天合pvsyst6破解版下载中quality loss值是负的还是正的

&本文主要研究江苏和广东地区4个分布式屋顶光伏电站的实测数据与模拟数据的差异。采用的辐照数据为Meteonorm7.1的数据源(PVsyst自带)。单位发电量(Specific Generation)是衡量地区辐照、项目发电情况的主要因素。这里通过实际单位发电量与模拟单位发电量进行对比,以验证PVsyst软件数据源的准确性。&一、&常州电站并网时间:2011-12安装倾角:25°组件:230W逆变器:50kW,100kW项目容量:165.6kWp日期总电量(kWh)实际单位发电量(kWh/kWp)模拟单位发电量(kWh/kWp,PR=80.8%)差异2012-314,013.984.680.94.63%2012-418,255.7110.297.413.22%2012-519,746.8119.2110.77.72%2012-614,761.289.196.5-7.61%2012-719,716.8119.1114.63.92%2012-817,223.2104.0111.4-6.66%2012-917,149.3103.6100.33.28%2012-1016,576.1100.192.18.67%2012-1113,370.680.771.413.04%2012-129,898.959.868.0-12.14%2013-111,885.871.868.05.62%2013-211,136.967.373.0-7.83%合计183,735.21,109.51,084.22.34%&二、&昆山电站并网时间:2012-12安装倾角:25°组件:255W逆变器:20kW项目容量:517kWp日期总电量(kWh)实际单位发电量(kWh/kWp)模拟单位发电量(kWh/kWp,PR=80.1%)差异2013-468,402132.399.932.46%2013-558,001112.2111.30.76%2013-640,96779.294.2-15.88%2013-775,517146.1113.628.60%2013-861,622119.2112.55.99%2013-948,36593.5101.1-7.46%2013-1049,27795.393.71.70%2013-1141,52280.372.810.30%2013-1237,73373.067.48.34%2014-133,30064.466.2-2.65%2014-224,19246.871.0-34.06%2014-357,876111.984.133.10%合计596,7731,154.31,087.76.13%&三、&珠海电站1并网时间:2012-5安装倾角:0°组件:230W逆变器:500kW项目容量:492.2kWp日期总电量(kWh)实际单位发电量(kWh/kWp)模拟单位发电量(kWh/kWp,PR=80.9%)模拟单位发电量(kWh/kWp,96.8%的衰减)差异2014-1052,686107.0104.4101.05.96%2014-1129,12559.289.486.5-31.62%2014-1231,11063.280.377.7-18.64%2015-140,97283.274.071.716.17%2015-223,40347.553.551.8-8.14%2015-326,453<td width="85" valign="top" style="padding: 0px 7 border-left-style: border-right-width: 1 border-right-color: border-top-style: border-bottom-width: 1 border-bottom坎德拉(gh_dbb) 
