光伏系统设计多功能软件-友哥
光伏系统设计软件介绍
光伏系统设计软件介绍在进行光伏系统设计时,可以通过专业软件来辅助设计。
如果使用得当,能大大减少计算量、节约时间、提高效率和准确度。
例如,我们获得的气象数据中的太阳辐照度一般情况下都是气象站记录的水平面上的数值,而进行光伏系统设计还需要特定倾角的数值,这样的转化一般计算相对复杂。
借助软件只需要输入方位角或者倾角就能马上看到变化的系统结构,十分方便有效。
现在国际上比较常用的系统设计软件大约有十多种,如壳牌太阳能的PV Designer、德国Gerhard Valentin博士开发的PV*SOL、加拿大的RETSCREEN等等,主要集中在美国、德国、日本几个光伏产业比较先进发达的国家,其他国家很少开发。
日本的软件普遍可视化程度很高、界面友好、操作方便,可以说是将相对复杂的光伏系统设计做得简单、有趣、生动。
德国的软件则功能齐全,比较注重实用性。
美国的设计软件其特点是气象数据库比较丰富(如NASA的数据库非常全面)。
光伏系统设计人员可以结合实际的需要进行选择。
下面简单介绍一下德国PV*SOL设计软件。
图1-23是该软件的操作界面。
PV*SOL是用来模拟和设计光伏系统的软件。
丰富的相关数据是进行光伏系统设计的基础。
PV*SOL在数据库的建立方面做得比较出色。
它提供了欧美许多国家和地区详尽的气象数据,而且是以1小时为间隔的。
这些数据包括太阳辐照强度、指定地点10米高的风速和环境温度。
所有数据均能够按日/周/月的时间间隔以表格或者曲线的形式显示出来。
除此之外,还包含丰富的负载数据、150种太阳电池组件、70种蓄电池的特性数据,150种独立系统和并网系统的逆变器特性数据。
所有的数据都可以通过用户自己定义而得到扩展,增加了设计的灵活性。
图1-23 PV*SOL设计软件界面在进行实际的设计时,首先选择光伏系统的安装地点。
如果数据库里面没有确切的地点数据,可以选择相近的地点数据或者通过其他途径获得相关数据并输入软件。
此后就要选择系统的类型,PV*SOL软件将系统分成三种:独立系统、并网系统以及混合系统,每种系统的设计方法都有所不同。
光伏电站仿真软件GREENIUS简介
光伏电站仿真软件GREENIUS简介
仿真软件Greenius(图10-4)在市场上出现于2002年7月。
该软件是由德国航空航天中心(German Aerospace Centre, DLR)位于西班牙的前哨基地Plataforma Solar de Almerita开发的,其资金支持由欧盟“Altener计划”提供。
该仿真软件的适用范围主要是大型商用可再生电站项目。
除光伏系统外,该软件还可以对风电场和各种类型的太阳能热发电站进行仿真。
在Greenius中,使用场地数据、技术参数和经济参数来定义电站。
不同场地的数据可以从Greenius的气象数据库中提取,用户也可以选择自己输入自己的气象数据。
技术模拟过程是在一年中的每小时间隔的基础上进行并显示的,例如,发电站每小时的电能输出。
除了技术模拟,还可以进行经济核算。
这使得Greenius成为对可再生电站项目进行设计和规划时的重要工具。
该软件有一个对并网光伏系统大小进行确定的工具。
该软件的目标是项目开发者,它们除了需要详细技术数据外,还需要通过对大量现金流进行分析以关键参数的经济效率。
与其它软件相比,使用该软件计算经济效率是用得最多的。
该软件有众多的接口以输出仿真结果和图表到其它Windows程序中。
使用Greenius可以比较不同可再生能源的技术水平。
这使得它特别适合于那些精力集中在国际市场上的企业的设计师们。
该软件的低价版本可用在培训市场上。
图10-4 Greenius中一个光伏电站的规格说明。
光伏项目设计工具正式版
光伏项目设计工具正式版光伏项目设计工具是一种专门为光伏行业开发的软件工具,主要用于辅助光伏系统设计师进行光伏项目的规划和设计。
它可以模拟和计算光伏系统的发电能力、光伏组件的布置方案以及系统的经济性等关键参数,为设计师提供更加准确和科学的设计依据,从而提高光伏系统的发电效率和经济效益。
1.太阳能辐射模拟和影子分析:通过输入项目所在地区的经纬度和地形等相关参数,模拟计算出数组投影面上的太阳光辐射状况,并分析阴影对光伏组件发电能力的影响。
2.光伏组件布局设计:根据项目的需求和实际条件,自动生成最佳组件阵列的布置方案,包括组件的朝向、倾角和间距等参数,确保系统的最大发电能力。
3.发电能力模拟和优化:基于太阳能辐射和光伏组件的技术参数,计算出系统的发电能力,并通过模拟和优化,确定最佳的系统配置和方案。
