光伏电站设计软件

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光伏设计系统的特点、使用方法及设计原则介绍

光伏设计系统的特点、使用方法及设计原则介绍

光伏设计系统的特点、使用方法及设计原则介绍一、光伏设计系统特点1.多场景适应光伏设计系统可以适应不同的场景和需求。

无论是屋顶光伏系统、地面光伏电站还是光伏农业项目,都可以通过该软件进行设计和优化。

同时,它还可以考虑不同的气候条件、地理位置和电网要求,确保系统在各种环境下都能够正常运行和发电。

2.可视化展示软件提供直观的可视化界面,使用者能够清晰地了解光伏系统的设计和性能。

可以模拟不同设计方案,构建不同设计模型,验证设计的可行性,及时调整和改进。

3.数据支持光伏设计系统可以利用大量的数据进行设计和优化。

它可以通过接入气象数据、地形数据、电网数据等,对系统进行精确的模拟和分析。

这样可以更准确地评估系统的发电潜力、电网接入能力和经济效益,为用户提供科学的决策依据。

4.用户友好光伏设计系统注重用户体验,提供简洁、直观的操作界面和交互方式。

用户可以通过图形化界面输入和修改参数,查看系统的设计结果和优化方案。

同时,软件还可以生成详细的设计报告和技术文档,方便用户进行审核和备案。

二、使用方法1.联系目标客户,收集相关资料;2.使用卫星测绘,线上获取实地面积等数据,并生成报告和报价清单;3.借助投融资表,进一步确认项目投资后的收益情况,和客户详细沟通;4.借助设计功能快速生成设计方案,模拟实地光照、阴影情况;5.和客户沟通设计方案,及时调整和修改;6.材料采购后施工,跟进施工情况,分析施工进度并调整,确保及时完成。

三、光伏设计原则1.最大程度地利用太阳能光伏电站的主要目的是利用太阳能,因此,设计的首要原则是最大化太阳能的吸收和利用。

2.高效低耗光伏电站应具备高效率和低能耗的特点,以确保在转换和传输过程中的能源损失最小化。

3.安全可靠设计过程中必须考虑电站的安全性和可靠性,确保其在各种环境条件下都能稳定运行。

4.环保美观光伏电站的建设应尽量减少对环境的破坏,同时在设计和布局上应考虑美观因素。

四、总结光伏设计系统是一款功能全面的系统软件,能够帮助光伏公司快速生成设计方案,精准管理每位客户的资料和施工信息,提高工作效率,降低工作难度。

光伏电站仿真建模试验流程

光伏电站仿真建模试验流程

光伏电站仿真建模试验流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!光伏电站仿真建模试验流程一、前期准备1. 确定试验目的:明确仿真建模试验的目的,例如评估光伏电站的性能、优化系统设计、研究不同控制策略的效果等。

光伏电站的系统设计难点及要点分析与探讨

光伏电站的系统设计难点及要点分析与探讨

光伏电站的系统设计难点及要点分析与探讨发布时间:2023-02-28T06:28:50.536Z 来源:《中国电业与能源》2022年10月19期作者:王孟[导读] 本文主要对光伏电站的系统设计难点及要点进行分析与探讨,以供同仁参考。

王孟中国电建集团城市规划设计研究院有限公司摘要:本文主要对光伏电站的系统设计难点及要点进行分析与探讨,以供同仁参考。

关键词:光伏电站;系统设计;难点;要点一、前言随着近几年大型光伏电站在我国的迅速发展,对光伏电站光伏发电系统的技术方案提出了更高的要求。

文章介绍光伏发电系统的构成,并依托某大型光伏发电项目,在太阳能电池组件型式参数的选择、光伏方阵安装方式、逆变器型式参数的选择、光伏子阵容量、光伏系统容配比、光伏发电系统配置及接线等方面对大型光伏电站光伏发电系统方案进行研究论证,确定光伏发电系统设计方案。

