1. Nabíjacie napätie
Vmax=V x 1,43-krát
2. Priemerná rýchlosť vybíjania
Priemerná rýchlosť vybíjania (h)=Nepretržité daždivé dni x pracovný čas zaťaženia/maximálna hĺbka vybíjania
3. Vzorec na výpočet ceny elektriny
Náklady na výrobu energie=celkové náklady ÷ celková výroba energie
Zisk elektrárne=(nákupná cena – výrobná cena) x pracovný čas počas životnosti elektrárne
Náklady na výrobu energie=(celkové náklady – celková dotácia) ÷ celková výroba energie
Zisk elektrárne=(kúpna cena – výrobná cena 2) x pracovný čas počas životnosti elektrárne
Zisk elektrárne=(kúpna cena – výrobná cena 2) x pracovný čas v rámci životnosti elektrárne + príjem z netrhových faktorov
4. Výpočet miery návratnosti investície
Žiadna dotácia: Ročná výroba elektriny x cena elektriny ÷ celkové investičné náklady x 100 %=ročná miera návratnosti
Dotácie pre elektrárne: Ročná výroba elektriny x Cena elektriny ÷ (celkové investičné náklady – celková výška dotácie) x 100 %=Ročná návratnosť
Existujú dotácie na cenu elektriny a dotácie na elektrárne: ročná výroba elektriny x (cena elektriny + dotovaná cena elektriny) ÷ (celkové investičné náklady – celková výška dotácie) x 100 %=ročná miera návratnosti
5. Pracovný čas načítania
Pracovná doba záťaže (h)=∑ Výkon záťaže × Pracovná doba záťaže/∑ Výkon záťaže
6. Konverzný pomer
η=Pm (špičkový výkon článku batérie)/A (plocha článku batérie) × Pin (výkon dopadajúceho svetla na jednotku plochy)
Medzi nimi: Pin=1KW/㎡=100mW/cm ²
7. Sériové paralelné zapojenie komponentov batérie
(1) Počet paralelných pripojení komponentov batérie=priemerná denná spotreba elektrickej energie pri záťaži (Ah)/priemerná denná výroba energie komponentov (Ah)
(2) Počet komponentov batérie v sérii=Prevádzkové napätie systému (V) × koeficient 1,43/špičkové prevádzkové napätie komponentu (V)
8. Batéria
(1) Kapacita batérie=Priemerná spotreba elektrickej energie pri záťaži (Ah) x Nepretržité daždivé dni x Korekčný faktor vybitia/Maximálna hĺbka vybitia x Korekčný faktor nízkej teploty
(2) Počet batérií v sérii=prevádzkové napätie systému/menovité napätie batérií
(3) Počet paralelných spojení batérií=celková kapacita batérií/nominálna kapacita batérií
9. Kapacita batérie
Kapacita batérie=Priemerná denná spotreba elektrickej energie pri záťaži (Ah) × Nepretržité daždivé dni/maximálna hĺbka vybitia
10. Výber batérie
Kapacita batérie Väčšia alebo rovná 5 h × výkon meniča/menovité napätie súpravy batérií
11. Jednoduchý výpočet založený na hodinách maximálneho slnečného svitu
(1) Výkon komponentu=(výkon elektrického spotrebiča x čas spotreby elektriny/miestne maximálne hodiny slnečného svitu) x stratový koeficient.
Koeficient straty: berte 1,6~2.0 podľa miestnej úrovne znečistenia, dĺžky vedenia, uhla inštalácie atď.
(2) Kapacita batérie=(spotreba elektrickej energie x čas spotreby elektriny/napätie systému) x nepretržité daždivé dni x bezpečnostný faktor systému.
Bezpečnostný faktor systému: prevzatý od 1,6 do 2.0 na základe hĺbky vybitia batérie, zimnej teploty, účinnosti konverzie meniča atď.
12. Výpočet viackanálového zaťaženia na základe hodín maximálneho slnečného svitu
(1) Prúd aktuálnej zložky=denná spotreba záťaže (Wh)/jednosmerné napätie systému (V) × hodiny maximálneho slnečného svitu (h) × koeficient účinnosti systému.
