1. Įkrovimo įtampa
Vmax=V x 1,43 karto
2. Vidutinis iškrovimo greitis
Vidutinis iškrovimo greitis (h)=Nuolatinės lietingos dienos x apkrovos darbo laikas / maksimalus iškrovimo gylis
3. Elektros kainos skaičiavimo formulė
Energijos gamybos savikaina=bendra kaina ÷ bendra elektros energijos gamyba
elektrinės pelnas=(pirkimo kaina – gamybos savikaina) x darbo laikas per elektrinės eksploatavimo laiką
Energijos gamybos savikaina=(bendra kaina – visa subsidija) ÷ bendra elektros energijos gamyba
Jėgainės pelnas=(pirkimo kaina – gamybos savikaina 2) x darbo laikas per elektrinės tarnavimo laiką
Jėgainės pelnas{0}}(pirkimo kaina – gamybos savikaina 2) x darbo laikas per elektrinės eksploatavimo laiką + ne rinkos faktoriaus pajamos
4. Investicijų grąžos normos skaičiavimas
Jokių subsidijų: metinė energijos gamyba x elektros kaina ÷ bendra investicijų kaina x 100 %{1}}metinė grąžos norma
Subsidijos elektrinėms: metinė elektros energijos gamyba x elektros kaina ÷ (bendra investicijų kaina – visa subsidijos suma) x 100 %=Metinė grąžos norma
Yra elektros kainų subsidijos ir elektrinių subsidijos: metinė elektros energijos gamyba x (elektros kaina+subsidijos elektros kaina) ÷ (bendra investicijų kaina – visa subsidijos suma) x 100 %=metinė grąžos norma
5. Krovinio darbo laikas
Apkrovos darbo laikas (h)=∑ Apkrovos galia × Apkrovos darbo laikas / ∑ Apkrovos galia
6. Perskaičiavimo kursas
η=Pm (didžiausia akumuliatoriaus elemento galia)/A (akumuliatoriaus elemento plotas) × Kaištis (krentamosios šviesos galia ploto vienetui)
Tarp jų: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²
7. Nuoseklus lygiagretus akumuliatoriaus komponentų sujungimas
(1) Akumuliatoriaus komponentų lygiagrečių jungčių skaičius =vidutinis dienos apkrovos elektros suvartojimas (Ah) / vidutinis komponentų energijos generavimas per dieną (Ah)
(2) Akumuliatoriaus komponentų skaičius nuosekliai=Sistemos darbinė įtampa (V) × Koeficientas 1,43 / komponento didžiausia darbinė įtampa (V)
8. Baterija
(1) Akumuliatoriaus talpa=Vidutinis apkrovos elektros suvartojimas (Ah) x nuolatinės lietingos dienos x iškrovos korekcijos koeficientas / didžiausias iškrovimo gylis x žemos temperatūros korekcijos koeficientas
(2) nuosekliai sujungtų baterijų skaičius =sistemos darbinė įtampa / nominali akumuliatorių įtampa
(3) Lygiagrečių akumuliatorių jungčių skaičius =bendra baterijų talpa / vardinė baterijų talpa
9. Baterijos talpa
Akumuliatoriaus talpa=Vidutinis dienos apkrovos elektros energijos suvartojimas (Ah) × nuolatinės lietingos dienos / didžiausias iškrovimo gylis
10. Baterijos pasirinkimas
Akumuliatoriaus talpa Didesnė arba lygi 5h × keitiklio galia / nominali akumuliatoriaus bloko įtampa
11. Paprastas skaičiavimas, pagrįstas didžiausio saulės spindulių valandomis
(1) Komponento galia=(elektros prietaiso galia x elektros suvartojimo laikas / vietinės didžiausios saulės valandos) x nuostolių koeficientas.
Nuostolių koeficientas: imkite 1,6–2.0 pagal vietinį taršos lygį, linijos ilgį, įrengimo kampą ir kt.
(2) Akumuliatoriaus talpa=(elektros suvartojimo galia x elektros suvartojimo laikas / sistemos įtampa) x nuolatinės lietingos dienos x sistemos saugos koeficientas.
Sistemos saugos koeficientas: paimamas nuo 1,6 iki 2.0, atsižvelgiant į akumuliatoriaus išsikrovimo gylį, žiemos temperatūrą, keitiklio konversijos efektyvumą ir kt.
12. Kelių kanalų apkrovos skaičiavimas, pagrįstas didžiausio saulės spindulių valandomis
(1) Srovės komponento srovė =kasdienis apkrovos suvartojimas (Wh) / sistemos nuolatinės srovės įtampa (V) × didžiausios saulės valandos (h) × sistemos efektyvumo koeficientas.
