03 pvsyst项目简单设计
PVSYST光伏发电课程设计
荧光灯 电视机,电脑
冰箱 洗衣机
表 3 某用户负载表
Fig.3 consumers’ daily consumption
但需要注意的是在实际应用中,应尽量减少蓄电池的并联数量(一般不超过 4 组),进而减少蓄电池之间的
不平衡造成的影响。
蓄电池串联数 = 系统工作电压 蓄电池标称电压
(2)
蓄电池并联数 = 蓄电池总容量 蓄电池标称容量
(3)
该光伏发电系统的工作电压设定为 24V,选用蓄电池的标称电压为 12V,所以得到串联数目为 2;蓄电 池的总容量通过计算为 1122Ah,选用蓄电池的标称容量为 200Ah,所以得到的并联数目为 6,即蓄电池组 由 12 块 200Ah/12V 的阈值型免维护铅酸电池先两两.8 16.9 21.3 24.5 26.4 25.6 22.6 18.1 12.5
7.3
摄氏度
将上图武汉地区总辐射与温度数据导入 PVSYST 软件中,在数据库中就存储有相关资料。在软件中设置 倾角为 43 度,方位角设为 0 度。此时倾角转移系数为 1.23,倾角转移损失率为 0。
典型的家庭独立光伏发电系统结1发出的是直流电因此当系统向交流负载供电时逆变器是不可缺少的构如图光伏阵列控制器交直流负载直交变换直直变换蓄电池组逆变图1独立光伏发电系统结构图fig1standalonepvpowersystem11111111独立光伏发电原理独立光伏发电原理独立光伏发电原理独立光伏发电原理光子照射到金属上时它的能量可以被金属中某个电子全部吸收电子吸收的能量足够大能克服金属内部引力做功离开金属表面逃逸出来成为光电子
PVSYST软件教程
主界面点击“系统”按钮显示此页面,负载的选择
负载全天用电量分配设置
不均匀负载用电量设置可在此选择
这是负载用电量一天的分配图
工具项页面
工具菜单/气象数据组/数据地址
工具菜单/气象数据组/数据地址/OPEN按钮/ 产生的界面
工具菜单/气象数据组/数据地址/OPEN按钮/产 生的界面/点击太阳运行轨迹按钮
工具菜单 /气象数据组/插入气象数据资料/选择 satelight re气象数据组/插入气象数据资料/选择 retscreen date 数据来源
工具菜单 /气象数据组/插入气象数据资料/import ASCII meteo file
工具菜单 /气象数据组/插入气象数据资料/import ASCII meteo file/OPEN
发电量成本
在软件主界面选择项目详细设计
离网电站详细设计主界面
陈列布局规划
仿真
点击“项目”按钮显示项目界面
此界面选择项目地点和气象数据资料
单击打开
注意:选择正确的项目地点和相应的气象数据资料,因为你在设计中要创建很多气象资料如果 带入错误将影响后面的设计误差
单击地点“打开”按钮出现以下界面
地理坐标
最佳倾角图示 一般情况下选择
设置完后点击
自动回到设计主界面点击“地平线”按钮
主界面点击“近阴影”按钮显示此页面
方位和系统参数的兼容性 有效面积 倾斜角
房子,烟囱树等
构建 3d模型
安装方位角
这部分我以后再讲
无阴影
3D模型库
线性阴影 根据组件模块
电气影响系数
这是 3D模型图能动态仿真太阳轨迹造成的阴影动画
工具菜单/气象数据组/数据地址/OPEN按钮/产 生的界面/点击太阳运行轨迹按钮
用PVSYST 模拟优化屋顶分布式光伏设计案例分析
用PVSYST 模拟优化屋顶分布式光伏设计案例分析摘要:应用PVSYST和SKELION 软件进行模拟优化一个屋顶光伏系统,改善优化北坡发电量较低的情况。
本文的案例,是山东潍坊的某个工商业屋顶分布式项目,其中有一座建筑是连续起伏的南北坡屋面,建筑由连续六跨结构组成,屋面相对水平面的倾角为6度,坡度为10.5%。
屋面上有避雷带和天沟,没有障碍物对光伏组件形成遮挡影响。
设计院对于该建筑屋顶的光伏系统设计中,对光伏组件的布置采用了和彩钢瓦一样平铺的设计,这样在南坡上的光伏组件组件的朝向南方(组件倾角6°,方位角0度),在北坡上的光伏组件朝向正北(组件倾角6°,方位角180度)。
平铺方案。
在针对该项目的优化过程中,通过PVsyst软件查询得知,光伏组件表面接收到的辐射量。
1)北坡光伏组件接收到的辐射量1297.6kWh/m2,相对于水平面总辐射量1356.2kWh/m2减少4.3%。
2)南坡光伏组件接收到的辐射量1409.5kWh/m2,相对水平面辐射量增加3.9%。
南北坡的光伏组件分别接入不同的40kW的组串式逆变器,逆变器逆变后输出的交流电经过五进一出的交流汇流箱汇流后,输出至1000kVA的箱式变压器,升压至10kV并网。
