发电效率PR计算公式

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光伏电站理论发电量计算及影响因素

光伏电站理论发电量计算及影响因素

光伏电站理论发电量计算及影响因素一、光伏电站理论发电量计算1、太阳电池效率η 的计算在太阳电池受到光照时,输出电功率和入射光功率之比就称为太阳电池的效率,也称为光电转换效率。

其中,At 为太阳电池总面积(包括栅线图形面积)。

考虑到栅线并不产生光电,所以可以把At 换成有效面积Aa (也称为活性面积),即扣除了栅线图形面积后的面积,同时计算得到的转换效率要高一些。

Pin 为单位面积的入射光功率。

实际测量时是在标准条件下得到的:Pin 取标准光强:AM 1.5 条件,即在25℃下,Pin= 1000W / m 2。

2、光伏系统综合效率(PR)η总=η1×η2×η3光伏阵列效率η1:是光伏阵列在1000 W/m2 太阳辐射强度下实际的直流输出功率与标称功率之比。

光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:灰尘/污渍,组件功率衰减,组件串联失配损失、温升损失、方阵相互遮挡损失、反射损失、光谱偏离损失、最大功率点跟踪精度及直流线路损失等,目前取效率86%计算。

逆变器转换效率η2:是逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率97%计算。

交流并网效率η3:是从逆变器输出,至交流配电柜,再至用户配电室变压器10 KV 高压端,主要是升压变压器和交流线缆损失,按96%计算。

3、理论发电量计算太阳电池的名牌功率是在标准测试条件下测得的,也就是说在入射功率为1000W/m2的光照条件下,1000Wp 太阳电池1 小时才能发一度电。

而实际上,同一天不同的时间光照条件不同,因此不能用系统的容量乘以日照时间来预测发电量。

计算日发电量时,近似计算:理论日发电量=系统峰值功率(kw)x等效日照小时数(h)x系统效率等效峰值日照小时数h/d=(日太阳辐照量kW.h/m2/d)/1kW/m2(日照时数:辐射强度≥120W/m2的时间长度)二、影响发电量的因素光伏电站的发电量由三个因素决定:装机容量、峰值小时数、系统效率。

PR电站性能

PR电站性能

光伏电站性能评价指标Performance Ratio P f R ti
Performance Ratio 的概念
PR是英文名词“Performance Ratio”首字母缩略词,中文译为“性能比”,是评价光伏电站系统性能的指标之一,代表“综合发电效率”,用百分比表
示。

这一指标涵盖了所有对发电量的影响因素:光伏组件的匹配损失、组件
衰降、温升损失、部件效率、灰尘遮挡综合影响;而且排除了地区和太阳能
资源差异的影响。

能够客观地反映光伏系统的建设和运行质量。

在标准《IEC 的影响能够客观地反映光伏系统的建设和运行质量在标准《IEC
61724》和等同中国国标《GB 20513-2006》等标准中均有介绍。

PR的定义
光伏电站性能评价指标:性能比PR
PR=Y f/Y r = (E/P0)/(H/G)
=E/(PH×P0 )
E/(PH
性能比= 满功率发电小时数/峰值日照时数
= 实际交流发电量/理想状态直流发电量
1、是发电量和资源量的比值,因此所反映的因素包括:系统的电器效率(组件串并联损失、逆变器效率、变压器效率、其它设备效率、温升损失、线路损失等)、组件衰降、遮挡情况、光反射损失、MPPT误差、测量误差、故障情况和运行维护水平。

因此“性能比”等同于“综合发电效率”;
2、这个指标排除了地域和资源差异,比较客观地反映了光伏系统自身的性能和质量;
3、还没有排除温度差异和光谱偏离的差异,也没有将占地因素考虑进去。