4.系统经济性分析:结合光伏组件的成本和发电能力,计算出系统的投资回报率、平均年收益和年均发电量等经济指标,为投资者提供科学的投资决策依据。
目前,市场上已经存在一些光伏项目设计工具的软件,如PVSyst、PV*SOL、SAM等。
它们基于先进的光伏模拟和计算方法,具备较高的准确性和可靠性,并得到了广泛的应用和认可。
随着太阳能行业的快速发展和技术的不断进步,光伏项目设计工具正日益成为光伏系统设计师的重要助手。
它不仅可以提高设计效率和设计质量,减少人为错误和不确定性,还可以优化系统性能和经济效益,实现可持续发展的目标。
然而,光伏项目设计工具仍然存在一些问题和挑战。
一方面,它需要准确的输入数据和参数,包括太阳能辐射、光伏组件的性能和系统的经济条件等,而这些数据的获取和准确性是一个挑战。
另一方面,由于光伏市场的动态变化和技术的快速进步,光伏项目设计工具需要不断更新和完善,以满足新的需求和要求。
总之,光伏项目设计工具是一种非常有价值和必要的软件工具,它可以提供科学和准确的光伏系统设计方案,为光伏行业的发展和应用提供支持。
PVSYST软件入门学习-光伏设计软件解析课件 (一)
PVSYST软件入门学习-光伏设计软件解析课件 (一)PVSYST软件入门学习-光伏设计软件解析课件PVSYST是目前最流行的太阳能光伏系统设计软件之一,它可以在较短的时间内了解整个光伏系统的设计和性能分析。
本课件旨在为初学者提供对PVSYST软件的入门学习,重点介绍如何使用PVSYST软件进行光伏系统的设计和评估。
一、PVSYST软件简介PVSYST光伏设计软件是由瑞士的PVSYST公司开发的一款光伏系统设计和性能分析软件。
该软件能够进行光伏模块、逆变器、电池组、组件阵列的设计、投资评估、财务分析和系统调试等。
二、PVSYST软件的应用PVSYST软件主要应用于太阳能光伏系统的设计和评估。
它可以通过设计和模拟太阳能电池组、电池组和逆变器等电子设备,精确地预测太阳能系统的功率输出和光伏发电量。
通过对生产效率分析和投资回报率的计算,为用户提供可靠的太阳能发电方案。
三、PVSYST软件操作指南1. PVSYST软件界面:PVSYST软件操作分为项目管理和模拟配置两个部分。
整个软件界面包括菜单、流程图、3D模拟、数据处理和欢迎页面等模块。
新用户可以参考欢迎页面上的新手指引,了解软件的整体使用流程。
2. PVSYST项目管理:PVSYST软件能够创建新项目、编辑、保存和管理现有项目。
用户可以在项目管理模块中输入数据、修改分析设置、导出数据和保存相关文档。
3. PVSYST模拟配置:模拟配置模块包括太阳辐射计算、区域配置、阵列设计、选型计算、数据导出等。
该模块可以根据用户输入的数据精确定位太阳能发电量,分析太阳光的颜色、位置、温度、光谱、电阻等参数。
4. PVSYST软件的数据处理:PVSYST软件支持多种数据格式的导入操作,包括自身格式、经度、纬度、时区和特殊日期格式等。
针对数据处理,PVSYST软件提供了数据的读取、编辑、转换、筛选和整合等功能。
根据需要,数据可以被导出为不同的格式和文件夹中。
四、PVSYST软件的优势1. PVSYST软件可以精确地预测光伏系统发电量,评估系统的性能和收益,并为设计师、安装人员、运营人员提供指导。
光伏设计软件PVSOL 中文讲解
系统设计软件介绍在进行光伏系统设计时,可以通过专业软件来辅助设计。
如果使用得当,能大大减少计算量、节约时间、提高效率和准确度。
例如,我们获得的气象数据中的太阳辐照度一般情况下都是气象站记录的水平面上的数值,而进行光伏系统设计还需要特定倾角的数值,这样的转化一般计算相对复杂。
借助软件只需要输入方位角或者倾角就能马上看到变化的系统结构,十分方便有效。
现在国际上比较常用的系统设计软件大约有十多种,如壳牌太阳能的PV Designer、德国Gerhard Valentin博士开发的PV*SOL、加拿大的RETSCREEN等等,主要集中在美国、德国、日本几个光伏产业比较先进发达的国家,其他国家很少开发。
日本的软件普遍可视化程度很高、界面友好、操作方便,可以说是将相对复杂的光伏系统设计做得简单、有趣、生动。
德国的软件则功能齐全,比较注重实用性。
美国的设计软件其特点是气象数据库比较丰富(如NASA的数据库非常全面)。
光伏系统设计人员可以结合实际的需要进行选择。
下面简单介绍一下德国PV*SOL设计软件。
图4-1是该软件的操作界面。
PV*SOL是用来模拟和设计光伏系统的软件。
丰富的相关数据是进行光伏系统设计的基础。
PV*SOL在数据库的建立方面做得比较出色。