该屋顶供安装265Wp多晶硅光伏组件2772块,容量734.58kWp。
该屋顶上的光伏方阵与相邻的另一栋建筑屋面上的光伏方阵共同接入一台箱变,组成一个光伏子系统。
彩钢瓦上光伏组件通常都是平铺设计,是由于彩钢瓦的承载能力比较小,平铺有利于提供屋面的利用率。
如果组件在南北坡均采用朝南的非平铺的起一定倾角设计,会造成光伏支架增加重量,加大夹具的抗拉拔里,且降低屋顶的利用率。
因此对于5%的屋面坡度,几乎所有的彩钢瓦屋顶都是采用组件平铺在屋面上安装,较少彩钢瓦承载能力较大、质量很好的屋面上采用光伏组件与屋面形成一定角度安装,而且这个角度一般都在5-10度左右,角度较小,减少风荷载。
毕业设计论文-----基于太阳能光伏发电系统(PVsyst运用)
毕业设计论文-----基于太阳能光伏发电系统(PVsyst运用) 扬州大学能源与动力工程学院本科生课程设计题目: 北京市发电系统设计课程: 太阳能光伏发电系统设计专业: 电气工程及其自动化班级: 电气0703 姓名: 严小波指导教师: 夏扬完成日期: 2011年3月11日扬州大学本科生课程设计目录1光伏软件Meteonorm和PVsyst的介绍---------------------------------------------31.1 Meteonorm--------------------------------------------------------------------------31.2 PVsyst-------------------------------------------------------------------------------42中国北京市光照辐射气象资料-------------------------------------------------------113独立光伏系统设计----------------------------------------------------------------------133.1负载计算(功率1kw,2kw,3kw,4kw,5kw)-----------------------------133.2蓄电池容量设计(电压:24V,48V)----------------------------------------133.3太阳能电池板容量设计,倾角设计--------------------------------------------133.4太阳能电池板安装间隔计算及作图。
-----------------------------------------163.5逆变器选型--------------------------------------------------------------------------173.6控制器选型--------------------------------------------------------------------------173.7系统发电量预估--------------------------------------------------------------------182扬州大学本科生课程设计第一章光伏软件介绍一、MeteonormMeteonorm软件是一款分析各地的气象资料软件,包括当地的经度,维度,海拔高度,以及太阳辐射度等重要资料,要想设计当地的光伏发电系统,当地的气象资料必须准确,且完整,Meteonorm软件比较好的提供了各地的气象资料。
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。
03pvsyst项目简单设计
03pvsyst项⽬简单设计03 PVSYST 项⽬简单设计variant(calculation version))、输⼊参数(Input parameters)三⼤模块。
项⽬名称主要实现项⽬⽂件、项⽬名称定义,以及站点位置选择。
在设计版本中,选择具体已保存的系统项⽬设计⽅案。
输⼊参数为各设计版本的参数内容。
在输⼊参数(Input parameters)模块中分为主要参数(Main parameters)、可选项(Optional)和仿真(Simulation)。
①项⽬名称:项⽬名称定义及站点⽓候选择与建⽴②⽅位定义:阵列按照⽅式、倾斜⾓、⽅位⾓等④模拟运⾏图3-1 项⽬设计界⾯在项⽬简单设计过程中,项⽬名称、⽅位(Orientation)、⼯程系统(system)以及模拟运⾏(Run Simulation)4个步骤是必须的。