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光伏电站的选址需要综合太阳能资源、地形地貌、土地性质、水文地质、接入系统、交通运输和社第一个阶段,称为初始光致衰减,即光伏组件的输出功率在刚开始使用的最初几天内发生较大幅度的下降,但随后趋于稳定。导致这一现象发生的主要原因是P型(掺硼)晶体硅片中的硼氧复合体降低了少子寿命。点击上方“坎德拉”关注我们《手把手教您学会山区型光伏电站布置》系列文章(一)介绍了仅南北向有坡度时的光伏方阵戳上面的蓝字关注我们哦!前面介绍了两种比较简单的情况下光伏方阵的布置,即场地有南北向坡度或场地有东西向小坡度戳上面的蓝字关注我们哦!PVSYST软件是很强大的工具,利用它来进行光伏电站布置的计算会大大降低工作的难度。戳上面的蓝字关注我们哦!本节将利用系列文章(四)介绍的方法,以北京地区某个正西向坡面为例进行布置。单个方阵由戳上面的蓝字关注我们哦!本节将利用系列文章(四)介绍的方法,以北京地区某个西南向坡面为例进行布置。单个方阵由戳上面的蓝字关注我们哦!本节按北京地区,西向10°、南向10°坡面的情况就实际布置的细节进行一些说明。1地形本文章摘录自蒋华庆、贺广零、兰云鹏等编著的《光伏电站设计技术》一书,如您想阅读全文,请点击下方的阅读全文,至官方微店购买,谢谢!本文章摘录自蒋华庆、贺广零、兰云鹏等编著的《光伏电站设计技术》一书,如您想阅读全文,请扫描下方的二维码,至官方微店购买,谢谢!本文章摘录自蒋华庆、贺广零、兰云鹏等编著的《光伏电站设计技术》一书,如您想阅读全文,请扫描下方的二维码,至官方微店购买,谢谢!由于没有国标,建议在确定东西向间距时,对冬至、秋分、夏至三个时间节点分别进行校验,可分别按上午9点到下午3点、上午8点到下午4点、上午7点到下午5点不遮挡分别进行计算间距,最后取最大值。安装光伏系统时,结构和电气部分有多个要注意的节点。无论采取哪种安装方法,一定要遵守相关规范及保证系统安全可靠本文接收太阳能辐射的主要特点,以及光伏系统发电量计算的基本原理。制作水泥基础是一个比较简单的工作,但是制作的美观程度,制作速度,成本高低,运输安装方便与否确很有讲究,下面简前言从事分布式光伏电站工作有几年了,近年来国内分布式更是突飞猛进式增长,对于分布式光伏电站的设计、安装仍然处前言从事分布式光伏电站工作有几年了,近年来国内分布式更是突飞猛进式增长,对于分布式光伏电站的设计、安装仍然处制作水泥基础是一个比较简单的工作,但是制作的美观程度,制作速度,成本高低,运输安装方便与否确很有讲究,下面简给大家分享一点实用的知识:水泥负重式基础用模具光伏安装自制小工具,很实用哦,分享给大家光伏从业者的心路心经,共享,共勉本文主要研究江苏和广东地区4个分布式屋顶光伏电站的实测数据与模拟数据的差异。采用的辐照数据为Meteono原文:《光伏电站设计技术》P8,2.1.2影响地面接收到的太阳辐射的因素。老蒋说:地表水平面接收到的太阳辐射原文:《光伏电站设计技术》P8,2.1.1太阳辐射,第7段。老蒋说:所谓“能量密度低”,前一篇也提到了“太阳原文:《光伏电站设计技术》P8,2.1.1太阳辐射,第1~3段。老蒋说:太阳,是一个源源不断以电磁辐射的形式坎德拉学院日前在湖北咸宁为企业做户用光伏培训,老师们费了特别大的力气,讲解了如何从水平面的年总辐射量转换到方原文:《光伏电站设计技术》P8,2.1.1太阳辐射,第4~6段。老蒋说:太阳辐射的三大特性:周期性、随机性和原文:《光伏电站设计技术》P8,2.1.1太阳辐射,第7段。老蒋说:所谓“能量密度低”,前一篇也提到了“太阳原文:《光伏电站设计技术》P8,2.1.2影响地面接收到的太阳辐射的因素。老蒋说:地表水平面接收到的太阳辐射原文:《光伏电站设计技术》P8,2.1.1太阳辐射,第4~6段。老蒋说:太阳辐射的三大特性:周期性、随机性和用城里人的思维在村里生根,村里便是天堂,分布式光伏带来的财富潮属于农村人不知道大家有没有相同的感受,茫茫书海中找到一本好书不容易。读一本好书,就像与作者在做一次次的交流,他在讲,你不知道大家有没有相同的感受,茫茫书海中找到一本好书不容易。读一本好书,就像与作者在做一次次的交流,他在讲,你一、什么是投资、什么融资?
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PVsyst软件组件弱光性能参数的优化探讨
—————————————————————摘要:组件弱光损失是组件在弱光条件下转换效率的降低带来发电量的损失,不同类型...