Most of the projects, PR is between 0.65-0.80
光伏系统各个环节的效率和损失。

电厂发电效率计算公式

电厂发电效率计算公式

电厂发电效率计算公式咱们来聊聊电厂发电效率的计算公式,这听起来可能有点复杂,但我保证,就像解开一团乱麻一样,只要咱们一点点来,肯定能搞明白。

你看啊,电厂发电效率呢,就好比是一个厨师做菜的效率。

比如说,厨师要做一道菜,他得用到食材、调料,还得花时间、用炉灶这些工具,最后做出一盘菜。

电厂发电也类似,它得有燃料,就像厨师的食材,这燃料里面蕴含着能量,是发电的源头。

然后有各种发电设备,就像厨师的炉灶一样,把燃料里的能量转化成电能。

那电厂发电效率的计算公式呢,简单来说,就是实际发出的电能和投入的能量的一个比值。

这就好比厨师最后做出来的菜的量和他开始用的食材量之间的一个比较。

如果厨师用了很多食材,却只做出一点点菜,那效率就低;电厂也是,如果投入了很多能量的燃料,最后发出的电能却不多,那发电效率就不高。

咱们具体说说这个公式里的那些事儿。

实际发出的电能呢,就像是厨师端到客人面前实实在在的那盘菜。

这个电能可以通过电表之类的设备测量出来,就像我们可以称出那盘菜有多重一样。

那投入的能量呢?这就复杂一点了,对于电厂来说,投入的能量主要就是燃料里包含的能量。

比如说烧煤的电厂,煤里面有化学能,这就是投入的能量。

怎么知道煤里有多少能量呢?这就有专门的计算方法,就像厨师知道每种食材大概有多少营养成分一样。

再打个比方,就像我们去种庄稼。

我们撒下种子,这种子就像是电厂的燃料,我们期望这些种子能长出很多粮食,就像电厂期望燃料能产生很多电能。

如果最后收的粮食很少,相对于我们撒下的种子来说,那这个种庄稼的效率就低。

电厂也是,如果发出的电能相对于投入的燃料能量少,发电效率就不行。

有些电厂用的是核能,那核燃料里蕴含着巨大的能量,这就像我们有了一种超级种子。

但是呢,这个超级种子也得经过一系列复杂的过程才能把能量转化成电能,这个转化过程的好坏就直接影响发电效率。

就像这种超级种子如果没有合适的种植方法,也长不出很多粮食一样。

还有一种情况,就像我们骑自行车。

发电效率PR计算公式

发电效率PR计算公式

发电效率PR计算公式发电效率是指发电过程中,从燃料或其他能源转化为电能的比例。

计算发电效率的公式可以根据不同的能源类型和发电技术进行调整,下面将给出一些常见的发电效率计算公式。

1.热能发电效率:热能发电效率是指通过燃烧燃料或其他方式产生热能,再利用蒸汽轮机、燃气轮机等发电设备将热能转化为电能的效率。

热能发电效率=发电容量/燃料消耗速率*燃料热值其中,发电容量可以用实际发电量或理论发电量表示,燃料消耗速率是指燃料的消耗量与时间的比值,而燃料热值是指单位质量燃料所含的能量。

2.光能发电效率:光能发电效率是指将太阳能通过光伏电池转化为电能的效率。

光能发电效率=实际发电量/太阳能辐照量*100%其中,实际发电量是指通过光伏电池转化为电能的实际输出量,太阳能辐照量是指单位面积上接收到的太阳能。

3.风能发电效率:风能发电效率是指将风能通过风力发电机转化为电能的效率。

风能发电效率=实际发电量/风能容量*100%其中,风能容量是指在特定时间内风力发电机所能转化的最大风能量,实际发电量是指通过风力发电机转化为电能的实际输出量。

4.水能发电效率:水能发电效率是指将水能通过水轮机、发电机等设备转化为电能的效率。

水能发电效率=发电量/水能总能量*100%其中,发电量是指通过水能转化为电能的实际输出量,水能总能量是指水在流动过程中所含的总能量。

这些公式仅是对发电效率进行基本计算的一种方法,实际上,发电效率还受到很多其他因素的影响,如发电设备的技术水平、运行状态、负载变化、环境条件等。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行精细化的计算和分析,并结合各种因素进行综合评估和优化,从而提高发电效率。

光伏发电量计算及综合效率影响因素

光伏发电量计算及综合效率影响因素

光伏发电量计算及综合效率影响因素一、光伏电站理论发电量计算1.太阳电池效率η的计算在太阳电池受到光照时,输出电功率和入射光功率之比就称为太阳电池的效率,也称为光电转换效率。

其中,At 为太阳电池总面积(包括栅线图形面积)。

考虑到栅线并不产生光电,所以可以把 At 换成有效面积 Aa (也称为活性面积),即扣除了栅线图形面积后的面积,同时计算得到的转换效率要高一些。

Pin 为单位面积的入射光功率。

实际测量时是在标准条件下得到的:Pin 取标准光强:AM 1.5 条件,即在 25℃下, Pin= 1000W / m 2。

2.光伏系统综合效率(PR)η总=η1×η2×η3光伏阵列效率η1:是光伏阵列在 1000 W/m2 太阳辐射强度下实际的直流输出功率与标称功率之比。

光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:灰尘/污渍,组件功率衰减,组件串联失配损失、温升损失、方阵相互遮挡损失、反射损失、光谱偏离损失、最大功率点跟踪精度及直流线路损失等,目前取效率86%计算。