Koeficient účinnosti systému: vrátane účinnosti nabíjania batérie {{0}},9, účinnosti konverzie meniča 0,85, útlmu výkonu komponentov+strata linky+prach atď. 0,9, upravené podľa skutočných podmienok.
(2) Celkový výkon výkonových komponentov=komponent generovaný prúd x systémové jednosmerné napätie x koeficient 1,43
Koeficient 1,43: Pomer špičkového prevádzkového napätia komponentu k prevádzkovému napätiu systému.
(3) Kapacita batérie
Kapacita batérie{0}}[denná spotreba Wh/jednosmerné napätie systému V] x [nepretržité daždivé dni/účinnosť meniča x hĺbka vybitia batérie]
Účinnosť meniča: približne 80 % až 93 % v závislosti od výberu zariadenia;
Hĺbka vybitia batérie: Vyberte si medzi 50 % a 75 % na základe výkonových parametrov a požiadaviek na spoľahlivosť.
13. Výpočet založený na hodinách maximálneho slnečného svitu a počte dní medzi dvoma daždivými dňami
(1) Výpočet kapacity systémovej batérie
Kapacita batérie (Ah)=bezpečné časy x priemerná denná spotreba energie pri záťaži (Ah) x maximálne nepretržité daždivé dni x korekčný faktor nízkej teploty/maximálny faktor hĺbky vybitia batérie
Bezpečnostný faktor: medzi 1.{1}{1}.4;
Korekčný faktor nízkej teploty: 1.0 pre teploty nad 0 stupňa , 1,1 pre teploty nad -10 stupňa a 1,2 pre teploty nad -20 stupňa ;
Maximálny koeficient hĺbky vybitia batérie je {{0}},5 pre plytké cyklovanie, 0,75 pre hlboké cyklovanie a 0,85 pre alkalické nikel-kadmiové batérie.
(2) Počet komponentov zapojených do série
Počet komponentov v sérii=Prevádzkové napätie systému (V) × Faktor 1,43/Špičkové prevádzkové napätie vybraných komponentov (V)
(3) Výpočet priemernej dennej výroby elektrickej energie komponentov
Denná priemerná výroba energie komponentov=(Ah)=špičkový prevádzkový prúd vybraných komponentov (A) x maximálny počet hodín slnečného svitu (h) x korekčný faktor sklonu x faktor straty útlmu komponentu
Maximálne hodiny slnečného svitu a korekčný faktor sklonu sú skutočné údaje z miesta inštalácie systému. Korekčný faktor straty útlmu súčiastky sa týka najmä strát spôsobených kombináciou súčiastok, útlmom výkonu súčiastok, prachovým krytom súčiastok, účinnosťou nabíjania atď., všeobecne chápané ako 0.8.
(4) Výpočet minimálneho intervalu medzi dvoma po sebe nasledujúcimi daždivými dňami a potrebnou dodatočnou kapacitou batérie
Doplnková kapacita batérie (Ah)=bezpečnostný faktor x priemerná denná spotreba pri záťaži (Ah) x maximálne nepretržité daždivé dni
(5) Výpočet paralelného počtu komponentov:
Počet paralelne pripojených komponentov=[doplnková kapacita batérie+priemerná denná spotreba záťaže x dni s najkratším intervalom]/priemerná denná výroba energie komponentov x dni s najkratším intervalom
Priemerná denná spotreba energie záťaže=výkon záťaže/prevádzkové napätie záťaže x denné pracovné hodiny
14. Metóda výpočtu založená na ročnej celkovej radiácii
Komponent (pole)=K × (pracovné napätie elektrických spotrebičov × pracovný prúd elektrických spotrebičov × pracovný čas elektrických spotrebičov)/miestne ročné žiarenie spolu
Keď ho niekto udržiava a používa normálne, K je nastavené na 230; Ak nie je potrebná žiadna údržba a spoľahlivé používanie, K sa nastaví na 251; Keď sa nevykonáva žiadna údržba, prostredie je drsné a vyžaduje sa vysoká spoľahlivosť, K sa nastaví na 276.
