光伏发电系统设计软件使用

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PDP光伏电厂设计软件介绍16-3

PDP光伏电厂设计软件介绍16-3

场站漫游
PDP
可将设计成果导入到三维迅游平
台,通过加入地物及纹理贴图、光
照模型设定、投影模式选择等,实 现三维漫游,使用户全方位观察光
伏场站三维场景,增强三维可视化
效果。 可进行站场阴影遮挡的全方位三
维校验展示功能,提高设计精度!
谢谢!
PDP v 3.0
PDP
光伏电厂设计软件介绍
北京博超时代软件有限公司
1. 平台概述
目录
Hale Waihona Puke CONTENTS2. 功能介绍
[1]
平台概述
平台概述
PDP
PDP光伏电厂设计软件,是 国内首套也是目前唯一一套专业 的光伏场站三维设计软件,以专 业计算为辅助,以地形、支架、 组件等设备三维模型为核心,实 现光伏场站的三维设计,丰富了 光伏设计的技术手段,促进了光 伏场站设计向三维空间信息技术 的发展。
道路设计
PDP
根据发电单元划分情况,进行道路设计。
一键式编号
PDP
发电单元、逆变器、汇流箱、组件串等所有对象一键编号。
电缆通道及电缆图设计
PDP
组件串到汇流箱 汇流箱到逆变器 逆变器到箱变 箱变到升压站
组件串到汇流箱直流电缆
汇流箱到逆变器直流电缆 逆变器到箱变交流电缆 汇流箱到通讯柜的通讯电缆 集电线路走向图
日照分析
PDP
计算出地形自身遮挡所产生的阴影区域
光伏阵列布置
PDP
区域内等间距布置
区域内不等间距布置 单行布置
间距计算方法
PDP
将电池板三维模型的下沿放置到地面上,太阳光线投射到电池
板上,在三维地模上所产生的阴影区域,作为间距。

光伏电站仿真软件GREENIUS简介

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。

matlab光伏模型 算例 介绍

matlab光伏模型 算例 介绍

MATLAB光伏模型算例介绍随着能源危机的日益严重,光伏发电作为一种清洁能源技术备受关注。

光伏发电系统的建模和仿真可以帮助工程师和研究人员更好地理解系统运行规律,优化系统设计,提高发电效率。

MATLAB作为一种强大的工程计算软件,提供了丰富的工具箱和功能,可以用于光伏模型的建立和仿真分析。

在本篇文章中,我们将介绍使用MATLAB进行光伏模型建立和仿真的算例。

具体内容包括光伏模型的理论基础、建模步骤、仿真过程和结果分析。

通过本文的学习,读者可以了解如何利用MATLAB进行光伏系统的建模和仿真分析,为光伏发电系统的设计和优化提供参考。

以下是本文的主要内容:一、光伏模型的理论基础1.1 光伏效应原理1.2 光伏组件的电学特性1.3 光伏系统的工作原理二、MATLAB光伏模型的建立2.1 光伏组件模型的建立2.2 光照条件和温度对光伏发电的影响2.3 光伏系统整体模型的建立三、光伏系统的仿真分析3.1 光伏组件的电压-电流特性曲线分析3.2 光照条件和温度变化下的发电情况仿真3.3 光伏系统在不同工况下的输出功率分析四、结果分析与讨论4.1 光伏系统性能指标的计算与分析4.2 光伏系统设计参数的优化方法4.3 结果的工程应用和展望通过以上内容的介绍和分析,读者可以全面了解MATLAB光伏模型的建立与仿真分析方法,以及在工程实践中的应用前景。