逆变器转换效率η2:是逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率97%计算。

交流并网效率η3:是从逆变器输出,至交流配电柜,再至用户配电室变压器10 KV 高压端,主要是升压变压器和交流线缆损失,按96%计算。

3.理论发电量计算太阳电池的名牌功率是在标准测试条件下测得的,也就是说在入射功率为1000W/m2的光照条件下,1000Wp 太阳电池 1 小时才能发一度电。

而实际上,同一天不同的时间光照条件不同,因此不能用系统的容量乘以日照时间来预测发电量。

计算日发电量时,近似计算:理论日发电量=系统峰值功率(kw)x等效日照小时数(h)x系统效率等效峰值日照小时数h/d=(日太阳辐照量kW.h/m2/d)/1kW/m2(日照时数:辐射强度≥120W/m2的时间长度)二、影响发电量的因素光伏电站的发电量由三个因素决定:装机容量、峰值小时数、系统效率。

光伏电站系统效率PR分析

光伏电站系统效率PR分析

光伏电站系统效率PR分析1.PR的定义和测量1.1 PR的定义Performance Ratio:简称PR。

IEC 61724 (1)给出的定义如下:PT:在T时间段内电站的平均系统效率ET:在T时间段内电站输入电网的电量Pe:电站组件装机的标称容量hT:是T时间段内方阵面上的峰值日照时数1.2 PR的几点说明(1)默认,PR一般指的年平均效率。

(2)PR每时每刻都在变化。

(3)峰值日照时数,是指不考虑任何遮挡下的1㎡方阵面上接收到的总辐射量(kWh/㎡)与STC对应的1000W/㎡的比值,单位:h。

1.3 PR的计算和测量1.3.1需要的两个量:(1)某一时间段的发电量;(2)某一时间段方阵面上的总辐射量。

前者是电费结算的依据;后者通常有2种测量方式。

1.3.2总辐射量的测量有两种方式:(1)利用方阵面上的总辐射表测量。

(2)利用标定的太阳能电池板测量。

前者:不能采用普通的总辐射仪器,要用达到3%的准确度,需要采用[二等标准]等级。

后者:要注意硅电池对光谱吸收的选择性以及相对透射率的影响。

2. PR 的历史和现状在80年代末期,PR一般在50%~75%之间;在90年代,PR一般在70%~80%之间;2000年以后到现在,PR一般都大于80%。

从图中可以看出:即使是同一年安装的电站,PR的差异也很大;如统计的1994年安装的电站,其PR最低小于50%,最高大于80%;统计的2010年安装的电站,其PR最低小于70%,最高则接近90%。

3. 影响 PR 的因素分析3.1阴影遮挡损失(1)远方遮挡(2)近处遮挡遮挡的影响:不是与遮挡的辐射比例呈正比的,与组件布置、组串接线有关系。

可采用PVSYST6模拟分析。

包头达茂旗某项目:3.2相对透射率损失包头达茂旗某项目:◆固定式相对透射率损失——约2.6% ◆斜单轴相对透射率损失——约1.3%◆双轴相对透射率损失——约1.0%3.3弱光损失包头达茂旗某项目:在内蒙古达茂旗地区,采用固定式支架(37°)安装方式。

发电效率计算的问题

发电效率计算的问题

相关数据:显示日辐射量为1MJ/㎡,15:00辐射强度发电量7260kW·h,装机容量2MW。

计算公式:PR=PDR/P·T
T为光伏电站每日发电小时数
PDR为每日发电量
P为光伏电站STC条件下电站总容量标称值
方法一:
1、计算有效时数
1MJ/㎡=0.27 kW·h 则有效小时数为0.27小时
2、计算效率
PR=PDR/P·T
则,PR=7260/(2000X0.27)=13.4,大于百分之一百,错误。

方法二:
若按照15:00时刻辐射强度306W/㎡作为平均值计算。

则有效小时数为0.306X7.5=2.295
PR=7260/(2000X2.295)=1.58,大于百分之一百,错误。

另根据相关资料粗略计算,江苏南部的太阳能日辐射量均值最小值为11.47MJ,平均辐照度最小值为528w/㎡。

怀疑是不是监测装置辐射数据有误?。

【光伏课堂】什么是光伏系统效率?一般是什么水平?受什么影响?

【光伏课堂】什么是光伏系统效率?一般是什么水平?受什么影响?