它提供了欧美许多国家和地区详尽的气象数据,而且是以1小时为间隔的。
这些数据包括太阳辐照强度、指定地点10米高的风速和环境温度。
所有数据均能够按日/周/月的时间间隔以表格或者曲线的形式显示出来。
除此之外,还包含丰富的负载数据、150种太阳电池组件、70种蓄电池的特性数据,150种独立系统和并网系统的逆变器特性数据。
所有的数据都可以通过用户自己定义而得到扩展,增加了设计的灵活性。
图1PV*SOL设计软件界面在进行实际的设计时,首先选择光伏系统的安装地点。
如果数据库里面没有确切的地点数据,可以选择相近的地点数据或者通过其他途径获得相关数据并输入软件。
此后就要选择系统的类型,PV*SOL软件将系统分成三种:独立系统、并网系统以及混合系统,每种系统的设计方法都有所不同。
光伏混合系统软件介绍PVSYSTHOMER
MPPT系统
电气与自动化工程学院·
抽水光伏系统设计
设计步骤
- 初步设计 - 详细设计
初步设计
输入工程所在地位 置、地理、气候信息
输入系统信息
PV阵列倾角及 方位角优化
输入需水量、落差、抽水泵类 型、PV方阵与抽水泵连接策略
蓄水池、PV阵 列容量优化
详细设计
输入工程所在地更加详 细的地理、气候信息
系统结构
并网光伏系统设计
电气与自动化工程学院·
设计步骤
- 初步设计 - 详细设计
并网光伏系统设计
初步设计
输入工程所在地位 置、地理、气候信息
输入系统信息
PV阵列倾角及方位角 优化
PV组件的类型及安装条件
系统快速仿真
获取初步设计结果
详细设计
输入工程所在地更加详细的 地理、气候信息
优化光伏阵列跟踪系统
构成
- 负荷 - 资源 - 元件 - 控制策略
物理模型
电气与自动化工程学院·
负荷
- 重要负荷 - 可延迟负荷 - 热负荷 - 氢负荷
物理模型
可延迟负荷模型示意
电气与自动化工程学院·
资源
可再生资源 - 太阳能 - 风能 - 水能 - 生物质能 化石资源
物理模型
电气与自动化工程学院·
物理模型
优化
优化过程
- 遍历系统所有的配置组合 - 仿真 - 排除技术上不可行方案,计算可行方案的NPC - 将可行方案按NPC大小从低到高依次排序,也按不同类型系统配置方
案进行排序 - NPC最低的可行方案即为最优方案
电气与自动化工程学院·
以风蓄互补系统为例
优化
系统结构
决策变量,7×1×1×5×7×2=490
常见的阴影计算模拟分析方法及其结果对比
常见的阴影计算模拟分析方法及其结果对比作者:陆星光QQ:845064009目前我们做光伏电站的前后排阵列阴影遮挡,障碍物阴影遮挡分析计算的时候,会采用各自的不同计算方法。
本人对手头上现有的几种阴影模拟计算方法整理总结了一下,做了简单的使用介绍和对比分析。
这里我们以上海(纬度31.2度)为阴影分析地点,2米高且与水平面竖直90度角的墙作为遮挡障碍物来分析,这里考虑到正南正北朝向太简单了,我们选用障碍物朝向为南偏西45度。
如下图所示的模型:1.借助论坛上网友编制的公式表格计算(如光伏系统设计多功能软件——友哥、山区型光伏电站布置间距计算,这里十分感谢周长友、蒋华庆等前辈大牛制作的表格)把以上的一些相关信息分别输入,得到以下结果:光伏系统设计多功能软件——友哥的计算结果(不得不说友哥的表格真心不错,功能齐全,适合各种间距计算需要,手动在蓝色区域里填写信息即可,这里我用了计算南北坡屋面计算的模块,由于障碍物垂直水平面,且南偏西朝向,所以手动做了一些数据模型优化处理)2.使用CAD VBA的插件shadeobject,首先CAD里需要安装VBA,然后加载shadeobject文件,加载完成即可使用。
过程如下:1)打开CAD,输入命令shr2)输入纬度:31.23)选择点,这里我们随便选择一个点。
4)输入高度(这里的高度不是mm,而是需要转化过得到结果为167)167并回车5)把得到的阴影旋转45°即可得到所需结果。
最终阴影结果如下图图中线为红色(夏至)7根,绿色(春分秋分)7根,浅蓝色(冬至)7根,同一颜色长短不一的7根射线分别代表那一天从左往右为上午9点、10点、11点、12点、13点、14点、15点时候的阴影长度。
3.使用pkpm里的一个功能模块sunlight软件做阴影计算分析(该软件可以集成在pkpm中,也可以单独安装)1)打开sunlight软件,新建工程。
2)使用矩形和拉伸命令绘制成模型。
光伏系统设计多功能软件
工作表01 工作表02 工作表03 工作表04 工作表05 工作表06 工作表07 工作表08 工作表09 阵列间距计算 坡度间距计算 辐射量 组串计算 容量统计 系统效率 发电量 经纬度查询 节能减排
