10 derecenin üzerindeki sıcaklıklar için 1.1 ve -20 derecenin üzerindeki sıcaklıklar için 1.2;
Pilin maksimum deşarj derinliği katsayısı, sığ döngü için {{0}},5, derin döngü için 0,75 ve alkalin nikel kadmiyum piller için 0,85'tir.
(2) Seri olarak bağlanan bileşenlerin sayısı
Serideki bileşen sayısı=Sistem çalışma voltajı (V) × Faktör 1,43/Seçili bileşenlerin tepe çalışma voltajı (V)
(3) Bileşenlerin ortalama günlük güç üretiminin hesaplanması
Bileşenlerin günlük ortalama güç üretimi=(Ah)=seçilen bileşenlerin en yüksek çalışma akımı (A) x en yüksek güneş ışığı saatleri (s) x eğim düzeltme faktörü x bileşen zayıflama kaybı faktörü
Güneş ışığının yoğun olduğu saatler ve eğim düzeltme faktörü, sistem kurulum sahasının gerçek verileridir. Bileşen zayıflama kaybı düzeltme faktörü temel olarak bileşen kombinasyonu, bileşen güç zayıflaması, bileşen toz örtüsü, şarj verimliliği vb. nedeniyle oluşan kaybı ifade eder ve genellikle 0.8 olarak alınır.
(4) Ardışık iki yağmurlu gün arasındaki minimum sürenin ve gerekli ilave akü kapasitesinin hesaplanması
İlave pil kapasitesi (Ah)=güvenlik faktörü x ortalama günlük yük tüketimi (Ah) x maksimum sürekli yağmurlu günler
(5) Paralel bileşen sayısının hesaplanması:
Paralel bağlı bileşen sayısı=[ek pil kapasitesi+ortalama günlük yük tüketimi x en kısa aralıklı günler]/bileşenlerin ortalama günlük güç üretimi x en kısa aralıklı günler
Yük=yük gücü/yük çalışma voltajı x günlük çalışma saatlerinin günlük ortalama güç tüketimi
14. Yıllık toplam radyasyona dayalı hesaplama yöntemi
Bileşen (dizi)=K × (elektrikli cihazların çalışma voltajı × elektrikli cihazların çalışma akımı × elektrikli cihazların çalışma süresi)/yerel yıllık radyasyon toplamı
Birisi normal şekilde bakım yapıyor ve kullanıyorsa, K 230'a ayarlanır; Bakım ve güvenilir kullanım olmadığında K 251; Bakım olmadığında, ortam zorlu olduğundan ve yüksek güvenilirlik istendiğinde K 276 olarak ayarlanır.
15. Yıllık toplam radyasyon ve eğim düzeltme faktörüne dayalı hesaplama
(1) Kare güç=katsayısı 5618 x güvenlik faktörü x toplam yük elektrik tüketimi/eğim düzeltme faktörü x yatay düzlemde yıllık ortalama radyasyon
Katsayı 5618: Şarj ve deşarj verimlilik katsayısına, bileşen zayıflama katsayısına vb. göre;
Güvenlik faktörü: Kullanım ortamına, yedek gücün kullanılabilirliğine ve görevde olan personelin varlığına bağlı olarak 1.1-1.3 olarak ayarlanır.
(2) Pil kapasitesi=10 x toplam yükte elektrik tüketimi/sistem çalışma voltajı; 10 güneş ışığının olmaması katsayısıdır (5 günü geçmeyen sürekli yağışlı günler için geçerlidir).
16. Fotovoltaik dizi enerji üretiminin hesaplanması
Yıllık enerji üretimi=(kWh)=yerel yıllık toplam radyant enerji (KWH/㎡) × fotovoltaik dizi alanı (㎡) × modül dönüştürme verimliliği × düzeltme faktörü. P=H·A·η·K
Düzeltme katsayısı K=K1 · K2 · K3 · K4 · K5
Uzun süreli çalışma sırasında K1 bileşeninin zayıflama katsayısı 0.8;
K2 toz blokajı ve sıcaklık artışının neden olduğu bileşen gücü düşüşüne ilişkin düzeltme, 0,82 olarak alınmıştır;
K3, 0.95 olarak alınan çizgi düzeltmesidir;
K4, 0.85 veya üretici verilerine göre alınan invertör verimliliğidir;
K5, fotovoltaik dizinin yönelimi ve eğim açısı için 0,9 civarında alınan düzeltme faktörüdür.
17. Yükün güç tüketimine göre fotovoltaik dizinin alanını hesaplayın
Fotovoltaik modül dizi alanı=yıllık güç tüketimi/yerel yıllık toplam radyasyon enerjisi x modül dönüştürme verimliliği x düzeltme faktörü A=P/H ·η· K
18. Güneş radyasyonu enerjisinin dönüşümü
1 cal=4.1868 joule (J)=1.16278 miliwatt saat (mWh)
1 kilowatt saat (kWh)=3,6 megajoule (MJ)
1 kWh/㎡=3,6 megajoule/㎡ (MJ/㎡)=0,36 kilojoule/santimetre (KJ/cm)
100 miliwatt saat bölü santimetre (mWh/cm)=85,98 kalori/santimetre (cal/cm)
Metre başına 1 megajoule (MJ/m)=23Santimetre başına 0,889 kalori (cal/cm)=27Santimetre başına 0,8 miliwatt saat (mWh/cm)
Radyasyonun birimi santimetre başına kalori olduğunda: yıllık en yüksek güneş ışığı saati{{0}}radyasyon x 0,0116 (dönüşüm faktörü)
Radyasyon birimi metre başına megajoule olduğunda: yıllık en yüksek güneşlenme saati=radyasyon ÷ 3,6 (dönüşüm faktörü)
Radyasyon birimi metre başına kilovat saat olduğunda: en yoğun güneş ışığı saatleri=radyasyon ÷ 365 gün
Radyasyon birimi santimetre başına kilojoule olduğunda: en yoğun güneş ışığı saatleri{{0}}radyasyon ÷ 0,36 (dönüşüm faktörü)
19. Fotovoltaik dizinin eğim açısı ve azimut açısı
(1) Eğim açısı
Enlem bileşeni yatay eğim açısı
0 derece -25 derece eğim=enlem
26 derece -40 derece eğim=enlem+5 derece -10 derece (+7 derece Çin'in çoğu bölgesinde benimsenmiştir)
41 derece -55 derece eğim=enlem+10 derece -15 derece
Latitude>55 derece Eğim açısı=Enlem+15 derece -20 derece
(2) Azimut açısı
Azimut=[Günün en yüksek yükleme süresi (24-saat saati) -12] × 15+(Boylam -116)
20. Fotovoltaik dizinin ön ve arka sıraları arasındaki boşluk
D {{0}}.707H /tan [ acrsin ( 0.648cosΦ- 0.399sinΦ)]
D: Bileşen dizisinin önden arkaya aralığı
Φ: Fotovoltaik sistemin enlemi (kuzey yarımkürede pozitif, güney yarımkürede negatif)
H: Arka fotovoltaik modülün alt kenarından ön engelin tepesine kadar olan dikey yükseklik