Sistemos efektyvumo koeficientas: įskaitant akumuliatoriaus įkrovimo efektyvumą {{0}},9, keitiklio konversijos efektyvumą 0,85, komponentų galios susilpnėjimą + linijos praradimą + dulkės ir tt 0,9, pakoreguota pagal faktines sąlygas.
(2) Bendra galios komponentų =komponento generuojama srovė x sistemos nuolatinės srovės įtampa x koeficientas 1,43
Koeficientas 1,43: komponento didžiausios darbinės įtampos ir sistemos darbinės įtampos santykis.
(3) Akumuliatoriaus talpa
Akumuliatoriaus talpa =[dienos apkrovos sąnaudos Wh / sistemos nuolatinės srovės įtampa V] x [nuolatinės lietingos dienos / keitiklio efektyvumas x akumuliatoriaus iškrovimo gylis]
Inverterio efektyvumas: maždaug nuo 80% iki 93%, priklausomai nuo įrangos pasirinkimo;
Akumuliatoriaus iškrovimo gylis: pasirinkite nuo 50% iki 75%, atsižvelgdami į jo veikimo parametrus ir patikimumo reikalavimus.
13. Skaičiavimas, pagrįstas didžiausio saulės spinduliavimo valandomis ir dienų skaičiumi tarp dviejų lietingų dienų
(1) Sistemos akumuliatoriaus talpos apskaičiavimas
Akumuliatoriaus talpa (Ah)=saugūs laikai x vidutinis dienos energijos suvartojimas apkrovai (Ah) x didžiausias nenutrūkstamas lietingas dienas x žemos temperatūros korekcijos koeficientas / maksimalaus akumuliatoriaus iškrovimo gylio koeficientas
Saugos koeficientas: tarp 1.1-1.4;
Žemos temperatūros korekcijos koeficientas: 1.0 esant aukštesnei nei 0 laipsnio temperatūrai, 1,1 aukštesnei nei -10 laipsnio temperatūrai ir 1,2 aukštesnei nei -20 laipsnio temperatūrai;
Didžiausias akumuliatoriaus išsikrovimo gylio koeficientas yra {{0}},5 sekliam važiavimui, 0,75 giliam važiavimui ir 0,85 šarminio nikelio kadmio akumuliatoriams.
(2) nuosekliai sujungtų komponentų skaičius
Serijinių komponentų skaičius=Sistemos darbinė įtampa (V) × koeficientas 1,43 / didžiausia pasirinktų komponentų darbinė įtampa (V)
(3) Sudedamųjų dalių vidutinės paros galios apskaičiavimas
Vidutinė paros komponentų energijos generacija=(Ah)=didžiausi pasirinktų komponentų darbinė srovė (A) x didžiausios saulės valandos (h) x nuolydžio korekcijos koeficientas x komponento slopinimo nuostolių koeficientas
Didžiausios saulės valandos ir nuolydžio korekcijos koeficientas yra tikri sistemos įrengimo vietos duomenys. Komponentų slopinimo nuostolių pataisos koeficientas daugiausia reiškia nuostolius, kuriuos sukelia komponentų derinys, komponentų galios slopinimas, komponento apsauga nuo dulkių, įkrovimo efektyvumas ir kt., paprastai laikomas 0.8.
(4) Mažiausio intervalo tarp dviejų iš eilės lietingų dienų ir reikiamos papildomos baterijos talpos apskaičiavimas
Papildoma akumuliatoriaus talpa (Ah)=saugos faktorius x vidutinės dienos įkrovos sąnaudos (Ah) x didžiausias nepertraukiamas lietingas dienas
(5) Lygiagretaus komponentų skaičiaus apskaičiavimas:
Lygiagrečiai prijungtų komponentų skaičius =[papildoma akumuliatoriaus talpa + vidutinis dienos apkrovos suvartojimas x trumpiausio intervalo dienos] / vidutinis komponentų energijos generavimas per dieną x trumpiausio intervalo dienos
Vidutinis paros apkrovos energijos suvartojimas=apkrovos galia / apkrovos darbinė įtampa x dienos darbo valandos
14. Skaičiavimo metodas, pagrįstas metine bendra spinduliuote
Komponentas (masyvas)=K × (elektros prietaisų darbinė įtampa × elektros prietaisų darbinė srovė × elektros prietaisų darbo laikas) / bendra metinė vietinė spinduliuotė
Kai kas nors jį prižiūri ir naudoja įprastai, K nustatomas į 230; Kai nėra priežiūros ir patikimo naudojimo, K nustatomas į 251; Kai nėra priežiūros, aplinka atšiauri ir reikalingas didelis patikimumas, K yra 276.