【光伏课堂】什么是光伏系统效率?一般是什么水平?受什么影响?光伏系统效率(Performance Ratio),简称PR,中文又称为“性能比”或“能效比”,是一个光伏系统评价质量的关键指标,是电站实际输出功率与理论输出功率的比值,反映整个电站扣除所有损耗后(包括辐照损失,线损,器件损耗,灰尘损耗,热损耗等)实际输入到电网电能的一个比例关系。

目前关于光伏电站PR的计算普遍按照IEC61724—1998《光伏系统性能监测,测量,数据交换和分析导则》的规定进行计算。

PR=Yf/Yr=(Eout/Po)/(Hi/Gi,ref);Yf:光伏产出(Yield)国内的定义是“等效利用小时数”,即以额定功率在特定时段(一般为1年)的发电小时数(h),数学表达式=Eout/Po;Yr:光伏方阵面特定时段的峰值日照时数(h),即折算成峰值日照条件下的日照时数。

数学表达式=Hi/Gi,ref;Eout:光伏系统特定时段内的发电量(kwh);Po:STC条件下的光伏系统的额定功率(组件额定功率之和,单位:Kw);Hi:光伏方阵面上特定时段内接收到的辐射量(kwh/㎡);Gi,ref:定义Po的参考光强(1kw/㎡)。

PR值的计算方式已从很大程度上排除了太阳辐照(包括太阳能资源和组件朝向倾角)对系统输出和效率的影响,因此PR值是独立于项目所在地条件,能实现不同设计方案的系统之间,类似设计方案但不同安装地点的系统之间,以及同一系统在不同测试时间的性能对比,是更能反映光伏发电系统输出性能的重要指标参数值。

一般的,系统效率主要考虑的因素有:组件首年衰减率,灰尘污垢损失,障碍物或方阵遮挡引起,温度损失,组件串联不匹配损失,逆变器的功率损失,交流直流部分线缆功率损耗,变压器功率损耗等等。

由于系统效率随时间,辐照度和温度的不同均有变化,因此每天每个时刻的系统效率均不尽相同,单纯看一天或一月的系统效率绝对值是没有太大意义。

一般对系统的效率评估采用一年完整的数据进行计算分析,也可避免了由于温度影响带来的季节性差异(由于上述计算公式分母理论发电量是STC条件的额定功率,理论发电量若未作温度修正,那么在夏天温度高时,PR计算值会比实际值偏低,冬天温度低时,PR值高,而对于整年,两者可抵消温度差异)。

如何计算光伏系统年太阳能发电量

如何计算光伏系统年太阳能发电量

如何计算光伏系统年太阳能发电量?在这里您将学习如何计算光伏太阳能装置的年发电量。

估算光伏系统输出电量的全局公式为:E = A * r * H * PRE = 能量(kWh)A = 太阳能电池板总面积(m2)r = 太阳能电池板产量或效率(%)H = 倾斜电池板上的年平均太阳辐射(不包括阴影)PR = 性能比、损耗系数(范围在0.5 和0.9,默认值= 0.75)r是太阳能电池板的产量,由以下比率得出:一块太阳能电池板的电功率(以kWp 为单位)除以一块电池板的面积。

示例:面积为1.6 m2、功率为250 Wp 的光伏组件的太阳能电池板产量为15.6%。

请注意,该标称比率是针对标准测试条件(STC) 给出的:辐射= 1000 W/m2,电池温度= 25 摄氏度,风速= 1 m/s,AM=1.5。

在这些条件下光伏板标称功率的单位称为“瓦特峰值”(Wp或kWp=1000 Wp或MWp=1000000 Wp)。

H是倾斜板上的年平均太阳辐射。

介于200 kWh/m2.y(挪威)和2600 kWh/m2.y(沙特阿拉伯)之间。

您可以在这里找到这个全球辐射值:太阳辐射数据库您必须根据特定的倾角(坡度、倾角)和方位(方位角)找到光伏电池板上的全球年度辐射事件。

PR:PR(性能比)是评估光伏装置质量的一个非常重要的值,因为它给出了装置的性能,与电池板的方向和倾斜无关。

它包括所有损失。

给出PR 值的详细损耗示例(取决于系统的地点、技术和规模):- 逆变器损耗(4% 至10%)- 温度损耗(5% 至20%)- 直流电缆损耗(1 至3 %)- 交流电缆损耗(1 至3 %)- 阴影0 % 至80% (针对每个站点)- 弱辐射时的损耗3% 至7%- 灰尘、雪造成的损失... (2%)- 其它损失(其他)。