2.1 项⽬名称⼀、站点⽓象参数进⼊项⽬设计界⾯后,项⽬名称设计如图所⽰。
图3-2 项⽬名称设计界⾯在⽂件名中输⼊项⽬⽂件名(当保存后,可在相关⽂件夹准哦功能找到保存的项⽬⽂件,如quzhoujidianPV.PRJ ,⽂件地址:\users\adminstrator\PVsyst660_Data\PVsyst680_Data\Projects 。
项⽬名为项⽬名称,⾮⽂件名称。
站点⽂件选择,可选择已经站点数据,或新建站点数据,新建站点数据可参考项⽬初步设计内容。
当完成项⽬名称设计后,点击保存按键,后续的设计版本、输⼊参数模块⽅可激活。
⼆、项⽬设置在项⽬名称栏⽬中,可对整个PVSYST 系统进⾏项⽬设置,包括反射率(Albedo )、设计条件(Design conditions )、其他限制(Other limitations )、预设(Preferences )等选项框。
(1) 反射率(Albedo )反射率表⽰各不同材料地⾯、反射物体的反射光的能⼒。
如草地反射率为0.2,表⽰草地反射出去的总辐照度与草地接收辐照度的⽐值为0.2。
02 pvsyst初步设计
02 PVSYST 初步设计发电系统。
进入初步设计(Preliminary design )并网模块(Grid-Connected ),界面如下图所示。
在光伏电站的初步设计中,主要进行站点气象参数设计(site and Meteo )、水平线(Horizon )、系统工程(System )、输出结果(Results )等参数设计和操作。
图2-1 初步设计界面2.1 气象参数一、站点气象参数1.站点气象选择站点气象参数主要用于选择光伏系统按照地点及站点气象参数查看。
模块功能如图2-2所示。
在项目名称(Project ’s name )处可对该初步设计项目名称进行设置。
在位置选项框中,可选择已建站点数据。
如在国家(Country )选择Chian ,位置(Site )选择HangZhou 。
图2-2 气象参数站点气象参数水平线系统工程输出结果逆变器发电电表用电电表光伏阵列项目名称:用于初步设计项目定义名称选择占地地址及查看气象数据打开、查看气象数据2.站点气象参数查看 通过打开、查看气象数据(Open site )可查看已选站点气象参数数据。
如图2-3所示,其包括地图坐标(Geographical Coordinates )和月气候参数(Monthly meteo )和交互式地图(Interactive Map )三个模块。
(1) 地图坐标(Geographical Coordinates )地图坐标界面如图2-3所示。
图2-3 地图坐标在地图坐标栏目中,可查看地图坐标,包括纬度、经度、海拔、时区(我国采用北京时间,时区位8小时)。
同时也可以查看该气象点的太阳了轨迹(Sun paths )。
如杭州的太阳轨迹表示如图2-4所示。
其用方位角与太阳能高度角关系来表示。
方位角为方阵法线在水平面上的投影与正南方向的夹角,正南方向为零,东为正,西为负。
太阳能高度角为太阳射线与地平面的夹角,范围在0-90°;该气象参数表示的是水平气象参数而非请斜面辐照度数据。
PVSYST软件使用教程PPT学习教案
PVSYST的介绍
一、PVSYST的安装要求:
PVSYST在安装时,应该注意软件 安装的 目录下 不能出 现任何 中文字 。
E:\Program\software\PVSYST √
E:\Program\软件\PVSYST
×
破解:
点击下图的copy键,然后再破 解软件 的local Num里粘贴,点击Generate,然后 再点击 Copy, 到PVSYST的 Licence code里粘贴,按要求填完其他表格即可 。
PVSYST的数据库
地理位置的气候库
组件库 逆变器库 城市的详细太阳参数
第18页/共28页
PVS界面
查看数据 建新数据
第19页/共28页
PVSYST的数据库
点击New建新地理信息,接入 如下界 面,填 入准确 信息。
第20页/共28页
进入下图界面,输入气候信息。可手 动输入 参数, 或从NASA直 接导入 。
PVSYST的数据库
从左到右为:主要参数、次要参数、 效率曲 线、尺 寸、商 务信息
第26页/共28页
PVSYST的数据库
3、太阳参数库 点
进入太阳参数库,见下图。可以根 据不同 要求查 看不同 的太阳 参数。
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PVSYST软件使用教程PPT课件
会计学