二、项目重点分析(1)系统效率模拟。

系统效率对项目整体发电量和收益影响较大,因此准确模拟系统效率是本项目重点之一。

本项目坑塘较多、地块分布分散,由此给本项目光伏电站的系统设计带来了一定的难度。

本项目利用PVsyst针对上述问题进行了详细的模拟和分析。

本报告将光伏电站整体按照地面和水面不同的反射率分别进行PVsyst建模仿真,得出整体系统效率背面增益情况。

(2)容配比分析。

本项目区域较大,考虑到设备配置要求以及方阵区域布置较为分散等情况,需要针对不同光伏方阵采用不同数量的逆变器和不同种类箱式变电站,如何选择合适的容配比是本阶段工作的难点之一。

超配损失取决于当地实时的太阳辐射量和环境温度,在广东地区,当容配比在1.4以下时,超配损失很低(小于1.4%)。

由于本项目不需要支出租地费用,因此本工程推荐适当增加一部分箱变,采用综合容配比为1.2666 的方案。

该方案能够降低超配损失、提高发电量,同时有效解决方阵区域分布分散的问题。

三、系统总体设计方案(1)光伏阵列运行方式1)跟踪方式选择。

光伏AGC和AVC系统产品手册(国能日新)

光伏AGC和AVC系统产品手册(国能日新)

光伏电站有功功率、无功功率自动控制系统(AGC、AVC)V3.1.1111产品手册北京国能日新系统控制技术有限公司2015年7月目录第一章公司简介 (1)第二章产品背景 (2)第三章光伏新能源并网规范要求及遵循标准 (3)3.1 并网规范 (3)3.2 遵循标准 (3)3.3 系统设计原则 (4)第四章光伏电站有功和电压自动控制系统 (5)4.1 总体设计 (5)4.2、软件系统层次结构 (6)4.3 系统功能 (7)4.4 AGC控制策略 (14)4.5 AVC控制策略 (15)4.6 系统特点 (16)4.7 性能指标 (16)第五章生产进度计划及技术资料交付进度 (17)第六章项目管理与工程实施 (18)6.1 管理目标 (18)6.2 组织结构 (18)6.3 实施流程 (18)6.4 现场勘察 (18)6.5 实施力量 (19)6.6 系统验收 (19)第七章技术支持及售后服务 (20)7.1 现场服务人员 (20)7.2 技术支持及资料 (21)7.3 售后服务 (22)第八章技术培训 (23)8.1 培训原则 (23)8.2 培训内容 (23)8.3 现场培训 (23)第九章检验和验收 (24)第十章包装、运输和贮存 (25)第十一章产品业绩表(部分) (26)第一章公司简介北京国能日新系统控制技术有限公司(简称国能日新),是北京市高新技术企业。

公司自成立以来,在全体员工的不懈努力下,已经发展成一个各项资质齐全、拥有自主研发、生产制造和全方位营销等综合能力的高新技术企业。

专注于为新能源企业在并网自动化、生产运营、企业信息化等方面提供优质的解决方案,通过我们专业的技术产品及全面的服务体系为新能源企业的更优发展提供技术保障。

我们的发展目标是做新能源行业中领先的软件产品及服务提供商。

公司始终以人才为主体,不断加大技术研发的投入。

通过持续引进人才,拥有一批熟悉中国电力行业需求和特点的优秀技术开发人员和工程人员。

光伏电站设计 教案

光伏电站设计 教案

光伏电站设计教案教案:光伏电站设计一、教学目标:1. 了解光伏电站的基本原理和组成;2. 掌握光伏电站的设计步骤和关键技术;3. 能够进行光伏电站的初步设计和评估。

二、教学内容:1. 光伏电站的基本原理和组成:光伏效应、光伏电池、光伏阵列、逆变器等;2. 光伏电站的设计步骤:选址、组件布局、阵列设计、逆变器选择、电网连接等;3. 光伏电站的关键技术:太阳辐射数据采集与分析、光伏阵列倾角和朝向优化、光伏组件选型与布局、并网逆变器选型、电站安全与可靠性设计等。