希望本篇文章能为光伏系统工程师和研究人员提供参考,并促进光伏发电技术的进步和应用。

五、光伏模型的理论基础1.1 光伏效应原理光伏效应是指当光线照射到半导体材料表面时,光子能量转化为电能的现象。

光伏效应的基本原理是光生载流子的产生和分离,这是光伏发电的基础。

当光子能量大于或等于半导体带隙能量时,光子被吸收并在半导体内部产生电子-空穴对。

由于半导体的内建电场作用,电子和空穴被分离,从而产生电流。

这样就实现了光能到电能的转化。

在光伏效应的研究中,理论模型的建立是非常重要的。

光伏电厂设计软件介绍

光伏电厂设计软件介绍

PDP
3
?设备赋值 智能设备编号 手动设备编号
6
?设计成果 DWG/EXCEL电缆清册
电缆汇总表
站用电设计
PDP
? 方便、灵活的让用户进行系统图绘制,提供了各种回路元件的整定计算、短路校验、压降校验、用电负荷容 量计算及变压器容量选择等计算相关功能 。
电气二次设计
二次屏柜布置
识别厂家端子排及电缆 回路属性定义 电缆清册 自动生成及填写端子排
PDP
水工
(1)室内、室外、泵房全方面设计功能。 (2)二/三维一体化设计。设计成果可直接出施工图。 (3)多种给排水计算辅助设计。
PDP
暖通
(1)二/三维一体化设计。设计成果可直接出施工图。 (2)提供多种暖通风管、立管、弯头形式。 (3)提供多种设备布置方式。 (4)集成已有负荷计算。
PDP
划分发电单元
PDP
? 划分发电单元 ? 调整逆变器位置 ? 划分汇流区
优化布线
划分好汇流区、逆变区后,可根据总 装机成本、总耗费值、总度电成本不同的 指标,计算出设备的最优位置,提高方案 的总体收益。
PDPபைடு நூலகம்
道路设计
PDP
根据发电单元划分情况,进 行道路设计。
设备编号
PDP
发电单元、逆变器、汇流箱、组件串等所有对象一键编号。
电缆通道及电缆图设计
? 组件串到汇流箱 ? 汇流箱到逆变器 ? 逆变器到箱变 ? 箱变到升压站
电缆通道设计
PDP
? 组件串到汇流箱直流电缆 ? 汇流箱到逆变器直流电缆 ? 逆变器到箱变交流电缆 ? 汇流箱到通讯柜的通讯电缆 ? 集电线路走向图
线缆走向图
电缆通道及电缆图设计

Pvsyst光伏发电系统仿真软件学习实验培训资料

Pvsyst光伏发电系统仿真软件学习实验培训资料

Pvsyst光伏发电系统仿真软件学习实验培训资料一、实验目的熟悉Pvsyst光伏发电系统仿真软件。

二、预习内容阅读教材中的光伏电站的构成和组态。

三、实验原理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。

四、实验仪器与器件1台PC机,Pvsyst软件五、实验内容与步骤(1)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2、独立性光伏系统3、水泵光伏系统4、直流并网光伏系统(2)并网光伏系统初步设计的使用介绍1 > 先选择Preliminary design f Grid-Connected 然后点击OK。

2、选择地理位置:3、设置光伏系统基本参数左边的三个选项为组件面积、装机容量、年发电量,他们 为三选一,内部存在的转换公式。

一般取装机容量。

方位 角一般取。

度,即北半球朝正南,南半球朝正北。

4、行距设计点击More detail 选择第二个进入地面光伏电站排布设计。

倾角、方位角及对应倾斜面 上辐照度的参数倾角、方位角及对应倾斜面 上辐照度的参数装机容量通过调整行距,使得遮挡情况和遮阴损失到达合理的设计值。

5、光伏系统参数设置组件类型设置影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本钱(我们没有采用这个本钱模式)。

组件类型安装类型通风类型6、初步设计结果得出初步设计的结果,主要的参数有各月的地面辐照度、倾斜面上辐照度、发电量。

可以调整不同的参数,比照初步工程的发电量。

六、实验报告要求(1)列表整理实验数据并进行数据分析。

PVSYST软件说明

PVSYST软件说明

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,T op 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。

01pvsyst认识

01pvsyst认识

01pvsyst认识01 PVSYST认识1.1PVSYST软件功能一、pvsyst简介PVsyst软件是一套应用广泛的光伏系统仿真模拟软件,由瑞士Geneva大学环境科学院开发。

PVsyst软件主要用来对光伏发电系统进行建模仿真,分析影响发电量的各种因素,并最终计算得出光伏发电系统的发电量,可应用于并网系统、离网系统、水泵和直流系统等,也可可模拟不同类型的光伏系统,如地面电站、屋顶电站、农光互补、跟踪支架、离网系统等,计算系统发电量、发电效率PR和发电损耗,辅助光伏系统的设计与优化。

软件含有丰富的NASA和Meteonorm 等丰富气象数据库、组件数据库、逆变器数据库及定量分析工具等,深受国内外工程设计、产品研发、设计院和高校等光伏人士的认可。

二、PVSYST功能1. 三维建模和近场阴影仿真(1)具有三维建模功能,可构建建筑物对光伏系统遮挡阴影影响评估,计算阴影时间及遮挡阴影比例;(2)内置三维建模模块,含有丰富的各类建筑物、遮挡模型,尺寸大小可定义;(3)支持SketechUp和山地设计软件Helios3D的光伏组件阵列和建筑物3D模型,比进行遮挡影响评估。

