光伏系统设计多功能软件-友哥
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
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。