1
PVSYST的用途
PVSYST的一款光伏系统设计辅助软 件,用 于指导 光伏系 统设计 及对光 伏系统 进行发 电量进 行模拟 计算。 主要功能 如下: 1.设定光伏系统种类 :并网型、独立型、光伏水泵等 2.设定光伏组件的排布参数:固定方 式、光 伏方阵 倾斜角 、行距 、方位 角等 3.架构建筑物对光伏系统遮阴影响评 估 、计算遮阴时间及遮阴比例 4.模拟不同类型光伏系统的发电量及 系统发 电效率 5.研究光伏系统的环境参数
PVSYST软件说明
PVSYST太阳能软件说明●preliminary design初步设计点击之后弹出system选项框Grid connected并网型光伏系统点击后弹出对话框Grid system presizing project并网系统设计:三个选项:1.location地理位置选择国家城市,然后open site对地理位置进行具体设计(1)Geographical Coordinates地理坐标的选择Region地区Latitude纬度,longitude经度,Altitude,above sea level超出海平面的高度,Time zone时区,corresponding to an average difference与平均差相一致,Legal time法定时间,Solar time夏令时。
然后点击Sun Paths Diagram太阳路径图,横轴为Azimuth方位角,纵轴为Sun height太阳高度Polar coord.极坐标图,Rect coord.矩形坐标图(2)Monthly Meteo每月的气压表:Global irrad.全球辐照度,Diffuse漫反射度,Wind velocity风速,Clearness Index清晰度Horizon地平线,点击Horizon进入地理位置的太阳运行参数设计2.System系统点击进入光伏系统基本参数设计Active area组件面积Nominal Power装机容量Annual yield年发电量一般选装机容量,然后进行行距设计,点击More details中的Sheds disposition行距设计,弹出对话框,对光伏阵列的高度和行距进行设计。
Sheds光伏阵列的摆放,Pitch前倾,Collector band width频带宽度,Top inactive band,Bottom inactive band光伏板上下距离Show Optimisation,Shading Graph查看排布下的遮挡情况及损失Collector plane orientation指导局平面图,主要是对倾角、方位角及对应倾斜面上辐照度的参数点击nextModul Type模块样式:Standard标准的,Tranalucide Custom 定做的。
PVsyst-太阳能光伏发电设计
家用独立光伏发电系统的优化设计
XXX XXX
XXX 至
课题工作时间:
一、课程设计的任务和要求 要求:1、具备独立查阅光伏发电器件参数、光伏发电控制电路、光伏发电系统设 计相关文献和资料的能力;能提出并较好地的实施方案;具有收集、加 工各种信息及获得新知识的能力。 2、具备独立设计光伏发电系统的能力,能对光伏发电系统的结构配置进行 研究、分析及优化的能力。 3、具备采用计算机软件进行数值计算、仿真、绘图等能力。 4、工作努力,遵守纪律,工作作风严谨务实,按期圆满完成规定的任务。 5、综述简练完整,立论正确,论述充分,结论严谨合理;文字通顺,技术 用语准确,符号统一,编号齐全,书写工整规范,图表完备、整洁、正 确。 6、工作中有创新意识,对前人工作有一定改进或独特见解。 7、内容不少于 3000 字,图和计算结果可以打印。 技术参数:1、光伏发电系统安装地点:广州; 2、使用单晶硅光伏电池; 3、负载表
3
六、指导教师评分
评价内容 调查论证 实践能力 分析解决问 题能力 工作量、工 作态度 质量 具 体 要 求 权重 10 15 得分
能独立查阅文献和从事其他调研;能提出并较好地论述课 题的实施方案;有收集、加工各种信息及获得新知识的能力。 独立设计、计算、绘图的能力(课程设计) ;能正确选择研 究(实验)方法,独立进行研究的能力(学年论文)
外语和计算 机应用能力 创新
综合评语
指导教师签字: 年 月 日
4
七、答辩记录
记录人(签字) : 年 答辩意见及答辩成绩 月 日
答辩小组教师(签字) :
年 课程设计总评成绩: (指导教师评分×80%+答辩成绩×20%) 月 日
5
目录
0 引言 ..............................