支持SCV格式的三维地形数据,并可自由编辑高度和尺寸;(4)可设置障碍物或光伏组件是否产生阴影遮挡,快速计算阴影遮挡损失;(5)对于任意面积或形状的光伏厂区,可实现光伏组件方阵的批量填充和编辑,可自定义参数,包括方阵尺寸、倾斜角、前后左右间距和离地高度等。

2. 阵列布局分析(1)支持固定倾斜角阵列、跟踪系统阵列、多方位角阵列的功能不同的阵列运行方式;(2)可用于平台地面或坡地的方阵最佳倾斜角、阵列前后和左右最佳间距的优化设计;(3)可用于辅助光伏电缆经济界面选取分析、直流汇集和交流汇集方式的选取分析。

3. 精细化模拟分析可根据系统设计设计情况对各编号的的组串内部组件进行电气连接,可模拟更加准确的电性能。

4. 数据库管理(1)支持导入Nasa、Metemrorm、Solargis、Retscreen以及现场实测气象数据等,可导入的参数包括水平辐射、方阵斜面辐射、环境温度、组件温度、风速等;(2)拥有丰富的组件数据库,通过组件PANfile模型,可分析在不同温度或辐照度下的I-v 曲线和P-V曲线、开路电压、短路电流、弱光性能和光谱响应等特性;(3)拥有丰富的逆变器数据库,可通过逆变器模型分析逆变器的效率曲线。

基于PVsyst软件的屋顶光伏发电系统发电量的研究

基于PVsyst软件的屋顶光伏发电系统发电量的研究

基于PVsyst软件的屋顶光伏发电系统发电量的研究基于PVsyst软件的屋顶光伏发电系统发电量的研究随着能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正在得到越来越多的关注和应用。

屋顶光伏发电系统作为一种灵活性较高、可利用空间广泛的技术,受到了广大消费者和企业的青睐。

而衡量光伏发电系统性能好坏的一个重要指标就是发电量。

本文将以PVsyst软件为工具,对屋顶光伏发电系统的发电量进行研究。

首先,本文将详细介绍PVsyst软件的特点及其在光伏发电系统设计中的应用。

PVsyst软件是一款功能强大的光伏系统模拟工具,它能够模拟屋顶光伏发电系统在不同条件下的发电量,并提供详细的数据分析和可视化展示。

该软件可以考虑诸如太阳辐照度、气温、阴影遮挡等多个因素对光伏发电系统性能的影响,从而得出更加准确的发电量预测结果。

接着,本文将针对某个具体的屋顶光伏发电系统进行实例研究。

首先,我们将收集有关该系统的基本信息,包括光伏模块的类型和参数、逆变器的型号和性能、支架的材料和安装角度等。

然后,我们将在PVsyst软件中建立该系统的模型,并输入上述基本信息以及所处地区的气象数据。

在模拟过程中,我们将针对不同季节、不同日照条件进行模拟,并记录系统的实际发电量。

随后,本文将进行数据分析和结果展示。

我们将通过PVsyst软件提供的数据分析功能,对模拟结果进行详细的统计和比较。

通常,我们会比较实际发电量与理论发电量之间的差异,并分析造成差异的因素。

同时,我们还可以通过PVsyst软件提供的可视化功能,绘制出系统在不同时间段的发电曲线和发电效率曲线,以便更直观地观察系统的性能表现。

最后,本文将对屋顶光伏发电系统的发电量进行讨论和总结。

我们将分析模拟结果中的有效性和可靠性,并进一步提出系统性能的改进方案和优化建议。

同时,我们也将探讨光伏发电系统在不同条件下的发电量变化规律,并讨论其与气象因素、光伏组件和系统参数的关系。

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分布式:将有相同朝向,倾角和无暗影的组件串成一串,由一串或许几串构成一个子阵列,装置一台较小的逆变器。

通常是单相逆变器。

其首要长处是:削减了组件的彼此串并联的线缆长度,特别是直流主电缆的长度,可下降本钱;逆变器能够装置在光伏组件的周围,有利于合理布线;在有些状况下能够省掉汇线盒,下降本钱;能够对光伏体系进行分
带逆变器组件:一个组件对应一个逆变器。

实践上是组件和逆变器作为。

其优缺陷是:逆变器关于单个组件
上得到了运用;。

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