15. Výpočet na základe ročného celkového žiarenia a korekčného faktora sklonu
(1) Štvorcový výkon=koeficient 5618 x bezpečnostný faktor x celková spotreba elektrickej energie pri zaťažení/korekčný faktor sklonu x ročné priemerné žiarenie v horizontálnej rovine
Koeficient 5618: Podľa koeficientu účinnosti nabíjania a vybíjania, koeficientu útlmu komponentu atď.;
Bezpečnostný faktor: Na základe prostredia používania, dostupnosti záložného napájania a prítomnosti personálu v službe je nastavený na 1.1-1.3.
(2) Kapacita batérie=10 x celková spotreba elektrickej energie pri záťaži/prevádzkové napätie systému; 10 je koeficient žiadneho slnečného svitu (platí pre nepretržité daždivé dni nepresahujúce 5 dní).
16. Výpočet výroby energie fotovoltaického poľa
Ročná výroba energie=(kWh)=miestna celková ročná sálavá energia (KWH/㎡) × plocha fotovoltaického poľa (㎡) × účinnosť konverzie modulu × korekčný faktor. P=H·A·η·K
Korekčný koeficient K=K1 · K2 · K3 · K4 · K5
Koeficient útlmu zložky K1 počas dlhodobej prevádzky sa berie ako 0.8;
Korekcia zníženia výkonu komponentov spôsobeného blokovaním prachu K2 a zvýšením teploty, brané ako 0.82;
K3 je riadková oprava, braná ako 0.95;
K4 je účinnosť meniča, braná ako 0.85 alebo podľa údajov výrobcu;
K5 je korekčný faktor pre orientáciu a uhol naklonenia fotovoltaického poľa, približne 0.9.
17. Vypočítajte plochu fotovoltaického poľa na základe spotreby energie záťaže
Oblasť poľa fotovoltaických modulov=ročná spotreba energie/miestna celková ročná energia žiarenia x účinnosť konverzie modulu x korekčný faktor A=P/H ·η· K
18. Premena energie slnečného žiarenia
1 cal=4,1868 joulov (J)=1,16278 miliwatthodín (mWh)
1 kilowatthodina (kWh)=3,6 megajoulov (MJ)
1 kWh/㎡=3,6 megajoulov/㎡ (MJ/㎡)=0,36 kilojoulov/centimeter (KJ/cm)
100 miliwatthodín na centimeter (mWh/cm)=85,98 kalórií na centimeter (cal/cm)
1 megajoule na meter (MJ/m)=23,889 kalórií na centimeter (cal/cm)=27,8 miliwatthodín na centimeter (mWh/cm)
Keď sú jednotkou žiarenia kalórie na centimeter: ročný maximálny počet hodín slnečného svitu{{0}}žiarenie x 0,0116 (konverzný faktor)
Keď je jednotka žiarenia megajouly na meter: ročný maximálny počet hodín slnečného svitu=žiarenie ÷ 3,6 (konverzný faktor)
Keď je jednotka žiarenia kilowatthodiny na meter: maximálny počet hodín slnečného svitu=žiarenie ÷ 365 dní
Keď je jednotka žiarenia kilojouly na centimeter: maximálny počet hodín slnečného svitu{{0}}žiarenie ÷ 0,36 (konverzný faktor)
19. Uhol sklonu a uhol azimutu fotovoltaického poľa
(1) Uhol sklonu
Uhol horizontálneho sklonu zložky zemepisnej šírky
0 stupeň -25 stupeň sklon=zemepisná šírka
26 stupňov -40 stupeň sklon=zemepisná šírka+5 stupeň -10 stupeň (+7 stupeň je prijatý vo väčšine častí Číny)
41 stupňov -55 stupeň sklon=zemepisná šírka+10 stupeň -15 stupeň
Latitude>55 stupňov Uhol naklonenia=Zemepisná šírka+15 stupeň -20 stupeň
(2) Uhol azimutu
Azimut=[Čas maximálneho zaťaženia dňa (24-hodiny) -12] × 15+(zemepisná dĺžka -116)
20. Rozostup medzi predným a zadným radom fotovoltaického poľa
D {{0}},707H /tan [ akrsin ( 0,648cosΦ- 0,399sinΦ)]
D: Rozostup poľa komponentov spredu dozadu
Φ: Zemepisná šírka fotovoltaického systému (kladná na severnej pologuli a záporná na južnej pologuli)
H: Vertikálna výška od spodného okraja zadného fotovoltaického modulu po hornú časť prednej prekážky