PVSYST光伏系统设计软件教程
PVSYST的介绍
6、设计完成模拟计算 点Simulation进入下图计算,然后再点击下图的Simulation。
模拟的类型设 置
点击计算
2021/7/13
7、出报告
2021/7/13
PVSYST的介绍
预览报告
打印,里面有 选项,可选择 打印的项目。
PVSYST的数据库
四、数据库 在主界面点击Tools,进入下面界面,可以在里面查看或建数据库。 地理位置的气候 库 组件库 逆变器库
再点击Copy,到PVSYST的Licence code里粘贴,按要求填完其他表格即可。
2021/7/13
PVSYST的介绍
二、PVSYST的界面介绍 左侧三个选项为: 1、初步设计 2、工程设计 3、工具 右侧四个选项为: 1、并网型光伏系统 这个我们使用和研究最多 2、独立性光伏系统 3、水泵光伏系统 4、直流并网光伏系统
3、光伏阵列的排布。 点Orientation进入下图的光伏阵列排布方式:固定、跟踪、不同方位角等。 这边的排布方式如果有遮挡,不能和遮挡建模共存。
排布的类型 排布的参数
组件上的辐照 参数
2021/7/13
PVSYST的介绍
4、光伏方阵遮挡建模。 点Near shadings进入下面界面。
光伏方阵 参数
建模
遮阴的计 算模型
2021/7/13
PVSYST的介绍
点Near shadings进入下面界面。
建模菜单
太阳走向及遮
挡情况
选择时间
2021/7/13
4、光伏系统设计 不同子系统数 装机容量 组件类型 逆变器类型 组件串并联
2021/7/13
PVSYST的介绍
基于PVsyst的并网光伏系统设计
基于PVsyst的并网光伏系统设计摘要:本文以浙江某地区火力发电厂为例,设计了一套小型并网光伏发电系统。
结合当地地理位置、气象状况,对该系统的组件选型、光伏阵列布置、发电量计算、影响发电量因素等方面做出设计优化。
通过运用专业的光伏系统软件PVsyst对设计方案进行建模仿真,最终对仿真结果进行总结分析,对今后燃煤电厂引入屋顶光伏有一定借鉴意义。
关键词:并网光伏发电系统;PVsyst;仿真建模;最佳倾角0引言随着人类社会的不断发展,不可再生能源被不断的消耗,同时环境污染问题始终困扰着我们。
为迎合可持续发展战略,可再生能源必将成为人类未来能源结构中的主要能源。
在众多的可再生能源中,太阳能作为一种清洁的可再生能源,有着巨大的发展前景。
就目前的一些火力电厂,可利用电厂空闲区域逐步引入屋顶光伏项目,在节能减排的同时,推动光伏发展。
1系统参数设定1.1环境参数本文设计的并网光伏发电系统安装场所为浙江某地区火力发电厂。
通过查询得到该地的地理位置为北纬30.75°、东经120.55°,处于东八区,海拔4m。
1.2装机容量本文设计的屋顶光伏电站装机容量为500kWp。
2并网发电系统设计计算2.1环境参数分析通过光伏软件PVsyst自带的气象数据库,可以得到安装场所相关的气象数据。
环境温度及风速是影响光伏组件光电转换效率的重要因素。
在其他气象条件相同情况下,环境温度越高,光电转换效率越低;风速越高,光伏组件温度越低,因而光电转换效率越高。
因此通过PVsyst软件的气象数据库得到该地的各月平均气温及风速数据。
2.2光伏组件选型光伏电池是光伏系统中实现光电转换的基本单元,若干光伏电池组成了光伏组件。
本次设计选用型号为TSM-240PDG5的多晶硅光伏组件。
2.3逆变器选型本次设计的光伏系统容量为500kWp,选用型号为SG500MX-M的集中式逆变器。
PVsyst中可以得到该逆变器的效率曲线。
在逆变器出力达到10%左右时效率可达到98%以上,最高效率点出现在逆变器负载为300kW左右,这样的特性可以适应光伏系统大部分情况下不能满载发电的情况。
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
PVSYST软件使用教程精品名师资料
PVSYST软件入门学习
PVSYST的一款光伏系统设计辅助软件,用于指导光伏系统设计及对光伏系统进 行发电量进行模拟计算。 主要功能如下: 1.设定光伏系统种类 :并网型、独立型、光伏水泵等 2.设定光伏组件的排布参数:固定方式、光伏方阵倾斜角、行距、方位角等 3.架构建筑物对光伏系统遮阴影响评估 、计算遮阴时间及遮阴比例 4.模拟不同类型光伏系统的发电量及系统发电效率 5.研究光伏系统的环境参数
设置光伏阵列的宽度和行距
查看排布下的遮挡情况及损失。
地面光伏电站排
布设计。 通过调整行距, 使得遮挡情况和 遮阴损失达到合 理的设计值。
5、光伏系统参
数设置 组件类型设置影
组件类型
响组件的面积与
装机容量的关系; 通风类型影响装 机容量与发电量 的关系; 安装类型影响安 装的成本(我们 没有采用这个成 本模式)。 安装类型 通风类型