说明 名称
编制 应用专业 编制日期
光伏设计软件
周长友 光伏系统设计 2014-11-6
联系方式
作者简介:光伏电站设计师,在南京工作。硕士研究生学历,毕业于中国海洋大 学。多年的光伏工程咨询、设计和光伏电站工程项目管理、施工管理经验。爱好读书 、技术研究,一直从事光伏发电站的设计研究、光伏发电运维和发电效能评估研究。 撰写并发表多篇论文。
业内同事的一些
,Hale Waihona Puke 同交流进步!本 信息统计,以利于工
屋顶特殊场地设计的
流,可以加我的QQ成
,毕业于中国海洋大 管理经验。爱好读书 发电效能评估研究。
,毕业于中国海洋大 管理经验。爱好读书 发电效能评估研究。
447804680@
本软件是汇集作者工作多年的经验、发表的论文以及参考了业内同事的一些 Excel表格所做,倾情奉献,希望能对业内朋友们有所帮助。 本软件不能保证对各种特殊场景均适用,欢迎大家批评指正,共同交流进步!本 软件旨在提供一个较为完整的excel表格,一个表格汇集所有的信息统计,以利于工 作的快捷性。 本软件同时推荐了光伏专家蒋华庆、陈建国对于山地、坡度屋顶特殊场地设计的 理论和方法。 借此软件分享之际,愿和业内的工程师们有更多的认识与交流,可以加我的QQ成 为朋友。 作者简介:光伏电站设计师,在南京工作。硕士研究生学历,毕业于中国海洋大 学。多年的光伏工程咨询、设计和光伏电站工程项目管理、施工管理经验。爱好读书 、技术研究,一直从事光伏发电站的设计研究、光伏发电运维和发电效能评估研究。 撰写并发表多篇论文。
利用CAD进行太阳能光伏发电系统设计与优化
利用CAD进行太阳能光伏发电系统设计与优化太阳能光伏发电系统作为一种可再生能源技术,越来越受到广泛关注和应用。
在太阳能光伏发电系统的设计与优化过程中,CAD软件是一种非常有用的工具。
通过CAD软件,我们可以实现对太阳能光伏发电系统的设计、布局和优化。
首先,利用CAD软件进行太阳能光伏发电系统的设计,可以帮助我们准确地进行系统的布局和安装位置的选择。
通过CAD软件,我们可以导入实际的建筑模型,并在模型上进行太阳能光伏组件的布置。
CAD软件提供了三维模型的功能,可以以真实比例显示并进行操作,帮助我们更好地进行系统设计和布局。
我们可以模拟不同面向的建筑表面,考虑阴影、倾角、朝向等因素,从而确定最佳的太阳能光伏组件布局。
其次,在太阳能光伏发电系统的优化过程中,CAD软件可以帮助我们进行系统结构和参数的调整。
通过CAD软件,我们可以根据实际情况对太阳能光伏组件的倾角、朝向、间距等进行调整,并实时查看模型的变化。
CAD软件还可以进行阴影分析,帮助我们识别并解决可能存在的阴影遮挡问题,进一步提高系统的发电效率。
通过CAD软件,我们可以不断进行设计和优化,以实现最佳的太阳能光伏发电系统效果。
除了太阳能光伏组件的布局和参数优化外,CAD软件还可以帮助我们进行系统的电气设计和布线。
通过CAD软件的电路设计功能,我们可以方便地绘制太阳能光伏系统的电路图,并完成电气元件的布置和连线。
CAD软件可以提供电气元件的库,方便我们选择和添加所需的电气元件。
通过CAD软件,我们可以实现对系统电气布线的精确控制,确保系统的稳定运行和安全性。
此外,CAD软件还可以进行太阳能光伏发电系统的性能评估和仿真分析。
通过CAD软件的仿真功能,我们可以模拟太阳能光伏发电系统的工作过程,并对系统的发电效率、能量输出等进行评估。
CAD软件可以提供相关的分析工具和报告,帮助我们了解系统的性能,并进行进一步的优化。
综上所述,利用CAD软件进行太阳能光伏发电系统的设计与优化是一种高效且准确的方法。
光伏系统设计软件介绍
光伏系统设计软件介绍在进行光伏系统设计时,可以通过专业软件来辅助设计。
如果使用得当,能大大减少计算量、节约时间、提高效率和准确度。
例如,我们获得的气象数据中的太阳辐照度一般情况下都是气象站记录的水平面上的数值,而进行光伏系统设计还需要特定倾角的数值,这样的转化一般计算相对复杂。
借助软件只需要输入方位角或者倾角就能马上看到变化的系统结构,十分方便有效。
现在国际上比较常用的系统设计软件大约有十多种,如壳牌太阳能的PV Designer、德国Gerhard Valentin博士开发的PV*SOL、加拿大的RETSCREEN等等,主要集中在美国、德国、日本几个光伏产业比较先进发达的国家,其他国家很少开发。
日本的软件普遍可视化程度很高、界面友好、操作方便,可以说是将相对复杂的光伏系统设计做得简单、有趣、生动。
德国的软件则功能齐全,比较注重实用性。