三、教学过程:1. 导入:通过介绍光伏电站的发展历程和重要性,引发学生对光伏电站设计的兴趣;2. 理论讲解:依次讲解光伏电站的基本原理和组成、设计步骤、关键技术,并结合实例进行说明;3. 实践操作:让学生参与选址和布局模拟、太阳辐射数据分析和阵列设计等实践操作,提高他们的实际操作能力;4. 讨论与总结:组织学生进行小组讨论,总结光伏电站设计的注意事项和技巧,分享各自的设计思路和经验;5. 综合应用:要求学生根据所学知识进行一个真实的光伏电站设计,并进行可靠性和经济性评估。

四、教学评价:1. 实践操作的成果评价:评估学生在选址和布局模拟、太阳辐射数据分析和阵列设计等实践操作中的表现;2. 设计和评估报告的评价:评估学生根据所学知识进行光伏电站设计和评估的报告质量。

五、教学资源:1. 太阳辐射数据采集与分析软件;2. 光伏电站设计和评估软件;3. 实际光伏电站的选址和布局模型。

六、教学拓展:1. 鼓励学生参加光伏电站设计竞赛或实践项目,提高他们的设计和实践能力;2. 组织学生参观实际光伏电站,了解光伏电站的运行和管理;3. 引导学生关注光伏电站的发展趋势和创新技术,拓宽他们的知识视野。

基于PVsyst模拟仿真的光伏电站发电性能验证方法

基于PVsyst模拟仿真的光伏电站发电性能验证方法

基于PVsyst模拟仿真的光伏电站发电性能验证方法作者:蒋鸿飞来源:《科技视界》2019年第20期【摘要】本文主要介绍一种通过PVsyst软件模拟进行光伏电站实际发电性能验证的具体方法,基于已建成电站的实际情况获取真实的相关参数,利用PVsyst软件对已建成电站进行建模并获得电站在不同置信区间内的理论发电量,用于与光伏电站的实际发电量进行比对,通过比对获得已建成电站的发电性能情况。

同时以一内蒙古地面光伏电站为例,介绍此验证方法的使用方式,为实现短期内光伏电站的发电性能评价提供支持。

【关键词】地面光伏电站;PVsyst精细模拟;发电性能验证中图分类号: TM615 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2019)20-0022-002DOI:10.19694/ki.issn2095-2457.2019.20.0090 引言隨着光伏行业的发展,企业开始借助于专业软件来协助完成具体工作,其中PVsyst在光伏领域中被越来越多的企业应用,借助其高效的光伏发电系统设计能力,在缩短设计周期的同时也节省了设计成本[1]。

作为此软件的主要用途,在电站建设早期,基于不同设计方案进行发电量产出模拟结果比对,进而获得最优化的设计方案。

而随着光伏电站的广泛应用,如何客观的评价光伏电站的性能被越来越多的企业关注。

本文将结合PVsyst的特点,介绍具体使用PVsyst软件进行已建成光伏电站发电性能验证的方法,同时也以内蒙地区一地面光伏电站为例,介绍此验证方法的使用方式。

1 光伏电站理论发电性能模拟仿真方法针对光伏电站发电性能验证的PVsyst精细模型建立,有别于设计环节应用此软件的方法,通过获取已建成光伏电站现场的实际参数代替预估参数,完成模型的建立,进而进行仿真模拟。

以下将就针对已建成光伏电站PVsyst精细模型仿真模拟过程中的关键要素进行介绍。

1.1 气象数据的选取作为光伏电站发电性能仿真过程中,对模拟结论影响最为直接的输入量,此数据的准确性将直接导致最终模拟结论的准确性。

光伏电站阴影分析方法和手段

光伏电站阴影分析方法和手段一、光伏电站阴影分析方法1.地理信息系统(GIS)技术:GIS技术是一种集成了地理信息数据的综合信息系统,可以对地理信息进行空间分析和处理。