发电效率PR计算公式

发电效率PR计算公式

光伏电站发电效率的计算与监测2、光伏电站发电效率测试原理2.1光伏电站整体发电效率测试原理整体发电效率E PR 公式为:E PDR PR PT =—PDR 为测试时间间隔 (t ∆)内的实际发电量;—PT 为测试时间间隔 (t ∆)内的理论发电量;理论发电量PT 公式中:io I T I =,为光伏电站测试时间间隔(t ∆)内对应STC 条件下的实际有效发电时间;-P 为光伏电站STC 条件下组件容量标称值;-I 0为STC 条件下太阳辐射总量值,Io =1000 w/m 2;-Ii 为测试时间内的总太阳辐射值。

2.2光伏电站整体效率测试(小时、日、月、年)气象仪能够记录每小时的辐射总量,将数据传至监控中心。

2.2.1光伏电站小时效率测试根据2.1公式,光伏电站1小时的发电效率PR HiH i PDR PR PT =0I I i i T =—PDRi ,光伏电站1小时实际发电量,关口计量表通讯至监控系统获得; —P ,光伏电站STC 条件下光伏电站总容量标称值;—Ti ,光伏电站1小时内发电有效时间;—Ii ,1小时内最佳角度总辐射总量,气象设备采集通讯至监控系统获得; —I 0=1000w/m 2 。

2.2.2光伏电站日效率测试根据气象设备计算的每日的辐射总量,计算每日的电站整体发电效率PR DD PDR PR PT= 0I I T =—PDR ,每日N 小时的实际发电量,关口计量表通讯至监控系统获得; —P ,光伏电站STC 条件下光伏电站总容量标称值;—T ,光伏电站每日发电有效小时数—I ,最佳角度总辐射总量,气象设备采集通讯至监控系统获得; —I0 =1000w/m 2 。

光伏发电量计算公式与量纲说明

光伏发电量计算公式与量纲说明

光伏发电量计算公式与量纲说明光伏发电是指利用光电效应将太阳辐射能转化为电能的过程。

光伏发电量是指光伏发电系统在一定时间内产生的电能总量。

光伏发电量的计算是光伏系统设计与评估的重要指标,也是评价光伏系统经济性与性能的重要依据之一E=A×R×H×PR其中,E表示光伏发电量,单位为千瓦时(kWh);A表示光伏组件的总容量,单位为千瓦(kW);R表示光伏组件的发电效率,为一个比例;H表示光照总辐射量,单位为小时(h);PR表示光伏系统的性能比例,为一个比例。

下面对公式中各项的量纲进行详细说明:-光伏发电量E的量纲是能量,单位为千瓦时(kWh)。

1千瓦时等于1千瓦×1小时,表示1千瓦的功率在1小时内所消耗的能量。

-光伏组件的总容量A的量纲是功率,单位为千瓦(kW)。

表示光伏系统中所有光伏组件的总发电能力。

-光伏组件的发电效率R是一个比例,不具备量纲。

发电效率是光伏组件转化太阳辐射能为电能的能力指标。

-光照总辐射量H的量纲是时间,单位为小时(h)。

表示一定时间内太阳辐射照射到光伏组件上的总能量。

-光伏系统的性能比例PR是一个比例,不具备量纲。

光伏系统性能比例是综合考虑光伏组件、支架、逆变器等元件的工作效率及非标准工况下的能量损耗计算得出的比例。

需要注意的是,光伏发电量的计算公式是一个理论模型,实际情况下光伏发电量会受到多种因素的影响。

例如,光伏组件的实际发电效率可能低于理论值,光照总辐射量在不同地区、季节以及天气条件下存在差异,光伏系统的性能比例受到光伏组件老化、阴影遮挡等因素的影响。

因此,在实际应用中需要结合具体情况进行修正和调整。

总结:光伏发电量计算公式E=A×R×H×PR的量纲说明如上所述。

光伏发电量计算是影响光伏系统设计与评估的重要指标,准确的计算光伏发电量有助于评估光伏系统的经济性和性能,并为光伏电站的规模和发电能力提供参考依据。

最新核能发电站发电量计算方法

最新核能发电站发电量计算方法

最新核能发电站发电量计算方法简介本文档旨在介绍最新的核能发电站发电量计算方法。

核能发电是一种清洁而高效的能源形式,准确计算发电量对于核能发电站的运行和管理至关重要。

计算方法核能发电站的发电量可以通过以下几个关键指标进行计算:1. 净发电量(Net Generation):净发电量指的是发电站实际产生的电能,通过测量发电机的输出功率得到。