美国的设计软件其特点是气象数据库比较丰富(如NASA的数据库非常全面)。
光伏系统设计人员可以结合实际的需要进行选择。
下面简单介绍一下德国PV*SOL设计软件。
图1-23是该软件的操作界面。
PV*SOL是用来模拟和设计光伏系统的软件。
丰富的相关数据是进行光伏系统设计的基础。
PV*SOL在数据库的建立方面做得比较出色。
它提供了欧美许多国家和小时为间隔的。
这些数据1地区详尽的气象数据,而且是以.包括太阳辐照强度、指定地点10米高的风速和环境温度。
所有数据均能够按日/周/月的时间间隔以表格或者曲线的形式显示出来。
除此之外,还包含丰富的负载数据、150种太阳电池组件、70种蓄电池的特性数据,150种独立系统和并网系统的逆变器特性数据。
所有的数据都可以通过用户自己定义而得到扩展,增加了设计的灵活性。
图1-23 PV*SOL设计软件界面在进行实际的设计时,首先选择光伏系统的安装地点。
如果数据库里面没有确切的地点数据,可以选择相近的地点数据或者通过其他途径获得相关数据并输入软件。
PVSYST软件使用教程
在主界面右上角点击退出按钮,退出软件并 关闭相关进程。
03
CATALOGUE
PvSYST软件基本操作
创建项目
打开PvSYST软件,选择“新建项目” 选项,输入项目名称和路径,点击“ 确定”。
在新创建的项目中,可以开始添加组 件、设置参数和运行模拟。
添加组件
在项目界面中,选择“添加组件”选项,从组件库中选择需要的组件,如电池、逆变器等。
02
该软件基于先进的物理模型和算法,能够精确模拟 光伏系统的性能和运行状态。
03
PvSYST软件支持多种光伏组件和逆变器,并可进行 系统优化和经济效益分析。
软件特点
精确模拟
基于物理模型和算法,能够精确模拟光伏系 统的性能和运行状态。
高效设计
提供多种设计工具和优化算法,帮助用户快 速完成光伏系统设计。
检查组件版本是否与软件版本兼容。 确保组件文件路径正确,无损坏或缺 失。
尝试重新启动软件后再次添加组件。
参数设置问题
总结词:参数设置不正确或无法设置
01
02
详细描述
仔细阅读软件帮助文档,了解参数设置的 方法和要求。
03
04
检查参数设置界面是否正常显示,无错误 或异常。
尝试重置参数设置到默认值,然后重新设 置。
将选中的组件拖拽到项目图中,并放置在适当的位置。
设置参数
双击项目图中的组件,进入参数设置界面。
在参数设置界面中,根据实际需求设置组件的各项参数,如电池的容量、逆变器的最大功率等。
运行模拟
01
在项目图中选择“运行模拟”选项,或使用快捷键F9
开始模拟。
02
模拟过程中,PvSYST软件将根据设置的参数和组件
光伏系统全部模拟软件介绍
光伏系统全部模拟软件介绍光伏系统模拟软件是一种用于模拟和优化光伏系统性能的工具。
它可以帮助工程师和设计师在设计和建造光伏项目时进行系统性能预测和优化,以确保最佳的能源产量和经济效益。
下面将介绍一些常见的光伏系统模拟软件:1. PVSystPVSyst是一款最常用的光伏系统模拟软件之一、它可以进行光电池组件的电气特性模拟、阴影效应分析和系统性能预测等。
PVSyst还能够考虑到气候条件、倾斜角和朝向等因素,以提供准确的能源产量预测。
2.SAM(太阳能评估与管理系统)SAM是一款免费的光伏系统模拟软件,由美国能源部开发。
它具有强大的建模工具和计算引擎,可以模拟不同类型的光伏系统,包括屋顶安装、地面安装和分布式发电系统等。
SAM还能够分析系统的经济性,帮助用户评估投资回报率和成本效益。
3.PV*SOLPV*SOL是一款综合性的光伏系统设计和模拟软件。
它可以帮助用户进行系统设计、阴影效应分析和能源产量预测等。
PV*SOL还可以考虑到不同类型的太阳能电池技术以及倾斜角、朝向和周围环境等因素,以提供最佳的系统设计方案。
4. RETScreenRETScreen是一款由加拿大政府开发的光伏系统模拟软件。
它可以评估各种类型的可再生能源项目,包括光伏、风能和生物质能等。
RETScreen具有用户友好的界面和强大的分析工具,可以帮助用户进行能源产量预测、经济性评估和环境影响评估等。
5. HomerHomer是一款综合的微型电网建模软件,可以模拟光伏系统的性能。
它考虑了光伏组件的电气特性、阴影效应、逆变器效率等因素,并可以进行系统规模和配置的优化。
Homer还具有经济性和环境影响的评估功能,可以帮助用户制定最佳的光伏系统设计方案。
上述只是光伏系统模拟软件中的几个常见例子,市面上还有许多其他的软件,如PVsyst、T*SOL、SAM和System Advisor Model等。