在光伏电站阴影分析中,可以利用GIS技术来准确地绘制出光伏电站的土地利用情况和周围环境的地形地貌,从而分析出光伏电站的阴影覆盖情况。

2. 数值仿真方法:数值仿真方法是通过物理模型和计算方法来模拟光伏电站的阴影分布情况。

常用的数值仿真软件包括PVsyst、PVSOL等,这些软件可以通过输入光伏电站的地理位置、光伏组件的布局和倾角等参数,对光伏电站的阴影情况进行仿真计算,得出阴影覆盖的程度和影响。

3.实地调查方法:实地调查方法是通过实际测量和观察的方式来获取光伏电站的实际阴影覆盖情况。

可以通过现场测量光伏电站周围的高建筑物或树木等的高度和位置,结合太阳位置和光伏组件的倾角来分析出阴影覆盖的范围和影响。

二、光伏电站阴影分析手段1.阴影效应模拟软件:使用专业的阴影效应模拟软件可以快速、准确地分析出光伏电站的阴影覆盖情况。

这些软件可以根据输入的参数,包括地理位置、光伏组件的布局和倾角等,自动生成阴影分布图和阴影覆盖的数据,帮助设计师优化光伏电站的布局和倾角,提高发电效率。

2.实时监测系统:在光伏电站运行期间,可以通过安装实时监测系统来监测光伏组件的阴影覆盖情况。

这些监测系统可以实时地监测太阳的位置和光伏组件的倾角,自动记录阴影的变化情况,并及时进行报警和处理,确保光伏系统的安全稳定运行。

3.遥感技术:利用卫星遥感技术和无人机技术可以对光伏电站的阴影情况进行遥感监测。

通过卫星图像和无人机拍摄的照片,可以快速获取光伏电站阴影分布情况,为阴影分析提供数据支持,帮助优化光伏系统的设计和运行。

总之,光伏电站阴影分析是光伏系统设计中不可或缺的一环,通过合理选择和应用阴影分析方法和手段,可以提高光伏电站的发电效率和运行稳定性,为可再生能源的发展做出贡献。

光伏电站不同统计时段计算的发电量对比分析

S>SSS ;C ; 4为补偿系数, S>SS% &&C ; 121、 1@、 +"1、 +@ 为标况下电池组件得短路电流, V;最佳工作电流,
第2 8 卷
第1 1 期
电网与清洁能源
开路电压, 最佳工作电压, !; "; "; #$、 %、 &$、 %为 实际辐射强度和环境温度下得短路电流, 最佳工 !; 开路电压, 最佳工作电压, 作电流, !; "; "。 上述模型, 由于对太阳电池特性的拟合的点数 有限, 其精度只能满足通常的工程要求, 经相关专 家验证, 可以控制在'( 的范围内, 这和世界上大部 分太阳电池生产厂商提供太阳电池组件的参数允 许波动范围是相适应的)*+,-./。 统计时段不同, 辐射强度实际值的取值不同。 统计时段为每小时, 为每个时间点的实际辐射强 度; 统计时段为每天和每月, 为将逐日和逐月数据 分到逐小时后计算的逐小时倾斜面辐射强度。 -010. 输出功率和理论发电量 在光伏电站设计中, 电站的输出功率和发电量 是重要环节。计算方法如下2
(98 M0DND,2 SD//0,,DO* 1,2D,00%D,2 &"T)#+%0 U"8 L)-8,M0DND,2 9VVV6>,UGD,+;;8 W'-%"UGD,+ FG+,2X0D HD,- Y"#0% U"8 L)-8, FG+,2X0D V?@A>V,W0X0D,UGD,+)
CDEFGC:F: ZG0 [+[0% D,)%"-O\0( )G0 X+(D\ D-0+ "T )G0 \+/\O/+)D", T"% Y] ["#0% 20,0%+)D", \+[+\D)'^ +,- X+(0- ", )G0 +\)O+/ -+)+ "T + \0%)+D, [/+\0^ D) \+%%D0( "O) \+/\O/+)D", "T )G0 Y] ["#0% 20,0%+)D", #D)G )G0 -+)+ *0+(O%0- D, )G%00 ()+)D()D\+/ [0%D"-(_ )G0 G"O%/'^ -+D/' +,- *",)G/' )" "X)+D, -DTT0%0,\0( "T )G0 20,0%+)D,2 \+[+\D)' \+/\O/+)D", D, -DTT0%0,) ()+)D()D\+/ [0%D"-(8 ZG0 +O)G"% G"[0( )G+) )G0 ()O-' \+, [%":D-0 ("*0 :+/O+X/0 %0T0%0,\0 T"% -0(D2,0%( +,- -0\D(D", *+`0%( "T [G")":"/)+D\ ["#0% 20,0%+)D", ('()0*(8 HIJ KLM<E: Y] ["#0% [/+,); ()+)D()D\+/ [0%D"-(; ("/+% %+-D+)D",;["#0% 20,0%+)D,2 \+[+\D)';X+))0%' \"*[",0,)8 摘要: 介绍了光伏电站发电量计算的基本思路,并针对某地 的实际数据利用介绍的方法对不同统计时段小时、每天、 每月的测量数据进行了光伏理论发电量分析计算, 旨在得出 不同统计时段测量的数据对于光伏工程设计而言, 计算的发 电量的区别, 希望为光伏发电系统设计人员和决策人员提供 参考。 关键词:光伏电站;统计时段;太阳辐射量;发电量;电池 组件