一、PVSYST的安装要求: PVSYST在安装时,应该注意软件安装的目录下不能出现任何中文字。 E:\Program\software\PVSYST E:\Program\软件\PVSYST √软件的local Num里粘贴,点击Generate,然后 再点击Copy,到PVSYST的Licence code里粘贴,按要求填完其他表格即可。
模拟的类型设 置
点击计算
7、出报告 预览报告
打印,里面有 选项,可选择 打印的项目。
四、数据库 在主界面点击Tools,进入下面界面,可以在里面查看或建数据库。 地理位置的气候 库 组件库 逆变器库
PVSYST软件教程
点击以下注释按钮显示月平均发电量
点击以下按钮显示并网发电量表格分析图
点击以下按钮进入成本分析进行成本的详细分析
年发电量 太阳板成本 工艺技术
经济总估值 PV板总成本
维持成本
逆变器和线缆
运 输 和安装
点击此按钮
总投资
除 去 税 率 和 补贴
维 修 费用 每年总成本
货币流通选项
汇率 贷款 贷款时间 利率
构 建 3d模 型 这 部 分 我 以 后再讲
无阴影 线性阴影
根据组件模块
电气影响系数
3D模 型 库
这是3D模型图能动态仿真太阳轨迹造成的阴影动画
主界面点击“系统”按钮显示此页面,负载的选择
负 载 全 天 用 电量分 配设置 不 均 匀 负 载 用电量 设置可 在此选 择
这是负载用电量一天的分配图
夏 天 运 行 温 度对于 最小峰 值功率 设计
设置完了点击
自动返回到离网设计主菜单选择“方位按钮”
一 般 情 况 下 选择
最佳倾角图示
设置完后点击
自动回到设计主界面点击“地平线”按钮
主界面点击“近阴影”按钮显示此页面
方 位 和 系 统 参数的 兼容性
有效面积 倾斜角 安装方位角
房 子 , 烟 囱 树等
单击地点“打开”按钮出现以下界面
地理坐标
地点名称 国家
纬度 经度 海拔高度 时区
月数据
海平面以上
符合平均差异
太阳轨迹
点击此按钮
数据文件
水平总辐射
散射
空气温度
风速
必需的数据 水平辐射 平均温度
风速 辐照单位
水平散射
晴天指数
点击气象数据“打开”按钮显示气象数据资料
pvsyst课程设计
pvsyst 课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解PVSyst软件的基本原理和使用方法。
2. 学生能掌握使用PVSyst进行光伏系统设计和分析的基本步骤。
3. 学生能描述光伏系统的关键参数,如光照、温度、组件特性等,并了解它们对系统性能的影响。
技能目标:1. 学生能操作PVSyst软件,进行光伏系统的模拟和优化。
2. 学生能运用PVSyst分析实际案例,提出改进措施,提高光伏系统的发电效率。
3. 学生能通过PVSyst软件解决实际问题,具备一定的实践操作能力。
情感态度价值观目标:1. 学生对光伏发电技术产生兴趣,提高环保意识和可持续发展观念。
2. 学生在学习过程中,培养合作、探究、创新的精神,增强解决问题的自信心。
3. 学生通过本课程的学习,认识到光伏技术在实际应用中的重要性,激发为我国新能源事业贡献力量的责任感。
课程性质:本课程为实践性较强的课程,结合理论知识,通过PVSyst软件的实操,使学生掌握光伏系统设计和分析方法。
学生特点:学生具备一定的光伏基础知识,对实际操作和案例分析有较高的兴趣。
教学要求:教师需引导学生主动参与,注重理论与实践相结合,关注学生的个体差异,提供针对性的指导。
通过课程学习,使学生达到预期学习成果,为后续的学习和实际工作打下坚实基础。
二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分:1. PVSyst软件概述:介绍PVSyst软件的基本功能、特点和适用范围,使学生对该软件有一个整体的认识。
2. 光伏系统基础知识回顾:回顾光伏组件、逆变器等关键设备的工作原理,以及光伏系统的基本构成和性能参数。
3. PVSyst软件操作与使用:详细讲解PVSyst软件的安装、界面操作和基本设置,为学生进行后续实践操作打下基础。
4. 光伏系统设计与分析:结合教材章节,讲解使用PVSyst进行光伏系统设计的步骤和方法,包括项目创建、参数设置、模拟计算等。
5. 实践案例分析:分析教材中的实际案例,引导学生运用PVSyst软件对案例进行模拟和优化,提高光伏系统发电效率。
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03 PVSYST 项目简单设计variant(calculation version))、输入参数(Input parameters)三大模块。
项目名称主要实现项目文件、项目名称定义,以及站点位置选择。
在设计版本中,选择具体已保存的系统项目设计方案。
输入参数为各设计版本的参数内容。
在输入参数(Input parameters)模块中分为主要参数(Main parameters)、可选项(Optional)和仿真(Simulation)。