每款软件都有其特点和适用范围,用户可以根据自己的需求选择最合适的软件进行光伏系统模拟和优化。
光伏系统设计多功能软件
光伏系统设计多功能软件光伏系统设计多功能软件是一种用于光伏电站设计与运行管理的系统,通过结合现代软件技术和光伏领域的专业知识,提供全面且高效的光伏系统设计和运行管理工具。
该软件可以有效地帮助工程师进行光伏系统的设计、模拟和优化,并提供实时监控与诊断功能,以提高光伏系统的效率和可靠性。
1.光伏系统设计:软件可以根据用户输入的参数,自动化生成光伏系统的设计方案。
通过模拟光伏组件的电气特性和光照条件,软件可以帮助工程师确定适合特定环境的光伏组件数量、排列方式和电路连接方式,以确保系统的最大发电量。
在设计过程中,软件还可考虑地理位置、倾角和朝向等因素,以进一步优化设计。
2.光伏系统模拟:软件可以模拟光伏系统在不同工况下的发电量和性能,以便工程师评估方案的可行性和效果。
通过输入各种参数,如温度、光照强度和倾角等,软件可以准确预测光伏系统的电量输出,并提供可视化的图表和数据分析,以便用户更好地了解系统的性能。
3.光伏系统优化:软件可以通过自动化的优化算法,找到最佳的光伏系统设计方案。
通过考虑各种因素,如光照条件、阴影遮挡、电路连接和发电效率等,软件可以快速评估并优化系统的性能。
优化结果可以是最大发电量、最佳组件选择、电路连接方式或投资回报率等,以满足用户的具体需求。
4.实时监控与诊断:软件可以实时监控光伏系统的运行状态,包括发电量、温度、电流和电压等。
通过与光伏逆变器和数据采集系统的接口,软件可以读取和分析系统的运行数据,并提供实时报警和故障诊断。
用户可以通过软件远程监控和管理光伏系统,及时处理问题,以保证系统的安全和稳定运行。
1.提高设计效率:软件可以快速生成光伏系统的设计方案,避免了传统手工设计所需的大量时间和资源。
通过自动化的设计过程,软件可以帮助工程师以更快的速度完成系统设计,并减少人为错误的发生。
2.提高系统性能:软件可以通过模拟和优化来提高光伏系统的发电效率和性能。
通过考虑各种因素和参数,软件可以找到最佳的设计方案,以最大程度地提高系统的发电量和投资回报率。
光伏系统设计多功能工具
光伏系统设计多功能工具光伏系统设计是一个复杂且多方面的任务。
它涉及到对光伏组件、半导体材料、能源管理和电路设计等多个方面的知识。
为了帮助工程师更方便地设计和优化光伏系统,提高能量转换效率和系统性能,开发出多功能工具是非常重要的。
一、设计工具1.光伏阵列模拟工具:这个工具可以模拟光伏阵列的电气特性,例如电压、电流、功率等。
它可以使用不同的模型来表示光伏组件,并考虑光线角度、温度、逆变器效率等因素,从而推导出准确的输出功率。
2.天气模拟工具:光伏系统的效率受到天气条件的影响,因此天气模拟工具可以模拟不同地区的天气情况,如日照时数、降雨量、气温等。
工程师可以根据特定地点的天气数据来设计更合适的光伏系统。
3.能源管理工具:这个工具可以实时监控光伏系统的输出功率、功率因数等情况。
它还可以提供报警功能,当系统出现故障或低效率时,及时通知工程师采取相应措施。
二、优化工具1.光伏组件选型工具:在设计光伏系统时,工程师需要选择适合的光伏组件。
优化工具可以基于不同的条件,如功率、效率、成本等,帮助工程师选择最佳的组件。
2.倾角和朝向优化工具:太阳光的角度和方向对光伏系统的效率有很大影响。
通过倾角和朝向优化工具,工程师可以确定最佳的安装角度和朝向,从而最大化能量转换效率。
3.高效逆变器设计工具:逆变器是光伏系统中非常重要的组件,负责将直流电转换为交流电。
高效逆变器设计工具可以通过模拟和优化,提供更高的转换效率和稳定性。
三、分析工具1.故障诊断工具:光伏系统存在各种可能的故障,如电路短路、逆变器故障等。
故障诊断工具可以帮助工程师准确分析和定位故障,快速修复系统。
2.效率分析工具:这个工具可以分析光伏系统的能量转换效率、总能量产量等。
工程师可以利用这些数据来评估系统的性能,并做出相应的优化。
3.经济分析工具:光伏系统的经济效益对于用户来说非常重要。
经济分析工具可以考虑投资成本、维护费用、电价等因素,计算出系统的回收期和投资回报率。
pvsys软件
• 经要连谷歌浏览器一同安装。 • 2、打开“Goole地球”→在“前往”中 输入本镇名称→然后放大地图→根据路线可查找 到各小学的位置(一般会显示校园的平面图)→ 鼠标指向找到的位置,在下面居中处会显示北纬、 东经和海拔(北纬和东经保留5位小数以上)。 • 中学的可直接在“前往”中输入学校全 称查找,但有时会显示A、B、C、D几个点,必 须看准哪个点是本校的)。