基于PVSOL软件仿真分析光伏幕墙的设计要点

新型建筑材料2020.07基金项目:2017年住房和城乡建设部科学技术计划项目(2017-K1-027)收稿日期:2019-12-18作者简介:侯孟婧,女,1989年生,工程师。

地址:北京市昌平区未来科学城国家能源集团科技创新园区202楼3层,E -mail :mengjing.*****************.cn 。

0引言随着科技的发展和社会生产、生活水平的提高,用电量增长迅猛。

为减少化石能源的消耗,并降低远距离输电造成的电能损耗,采用分布式光伏发电技术就地为建筑物供电成为一种合理的选择。

建筑上最常见的分布式光伏电站安装在屋面,但屋面面积有限,特别是对于城市中越来越多的高层建筑来讲,屋面面积与建筑体量相比非常小;而且屋面上往往安装有大量设备,如空调机组、水箱等,会在周边造成阴影,不宜安装光伏组件,导致光伏装机量更小。

而对于长度和宽度一定的建筑,高度越高,幕墙面积越大。

采用光伏组件作为幕墙玻璃,装机量更大。

光伏组件用作建筑幕墙玻璃,不仅是发电设备,也是建材,需符合建筑的要求,包括安全性、功能性、美观度等[1-3]。

铜铟镓硒(CIGS )薄膜光伏组件的形式为夹胶玻璃,能够达到建筑幕墙玻璃的标准,而且颜色均匀、光泽柔和、表面无焊带、外观具有整体感。

由于城市中的建筑物和各类构筑物比较密集,幕墙上往往有周边景物造成的阴影。

CIGS 薄膜光伏组件由于其电池的内级联方式,在受到阴影遮挡时不易产生热斑,发电基于PVSOL 软件仿真分析光伏幕墙的设计要点侯孟婧1,2,房建军1,2(1.国家能源集团绿色能源与建筑研究中心,北京102211;2.北京低碳清洁能源研究院,北京102211)摘要:将铜铟镓硒(CIGS )薄膜光伏组件作为幕墙玻璃材料,既能为建筑提供清洁能源,又美观新颖。