2. 等效全负荷小时数(Equivalent Full Load Hours):等效全负荷小时数是指在满负荷运行状态下,发电站每年实际运行的时间。

该指标能够反映发电站的运行效率和稳定性。

3. 发电效率(Generation Efficiency):发电效率是指发电站将燃料的能量转化为电能的比率。

可以通过测量发电站的燃料消耗和实际发电量来计算。

4. 发电容量(Generation Capacity):发电容量是指发电站在特定时刻能够产生的最大电能。

通常以兆瓦(MW)或千兆瓦(GW)来表示。

综合以上指标,发电站的发电量计算可以采用以下公式:发电量 = 净发电量 ×等效全负荷小时数 ×发电效率实际应用最新的核能发电站发电量计算方法能够准确评估发电站的实际发电能力,并为运营者提供重要的数据支持。

通过合理优化发电站的运行模式和提高发电效率,可以进一步提高核能发电的经济效益和环境效益。

结论最新的核能发电站发电量计算方法是有效评估核能发电站实际发电能力的关键工具。

合理运用该方法可以为核能发电行业的可持续发展提供有力支持,促进清洁能源的普及和利用。

以上是我对最新核能发电站发电量计算方法的介绍,请参考。

发电效率PR计算公式

发电效率PR计算公式

光伏电站发电效率的计算与监测1、影响光伏电站发电量的主要因素光伏发电系统的总效率主要由光伏阵列的效率、逆变器的效率、交流并网效率三部分组成。

光伏阵列效率:光伏阵列的直流输出功率与标称功率之比。

光伏阵列在能量转换与传输过程中影响光伏阵列效率的损失主要包括:组件匹配损失、表面尘埃遮挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度的影响以及直流线路损失等。

逆变器的转换效率:逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比。

影响逆变器转换效率的损失主要包括:逆变器交直流转换造成的能量损失、最大功率点跟踪(MPPT)精度损失等。

交流配电设备效率:即从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中影响交流配电设备效率的损失最主要是:升压变压器的损耗和交流电气连接的线路损耗。

系统发电量的衰减:晶硅光伏组件在光照及常规大气环境中使用造成的输出功率衰减。

在光伏电站各系统设备正常运行的情况下,影响光伏电站发电量的主要因素为光伏组件表面尘埃遮挡所造成太阳辐射损失。

2、光伏电站发电效率测试原理光伏电站整体发电效率测试原理整体发电效率PR E公式为:PDRPR EPT—PDR为测试时间间隔(t)内的实际发电量;—PT为测试时间间隔(t)内的理论发电量;理论发电量PT 公式中:T 上|o ,为光伏电站测试时间间隔(t )内对应STC 条件下的实际有效发电时-P 为光伏电站STC 条件下组件容量标称值;— I o 为STC 条件下太阳辐射总量值,Io =1000 w/m 2;-li 为测试时间内的总太阳辐射值。

光伏电站整体效率测试(小时、日、月、年) 气象仪能够记录每小时的辐射总量,将数据传至监控中心。

2.2.1光伏电站小时效率测试 根据公式,光伏电站1小时的发电效率PR HPR H 空PT—P DRi ,光伏电站1小时实际发电量,关口计量表通讯至监控系统获得;—P ,光伏电站STC 条件下光伏电站总容量标称值;—Ti ,光伏电站1小时内发电有效时间;—li ,1小时内最佳角度总辐射总量,气象设备采集通讯至监控系统获得;2—I o =1OOOw/m 。

光伏平均年发电量计算公式

光伏平均年发电量计算公式

光伏平均年发电量计算公式光伏发电是利用光伏电池将太阳能转化为电能的一种清洁能源发电方式。

光伏发电系统的发电量是评价其性能的重要指标之一。

在实际应用中,我们常常需要计算光伏发电系统的平均年发电量,以便评估其经济性和可行性。

本文将介绍光伏平均年发电量的计算公式及其相关参数,希望能对读者有所帮助。

1. 光伏平均年发电量的计算公式。

光伏平均年发电量的计算公式一般可以表示为:E = A × r × H × PR。

其中,E为光伏平均年发电量,单位为千瓦时(kWh);A为光伏组件的总装机容量,单位为千瓦(kW);r为光伏组件的年发电小时数,单位为小时/年;H 为光伏组件的有效日照小时数,单位为小时/天;PR为光伏组件的性能比,为无量纲。