15. Skaičiavimas pagal metinę bendrą spinduliuotę ir nuolydžio korekcijos koeficientą
(1) Kvadratinė galios =koeficientas 5618 x saugos koeficientas x bendras apkrovos elektros suvartojimas / nuolydžio korekcijos koeficientas x vidutinė metinė spinduliuotė horizontalioje plokštumoje
Koeficientas 5618: pagal įkrovimo ir iškrovimo efektyvumo koeficientą, komponento slopinimo koeficientą ir kt.;
Saugos koeficientas: atsižvelgiant į naudojimo aplinką, atsarginės energijos prieinamumą ir budinčio personalo buvimą, nustatytas 1.1-1.3.
(2) Akumuliatoriaus talpa =10 x bendras apkrovos elektros suvartojimas / sistemos darbinė įtampa; 10 yra saulės nebuvimo koeficientas (taikoma ištisinėms lietingoms dienoms, ne ilgesnėms kaip 5 dienos).
16. Fotovoltinių matricų energijos generavimo skaičiavimas
Metinė energijos gamyba=(kWh)=vietinė metinė bendra spinduliavimo energija (KWH/㎡) × fotovoltinės matricos plotas (㎡) × modulio konversijos efektyvumas × pataisos koeficientas. P=H·A·η·K
Pataisos koeficientas K=K1 · K2 · K3 · K4 · K5
K1 komponento slopinimo koeficientas ilgalaikio veikimo metu laikomas 0.8;
Komponentų galios sumažėjimo dėl K2 dulkių blokavimo ir temperatūros kilimo pataisa, laikoma 0.82;
K3 yra eilutės pataisa, paimta kaip 0.95;
K4 yra keitiklio efektyvumas, paimtas kaip 0.85 arba pagal gamintojo duomenis;
K5 yra fotovoltinės matricos orientacijos ir pakreipimo kampo pataisos koeficientas, maždaug 0.9.
17. Apskaičiuokite fotovoltinės matricos plotą pagal apkrovos suvartojamą galią
Fotovoltinio modulio matricos plotas=metinis energijos suvartojimas / vietinė metinė bendra spinduliuotės energija x modulio konversijos efektyvumas x korekcijos koeficientas A=P/H ·η· K
18. Saulės spinduliuotės energijos pavertimas
1 cal=4.1868 džauliai (J)=1.16278 milivatvalandės (mWh)
1 kilovatvalandė (kWh)=3,6 megadžaulio (MJ)
1 kWh/㎡=3.6 megadžaulių/㎡ (MJ/㎡)=0,36 kilodžaulių/centimetre (KJ/cm)
100 milivatvalandžių viename centimetre (mWh/cm)=85.98 kalorijos centimetre (cal/cm)
1 megadžaulis vienam metrui (MJ/m)=23.889 kalorijos centimetre (cal/cm)=27,8 milivatvalandės centimetre (mWh/cm)
Kai spinduliuotės vienetas yra kalorijos viename centimetre: metinės didžiausios saulės valandos{{0}}radiacija x 0,0116 (konversijos koeficientas)
Kai spinduliuotės vienetas yra megadžauliai vienam metrui: metinės didžiausios saulės valandos{0}}radiacija ÷ 3,6 (konversijos koeficientas)
Kai spinduliuotės vienetas yra kilovatvalandės vienam metrui: didžiausios saulės valandos=radiacija ÷ 365 dienos
Kai spinduliuotės vienetas yra kilodžauliai viename centimetre: didžiausios saulės valandos{{0}}radiacija ÷ 0,36 (konversijos koeficientas)
19. Fotovoltinės matricos posvyrio kampas ir azimutinis kampas
(1) Pasvirimo kampas
Platumos komponento horizontalaus nuolydžio kampas
0 laipsnis -25 laipsnis polinkis=platuma
26 laipsnių -40 laipsnių polinkis=platuma+5 laipsnis -10 laipsnis (+7 laipsnis priimtas daugelyje Kinijos dalių)
41 laipsnis -55 laipsnis polinkis=platuma+10 laipsnis -15 laipsnis
Latitude>55 laipsniai Pasvirimo kampas=Platuma+15 laipsnis -20 laipsnis
(2) Azimuto kampas
Azimutas=[Didžiausias dienos apkrovos laikas (24-valandų laikrodis) -12] × 15+(ilguma -116)
20. Atstumas tarp priekinės ir galinės fotovoltinės matricos eilių
D {{0}}.707H /tan [ acrsin (0.648cosΦ- 0.399sinΦ)]
D: komponentų masyvo atstumas nuo priekio iki galo
Φ: fotovoltinės sistemos platuma (teigiama šiauriniame pusrutulyje ir neigiama pietų pusrutulyje)
H: vertikalus aukštis nuo apatinio galinio fotovoltinio modulio krašto iki priekinės kliūties viršaus