• • • • • • • • • •
光伏软件的通讯功能 实时监控,能够做远程的实时 监测,了解系统的运行情况, 便于维修保养。 记载实时数据,作为技术分析 的资料。 通讯方式: SMS Modem 宽带
• • • • • • • •
光伏系统经济和社会效益分析 经济效益分析 通常采用生命周期的方法 作为光伏发电系统的供电技 术经济性指标。建议采用净 现值的方法进行评估。 光伏系统的使用寿命为: 20~25年
2打开goole地球在前往中输入本镇名称然后放大地图根据路线可查找到各小学的位置一般会显示校园的平面图鼠标指向找到的位置在下面居中处会显示北纬东经和海拔北纬和东经保留5位小数以上
光伏系统设计软件PVSYST
光伏系统性能仿真与通讯
• • • • • • • 在光伏系统设计完成之后, 对设计的光伏系统进行仿真分 析,可以得出该光伏系统的各 项重要的性能指标:年度总发电量 每个月的平均发电量 整个光伏系统的发电效率
中国时区
• /wiki/%E4%B8%AD %E5%9C%8B%E6%99%82%E5%8D%80
社会效益分析(节能减排) 减少煤炭的消耗 1kWp的电能要消耗0.343kg煤。( 2005年数据) 2020年降到320g标准煤。(发改委数据) 减少有害物质的排放 光伏系统每发一度电可以减少如下有害物质 的排放:(单位g)
太阳能光伏系统设计评价软件(30mw)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 14 15 16 17 18 19 装机容量 年上网电量 总投资 建设期利息 流动资金 发电销售收入总额(不含增值税) 总成本费用 销售税金附加总额 发电利润总额 电价 经营期平均电价(不含增值税) 经营期平均电价(含增值税) 投资回收期(税后) 内部收益率 全部投资(税前) 自有资金(税后) 财务净现值 全部投资(税前) 自有资金(税后) 总投资收益率(ROI) 投资利税率 项目资本金净利润率(ROE) 资产负债率 全部投资内部收益率(税后) 全投资财务净现值(税后) 名称 单位 MW MW.h 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/kW.h 元/kW.h 年 % % 万元 万元 % % % % % % (1375.918) (4468.979) 2.462 0.801 2.658 80.511 3.0716 -2934.578 4.107 0.818 1.111 1.300 18.470 数值 10.000 18200.000 16694.462 425.462 30.000 50555.556 52260.083 27
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
发电利用小时数(h)
917.29
第2年
发电量(万度) 发电利用小时 发电量(万度)
数(h)
108187.99
1072.63
107263.30
第7年
发电量(万度) 发电利用小时 发电量(万度)
数(h)
103564.57
1026.40
101715.20
第12年
发电量(万度) 发电利用小时 发电量(万度)
光伏电站25年发电量计算表格
组件斜面年峰值小时数(h)
1382.36
系统效率(%)
80.27
填写右侧淡黄色表格
电站装机容量(KW)
首年衰减率
单位(%)
1000 2.5
前十年衰减率 单位(%)
10
序号
1 2 3
4
5 6
7
8 9
10
11 12
13
14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 24
累计衰减 率
光伏电站25年发电量计算表格
组件斜面年峰值 辐射小时数(h)
1000
系统效率(%)
100
电站装机容量 (MW)
1
首年衰减率
单位(%)
1
前十年衰减率 单位(%)
10
后十五年衰减率 单位(%)
10
多晶硅组件25年衰减率,前10年衰减10%,后15年衰减
15%,恒定年衰减率0.667%
发电量(MWh) 发电小时(h)
上面表格,前10年恒定衰减率为0.1%/a,第1025年恒定衰减率为0.667%/a,第N年的发电量均是在 上一年的基数上衰减,第N年发电量=第(N-1)年发 电量*第N年平均衰减系数,这种计算方法,实际上 25年的衰减率小于20%。因此理论发电量稍大一些。
首年发电量 装机容量*组件倾斜面峰值小时数*系统效率*首年衰减率
1044892.52 1035645.68