2. 相关参数的确定。

在使用上述公式计算光伏平均年发电量时,需要确定一些相关参数。

下面将逐一介绍这些参数的确定方法。

2.1 光伏组件的总装机容量。

光伏组件的总装机容量是指光伏发电系统中所有光伏组件的总装机容量之和。

在实际应用中,可以根据光伏组件的规格和数量来确定总装机容量。

2.2 光伏组件的年发电小时数。

光伏组件的年发电小时数是指光伏发电系统在一年内实际发电的小时数。

在实际应用中,可以根据光伏组件的性能参数和所在地区的日照情况来确定年发电小时数。

2.3 光伏组件的有效日照小时数。

光伏组件的有效日照小时数是指光伏发电系统在一天内实际接收到的日照小时数。

在实际应用中,可以根据所在地区的日照情况来确定有效日照小时数。

2.4 光伏组件的性能比。

光伏组件的性能比是指光伏发电系统实际发电量与理论发电量之比。

在实际应用中,可以根据光伏组件的实际发电量和理论发电量来确定性能比。

3. 实例分析。

为了更好地理解光伏平均年发电量的计算方法,我们以一个实例进行分析。

假设某光伏发电系统的总装机容量为100kW,年发电小时数为1200h,有效日照小时数为5h/天,性能比为0.75。

电厂各项指标解释及公式

电厂各项指标解释及公式

电厂各项指标解释及公式电厂的各项指标是衡量电厂运营状况和效益的重要标准,它们可以用来评估电厂的能源利用效率、环境污染程度、经济效益等方面的情况。

下面将介绍一些常见的电厂指标及其公式。

1. 装机容量(Installed Capacity):装机容量是指电厂的额定发电能力,单位通常为兆瓦(MW)。

它表示电厂在理想状态下能够持续运行的最大发电能力。

装机容量一般由机组数量与每台机组的额定容量相乘得到。

2. 发电量(Electricity Generation):发电量是指电厂在一定时间段内实际产生的电能,常用单位是兆瓦时(MWh)。

发电量可以根据电厂的实际电能输出进行统计。

发电量=机组数×每台机组平均发电量×运行时间3. 发电效率(Generation Efficiency):发电效率是指电厂通过燃料或能源转化为电能的比例,以衡量电厂的能源利用效率。

一般以百分比表示。

发电效率=发电量/输入能量×1004. 容量因子(Capacity Factor):容量因子是指电厂实际发电量与装机容量之比,它衡量了电厂年均发电能力利用率的大小程度。

容量因子一般以百分比表示。

容量因子=发电量/(装机容量×运行时间)×100综合煤耗是指电厂在一定时间段内所消耗的煤炭总量,单位通常为吨(t)。

综合煤耗=煤炭消耗量/发电量6. 煤耗率(Coal Consumption Rate):煤耗率是指电厂每发电一定数量的电所消耗的煤炭量,通常以克/千瓦时(g/kWh)或千克/兆瓦时(kg/MWh)来表示。

煤耗率=煤炭消耗量/发电量×10007. SO2排放量(SO2 Emissions):SO2排放量是指电厂在燃烧过程中二氧化硫的排放量,单位一般为吨(t)。

8. NOx排放量(NOx Emissions):NOx排放量是指电厂在燃烧过程中氮氧化物的排放量,单位一般为吨(t)。

综合排放强度是指电厂单位发电量所产生的污染物排放量,常用的单位为克/千瓦时(g/kWh)。

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光伏电站发电效率的计算与监测
1、影响光伏电站发电量的主要因素
光伏发电系统的总效率主要由光伏阵列的效率、逆变器的效率、交流并网效率三部分组成。

1.1光伏阵列效率:
光伏阵列的直流输出功率与标称功率之比。

光伏阵列在能量转换与传输过程中影响光伏阵列效率的损失主要包括:组件匹配损失、表面尘埃遮挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度的影响以及直流线路损失等。

1.2逆变器的转换效率:
逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比。

影响逆变器转换效率的损失主要包括:逆变器交直流转换造成的能量损失、最大功率点跟踪(MPPT)精度损失等。

1.3交流配电设备效率:
即从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中影响交流配电设备效率的损失最主要是:升压变压器的损耗和交流电气连接的线路损耗。