①项目名称:项目名称定义及站点气候选择与建立②方位定义:阵列按照方式、倾斜角、方位角等④模拟运行图3-1 项目设计界面在项目简单设计过程中,项目名称、方位(Orientation)、工程系统(system)以及模拟运行(Run Simulation)4个步骤是必须的。
2.1 项目名称一、站点气象参数进入项目设计界面后,项目名称设计如图所示。
图3-2 项目名称设计界面在文件名中输入项目文件名(当保存后,可在相关文件夹准哦功能找到保存的项目文件,如quzhoujidianPV.PRJ ,文件地址:\users\adminstrator\PVsyst660_Data\PVsyst680_Data\Projects 。
项目名为项目名称,非文件名称。
站点文件选择,可选择已经站点数据,或新建站点数据,新建站点数据可参考项目初步设计内容。
当完成项目名称设计后,点击保存按键,后续的设计版本、输入参数模块方可激活。
二、项目设置在项目名称栏目中,可对整个PVSYST 系统进行项目设置,包括反射率(Albedo )、设计条件(Design conditions )、其他限制(Other limitations )、预设(Preferences )等选项框。
(1) 反射率(Albedo )反射率表示各不同材料地面、反射物体的反射光的能力。
如草地反射率为0.2,表示草地反射出去的总辐照度与草地接收辐照度的比值为0.2。
不同反射材料,其发生率不同,具体如图所示。
在反射率设计界面中,可针对不同月份单独设置不同反射率,也可以通过整体设置(Set )统一设置。
图3-3反射率设置(2) 设计条件(Design conditions )设计条件包括现场参数设计(site-dependent design parameters )、其他参数设计(Otherdesign parameters )、辐照度传输模型(Transposition Model for this project )。
现场参数设计主项目名称文件名项目名站点文件完成站点选择,务必保存气候数据库项目设置气候文件提示:定义系统,后续操作反射率设计条件其他限制预设整体设置城市环境草地新鲜草地初雪湿雪干燥沥青潮湿沥青混泥土红色瓷砖铝合金镀锌钢脏地面要基于逆变器输入电压对光伏阵列设计参考温度。
该设计条件主要对一些特定温度的设置,环境温度对电池的开路电压有一定影响,因此在光伏系统组串设计时需要根据低温下的组串开路电压和逆变器的参数来决定组件的串联数。
在开路状态下,电池片的温度等同于环境温度。
在白天极低温度(冬季)选项中,可根据当地实际情况进行修改。
其他,一般采用默认设置。
图3-4 设计条件界面(3) 其他参数设计(Other design parameters )其他参数设计主要针对阴影模型的限制设置。
包括图3-5 其他参数设置反射率设计条件其他限制预设白天极低温度(冬季)最大功率冬天工作温度标准光照工作温度最大功率夏天工作温度阵列最大工作电压限制过载损失东西方位差异角度识别最大方位识别平均方位2.2 输入参数主要参数设计在保存项目后,设计版本和输入参数模块被激活。
在设计版本中,可修改版本名称,并保存。
在输入参数设置中,包括主要参数(Main parameters )、可选项(Optional )和仿真(Simulation )等参数设置。
一、主要参数(Main parameters )主要参数设置包括方位(Orientation )、工程系统(system )、损耗(Detailed losses )、内部消纳(self-consumption )和储能(storage )。
(1) 方位(Orientation )设置 点击方位(Orientation )按钮,进入如图所示的光伏组件方位设置界面,界面包括方阵安装的类型(Field Type )、电站参数(Field parameters )、最优考虑参数(Optimization by respect )、电站年辐照度(Yearly meteo yield )的参数配置。
方阵安装的类型(Field Type )选项包括固定倾角(Fixed Tilted Plane )、单轴跟踪(Tracking tilted )、双轴跟踪(Tracking two axis )的功能模式。
图3-6方位(Orientation )设置对于本案例,光伏组件将安装在一个固定的倾斜平面,需要设置组件的倾角和方位角。
从项目要求可知,该屋面的坡角为25º,方位角为南偏西20º(方位角一般被定义为物体的朝向和正南方向的夹角,偏西为正值,偏东为负值),顺着屋面平铺安装光伏组件后,实际的组件朝向应该是南偏西20 º。
再设置倾角和方位角后,点击确定,会看到方位(Orientation )按钮变成绿色,提示可以进入下一步工程系统“System ”设置操作。
(2) 系统工程设置(system )根据光伏阵列按照要求,该屋面可用面积约125m 2,对于项目初步建立来说,可暂不需要具体的排布图纸,PVsyst 可根据可用面积给出一个估算的容量配置。