1026398.84
1017152.01 1007905.17
998658.33
991260.87 983863.40
976465.93
969068.46 961670.99
954273.52
946876.05 939478.58 932081.11
924683.64
填写右侧淡黄色表格
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
累计衰减 率
1.00% 1.99% 2.97% 3.94% 4.90% 5.85% 6.79% 7.73% 8.65% 9.56% 10.16% 10.76% 11.36% 11.95% 12.54% 13.12% 13.70%
数(h)
99126.09
983.86
98386.34
第17年
发电量(万度) 发电利用小时 发电量(万度)
数(h)
95427.35
2.50% 3.33% 4.17%
5.00%
5.83% 6.67%
7.50%
8.33% 9.17%
10.00%
10.67% 11.33%
12.00%
12.67% 13.33%
14.00%
14.67% 15.33% 16.00%
16.67%
17.33% 18.00% 18.67% 19.33%
后十五年衰减率 单位(%)
917286.17 909888.71 902491.24 895093.77
发电小时(h)
1081.9 1072.6 1063.4
1054.1
1044.9 1035.6
1026.4
1017.2 1007.9
998.7
991.3 983.9
976.5
969.1 961.7
954.3
946.9 939.5 932.1
第N年发电量 装机容量*组件倾斜面峰值小时数*系统效率*(1-
25年总发电利用小时数(h)
24494.87
25年总发电 量(万度)
2449486.97
第1年
发电利用小时数(h)
1081.88
第6年
发电利用小时数(h)
1035.65
第11年
发电利用小时数(h)
991.26
第16年
发电利用小时数(h)
954.27
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年
990.00 980.10 970.30 960.60 950.99 941.48 932.07 922.74 913.52 904.38 898.35 892.36 886.41 880.51 874.64 868.80 863.01
924.7
917.3 909.9 902.5 895.1
25
20.00%
25年总和
20%
第25年 25年总和 25年平均
887696.30 24494869.71
979794.79
887.7 24494.9
979.8
上面表格,首年衰减1%-2.5%,前10年衰减率为10%,第1025年恒定衰减率为0.667%/a,第25年衰减20%。第N年的衰减系 数均为累加衰减率,第N年发电量=安装容量*倾斜面折合小时数 *系统效率*(1-第N年累计衰减系数)。因光伏组件自生产完成 到并网发电衰减时间已有半年之久,这种计算方法更加符合理 论计算。
990.0 980.1 970.3 960.6 951.0 941.5 932.1 922.7 913.5 904.4 898.4 892.4 886.4 880.5 874.6 868.8 863.0
18 19 20 21 22 23 24 25 25年总和
14.27% 14.85% 15.41% 15.98% 16.54% 17.09% 17.65% 18.20% 18.20%
第18年 第19年 第20年 第21年 第22年 第23年 第24年 第25年 25年总和 25年平均
参考可研水平面辐 射量导入PVSYST计 算得出数据。
857.26 851.54 845.87 840.23 834.63 829.06 823.54 818.04 22330.43 893.22
857.3 851.5 845.9 840.2 834.6 829.1 823.5 818.0 22330.4 893.2
时间
第1年 第2年 第3年
第4年
第5年 第6年
第7年
第8年 第9年
第10年
第11年 第12年
第13年
第14年 第15年
第16年
第17年 第18年 第19年
第20年
第21年 第22年 第23年 第24年
发电量(KWh)
1081879.86 1072633.03 1063386.19
1054139.35