1.4系统发电量的衰减:
晶硅光伏组件在光照及常规大气环境中使用造成的输出功率衰减。

在光伏电站各系统设备正常运行的情况下,影响光伏电站发电量的主要因素为光伏组件表面尘埃遮挡所造成太阳辐射损失。

2、光伏电站发电效率测试原理
2.1光伏电站整体发电效率测试原理
整体发电效率E
PR公式为:
E PDR
PR
PT
=
—PDR为测试时间间隔(t∆)内的实际发电量;—PT为测试时间间隔(t∆)内的理论发电量;
理论发电量PT公式中:
i
o I T I =,为光伏电站测试时间间隔(t ∆)内对应STC 条件下的实际有效发电时
间;
-P 为光伏电站STC 条件下组件容量标称值;
-I 0为STC 条件下太阳辐射总量值,Io =1000 w/m 2;
-Ii 为测试时间内的总太阳辐射值。

2.2光伏电站整体效率测试(小时、日、月、年)
气象仪能够记录每小时的辐射总量,将数据传至监控中心。

2.2.1光伏电站小时效率测试
根据2.1公式,光伏电站1小时的发电效率PR H
i H i PDR PR PT =
0I I i
i T =
—PDRi ,光伏电站1小时实际发电量,关口计量表通讯至监控系统获得; —P ,光伏电站STC 条件下光伏电站总容量标称值;
—Ti ,光伏电站1小时内发电有效时间;
—Ii ,1小时内最佳角度总辐射总量,气象设备采集通讯至监控系统获得; —I 0=1000w/m 2 。

2.2.2光伏电站日效率测试
根据气象设备计算的每日的辐射总量,计算每日的电站整体发电效率PR D D PDR PR PT
= 0I I T =
—PDR ,每日N 小时的实际发电量,关口计量表通讯至监控系统获得;
—P ,光伏电站STC 条件下光伏电站总容量标称值;
—T ,光伏电站每日发电有效小时数
—I ,最佳角度总辐射总量,气象设备采集通讯至监控系统获得;
—I0 =1000w/m 2 。

2.2.3光伏电站月效率测试
根据记录的每天的整体发电效率PR E ,计算每月的平均整体发电效率PR M
1
1N N
M D i PR PR ==∑, —N 为每月的天数。

2.2.4每年整体效率测试
根据记录—每月的平均整体电效率PR M ,计算每年的平均整体发电效率PR Y
12
1
112Y M i PR PR ==∑。

2.3分系统效率测试 2.
3.1光伏直流系统设备效率测试
2.3.1.1各光伏阵列系统效率测试
通过气象仪采集当日最佳角度辐射总量,可以计算出当日每个光伏阵列的理论发电量Pi T ;通过各区逆变器的直流配电柜内配置的直流测量仪表与监控系统的通讯可以获得每个光伏阵列的实际发电量W DC1 ;根据公式
E PDR PR PT =可以计算
出各光伏阵列系统效率1DC η 11DC DC i W PT η= 。

2.3.1.2全站光伏阵列整体效率测试
通过气象仪采集当日最佳角度辐射总量,可以计算出当日光伏阵列的总理论发电量P T ;通过各区逆变器的直流配电柜内配置的直流测量仪表与监控系统的通讯可以获得总的光伏阵列的实际发电量W DC2 ,根据公式
E PDR PR PT =可以计算出全站光伏阵列整体效率2DC η
22DC DC W PT η=
2.3.2各逆变器效率测试
通过各区逆变器的直流配电柜内配置的直流测量仪表与监控系统的通讯可以获得每个逆变器的每日直流输入电能总量W DC ;通过各区逆变器的交流输出柜内配置的交流测量仪表与监控系统的通讯可以获得每个逆变器每日交流输出电能总量W AC ;根据公式E PDR
PR PT =可以计算出各逆变器效率/AC DC η /AC AC DC
DC W W η=
2.3.3交流配电设备效率测试
2.3.3.1 10KV 各支路交流配电设备效率测试
由10KV 各支路馈线柜内电度表与监控系统的通讯可以获得各支路每日发电总量W AC1,通过各支路对应逆变器的交流输出柜内配置的交流测量仪表与监控系统的通讯可以获得对应逆变器每日交流输出电能总量W AC2,通过公式E PDR
PR PT =可以计算出支路效率η支路
12AC AC W W η=支路
2.3.3.2 主变效率测试
通过10KV 主变低压侧进线柜测量仪表可以得到当日主变低压侧进线电能量WD 。

由主变高压侧计量电度表处可以得到光伏电站每日实际发电量PDR 。

根据公式可以计算出主变效率ηB
B D PDR
W η=
4、总结
通过监控系统的发电效率计算来判断各个系统设备的损耗,光伏组件是否需要清洁,通过优化设备选购及时清洁光伏组件保证光伏组件的转换效率,以保证光伏电站的整体发电效率,最终保证光伏电站电量损失达到最低。

(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。

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