方阵安装的类型电站参数最优考虑参数电站年辐照度南偏西20度,偏西正;偏东负①在“Presizing Helpn选项旁输入面积125m2,在“Presizing help”选项旁边会显示可安装的最大系统容量为15.3kW。
②在组件选择中,选择“Generic”的110Wp组件,同时在最大组件数量(Maximum nb.of modules)为139块。
③在选择逆变器中,选择“Generic”为4.2kw(MPPT电压范围“125-500V”);逆变器数量为3;如果选中“多MPPT特性”,再选中MPPT输入数量,系统自动显示数值“6”,此处6表示MPPT数量,并非逆变器数量(该逆变器MPPT数量为2,可通过查看逆变器的additional parameters)。
④阵列组串结构设计,如图所示,串联数为9,并联数位15,总共组件9*15=135块(在最大139之内)。
当逆变器容量和组件容量不匹配时,会在对话框中显示报警信息。
如果是空白或显示橙色信息,比如显示“The inverter power is slightly undersized”(逆变器功率略有不足)。
但如果显示红色的错误信息,请根据信息提示检查设置并进行纠正。
如果弹出告警框:“The inverter power is slightly undersized”(逆变器功率略有不足)。
可暂时忽略它,点确定按钮即可。
当面积输入后,会提示最大功率①输入面积②选择组件③选择逆变器使用多MPPT特性串联数并联数查看逆变器与阵列规格图3-7 系统工程设置在上述设计中,组件串联数9,标准环境下(温度20度),组件最大功率电压34.8V,开路电压43.4V;所以串联电压约为390V,最大功率点电压约为313V;当工作温度为60度时,开路电压340V,最大功率点电压约为260V;其工作范围都在逆变器工作电压范围内,所以该逆变器的选配及阵列组串结构设计满足设计要求。
查看逆变器规格与阵列工作情况,可点击“显示规格”(show sizing),显示如图所示。
图3-8 逆变器工作经过上述步骤,完成了新建项目必须要设置的三部分内容,包括项目名(project's designation)、方位(Orientation)、工程系统(system),然后点击“OK”确认完成。
其他的设置如远方遮挡、近场阴影、系统损耗、仿真运行都被激活。
2.3 模拟运行一、模拟运行按上述步骤正确设置后,所有的按钮将变为绿色(或橙色)。
“Simulation”模拟仿真按钮被激活,可以点击它进入模仿计算环节。
点击“Simulation”,系统运行如图所示。
图3-9模拟运行该界面显示电站基本信息、发电量、损耗等信息。
再点击“确定”,提示保存仿真数据。
自动进入项目设计界面(退回),此时高级仿真(Advanced simul )、报告(Report )、详细结果(detailed results )被激活。
二、高级仿真(Advanced simul )点击进入高级仿真(Advanced simul ),显示界面如图所示。
该界面包括了仿真参数(Simulation parameters )、数据分析(preliminary definitions )、数据模拟(Simulations dates )等内容。
图3-10高级仿真仿真参数数据分析数据模拟批处理优化工具1. 仿真参数(Simulation parameters)其中第一项显示该项目当前所使用的变量,默认名称为“New simulation Variant”,也可以在“Project Design”主界面保存变量的时候重新命名。
在变量下方显示该项目的具体信息,如项目地点、组件型号和数量、逆变器型号和数量、光伏组件的总标称功率、逆变器额定总功率、远方遮挡( Horizon)信息等。
2. 数据分析(preliminary definitions)“Preliminary defrnitions”是数据分析的高级工具,包括图表的生成和数据的导出等。
在数据分析中,可使用批处理(Batch simulation)、优化工具(Optimization tool)等工具进行系统优化设计。
3. 数据模拟(Simulations dates)“Simulation dates”中的“1990年”并非是模拟1990年的全年发电量,而是表示“代表年”。
三、详细结果分析在工程系统运行界面,点击详细结果(detailed results)。
该内容包括模拟参数(Simulation parameters)、主要结果(Main results)、详细结果(detailed results)等内容,如图所示。
模拟参数主要结果详细结果每天斜面辐照度与阵列发电量的密集分布关系图3-11 详细结果界面1. 主要结果(Main results)分析从该界面中,可知该系统年发电量16186KWh;每KWp组件发电1090KWh;每KWp 组件日发电2.99KWh;阵列损失每天KWp损耗发电0.56KWh;系统损耗每天KWp损耗发电0.11KWh;性能比(系统效率)0.816。