根据建筑所处的环境温度、太阳辐照度分析CIGS 薄膜光伏组件的电气特性,并考虑光伏幕墙周边的建筑物、构筑物造成的阴影遮挡情况,进行光伏组串、MPPT 接入设计。

光伏电站设计师职位职责

光伏电站设计师职位职责光伏电站设计师是负责规划和设计光伏电站的专业人员。

他们需要具备丰富的知识和技能,以确保光伏电站的可靠性、高效性和可持续性。

本文将介绍光伏电站设计师的职位职责及其所需技能。

一、技术分析和评估光伏电站设计师需要对所在区域的太阳辐射和地理环境进行技术分析和评估。

他们需要收集和分析气象数据、地形图和土地利用情况等信息,以确定最佳的光伏电站布局和容量规模。

设计师还需要考虑电站与国家电网的连接方式以及相关技术参数。

二、光伏电站规划和设计基于技术分析和评估的结果,光伏电站设计师将制定光伏电站的规划和设计方案。

他们需要选择和优化光伏组件、逆变器、支架系统和电缆系统等关键设备,并设计光伏组件的布置方式和电站的结构。

此外,设计师还需要确保电站的安全性和可维护性,并符合当地的法律、政策和环境要求。

三、技术经济分析在规划和设计过程中,光伏电站设计师需要进行技术经济分析,以评估电站的经济性和可行性。

他们需要对光伏电站的投资成本、运营维护费用、发电量和收益进行评估,并制定相应的经济模型和报告。

设计师还需要与项目经理和投资者合作,为项目提供技术支持和决策依据。

四、施工和现场管理光伏电站设计师在建设阶段也扮演重要的角色。

他们需要与施工队伍合作,协调设备安装、电气接线和调试工作。

设计师还需要检查和验证施工质量、遵守设计要求,并解决施工过程中的技术问题。

在项目竣工后,设计师还需要进行质量验收和性能测试。

五、技术支持和维护光伏电站设计师在电站运营期间也需要提供技术支持和维护服务。

他们需要监测电站的性能和发电量,分析和解决运行中的技术问题。

设计师还需要定期检查设备的状况,进行维护和保养,并优化系统的性能。

在必要时,设计师还需要制定和实施改进措施,以提高光伏电站的效率和可靠性。

光伏电站设计师需要具备以下技能和素质:1. 熟悉光伏发电技术和相关标准,具备电气工程和能源工程等相关专业背景;2. 熟练运用光伏设计软件和模拟工具,例如PVSyst、AutoCAD等;3. 具备较强的技术分析和问题解决能力,能够处理复杂的电气和结构设计问题;4. 具备团队合作和沟通能力,能够与不同专业和背景的团队成员进行有效的合作;5. 具备项目管理和时间管理能力,能够按时交付高质量的设计成果;6. 具备持续学习和创新意识,关注光伏行业的最新技术和发展趋势。

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200KW
265W
38.05V
31.2V
工作电流 Ipm(A)
8.1A

短路电流 Iso(A)
9.08A

-0.33%/℃
-0.41%/℃
-15℃
85℃
长1.64米

0.992米

1000V
850V
420V

23.2块
23.4块
17.9块

确定设计串接数21块/串每串功率5565W/串
计算并接数35.9串每阵功率11130W/阵
每兆瓦阵列数89.8阵19.0阵
211470W

启动必须的最少组件串接数
确定设计串接数

确定阵列数
最终设计容量

V
dcmax——逆变器允许的最大直流输入电压(V)

V
mppt max——逆变器MPPT电压最大值(V)

V
mppt min ——逆变器MPPT电压最小值(V)

逆变器输入端光伏组件串接数计算结果
最多串联数(极限耐压)
正常工作最多串联组件数

V
pm--光伏组件的工作电压(V)

K
v——光伏组件的开路电压温度系数

K
v'——光伏组件的工作电压温度系数

t
——光伏组件工作条件下的极限低温(℃)

t
'——光伏组件工作条件下的极限高温(℃)

逆变器技术指标
组件外形尺寸

光伏组件串联数计算
输入数据
电站设计总容量
光伏组件技术指标
Pm--单块组件输出功率
V
oc——光伏组件的开路电压(V)
设计者:
李世民
甘肃自然能源研究所

注:要认真筛选同一串里的组件,输出电流尽可能相同或接近,
保证光伏阵列串接损失不大于5%。

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