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点击标题下方蓝字“天合光能光伏能源”关注我—————————————————————摘要:组件弱光损失是组件在弱光条件下转换效率的降低带来发电量的损失,不同类型的组件产品由于电池片制造技术的不同其弱光性能的表现会有一定的差异,对弱光性能有重要影响的两个参数为组件串联电阻值Rs和并联电阻值Rsh。由于光伏组件的理论模型较为复杂,对其输出特性的研究一般采用仿真实验的模式,目前PVsyst仿真建模在弱光参数的设置上默认以该软件自身提供的实验数据和美国Sandia数据作为基础,但在实际建模过程中发现,使用默认的数据和预期的结果存在一定的差异,因此不能很准确地反映真实的弱光性能。在此前提下本文基于多晶组件弱光200W/m2条件下的第三方测试数据,尝试对组件PAN文件中的参数进行优化调整,使得在弱光下的发电量预测更加准确,除此,文中参考PVsyst用户手册展示了Rs和Rsh优化调整的方法。 在标准测试条件下(STC)太阳能模拟器的光强为1000W/m2,而大部分地区户外的实际辐照度都要小于这个值,一般将辐照度低于1000W/m2的光照定义为弱光。比如图1为南京地区年水平辐照强度的分布,可以看出辐照度低于200W/m2约占38.18%,在400-600 W/m2之间约占20%,600-800 W/m2约占11%,所以光伏系统全年发电量的大小就取决于组件在弱光下的发电能力,尤其对于辐照度水平较低的国家和地区。晶硅组件在弱光下主要体现在电池片的开路电压Voc的降低,进而导致电池片的效率降低,如图2 为不同并联电阻值的多晶组件在户外测试条件下Voc随辐照的变化趋势,组件并联电阻越低,Voc下降幅度越大,当并联电阻值在141Ω或220Ω左右时Voc降低不明显,即使降到50 W/m2-100W/m2一般只减少2V左右。从图2 的结果也从侧面说明了相同功率的不同组件在STC条件下的转换效率可能有很小的差异,但是由于并联电阻不同,在200W/m2下可能就有很大差别。其中Rsh是影响组件弱光性能的一个重要参数,另外还包括串联电阻值Rs和二极管理想因子,因为二极管理想因子和Rs相互关联,Rs值改变后,二极管理想因子也会随着改变,所以本文主要探讨Rsh和Rs这两个参数对组件弱光性能的影响以及优化调整的方法。图1 南京地区年水平辐照度分布(%)(数据来源:Meteonorm6.1气象软件)图2弱光下多晶组件的Voc随太阳辐照的变化趋势(南京地区)1、串联电阻值对弱光性能的影响在PVsyst模型中,组件实际测试的串联电阻值被定义为Series Resistance(apparent),简写为Rs(apparent),而SeriesResistance(module)为单二极管模型有关的电阻值,简写为Rs(module),这个值无法从组件的Datasheet得到,一般需要根据实际情况进行调整。以XXX-240P多晶组件为例,在PVsyst默认的组件PAN文件参数里面,该组件标准测试条件下的Rs(apparent)值为0.48Ω,Rs(module)为0.281Ω,标准测试条件下并联电阻值Rsh(Gref)为250Ω。现将Rsh(Gref)固定为250Ω,Rsh(0)默认为Rsh(Gref)的4倍,Rsh(exp)=5.5,这里的Rsh(0)和Rsh(exp)会在第三部分详细说明,假设Rs(module)值分别取为0.35Ω和0.413Ω,和默认的0.281Ω进行比较,使用PVsyst软件可得到不同辐照度下组件的峰值功率和NOCT条件下组件的峰值功率Pmax,结果参考表1。 表1 XXX-240P组件在不同Rs(module)值和不同辐照度下的Pmax比较(Rsh(Gref)=250Ω)Irrad.(W/m?)Rs (module)=0.35Ω Rs (module)=0.413ΩRs (module)=0.281ΩPm(W)Pm(W)Pm(W)20046.847.945.640095.997.494.3600144.8146.2143.2800193193.91921000240240.1240.1Pmax at NOCT(W)177.1178176.1图3为不同Rs(module)值在不同辐照下的相对STC 时转换效率,从表1和图3模拟结果可知,和默认值0.281Ω相比,适当提高组件的Rs(module)值,可以提升弱光下的输出性能。图3 不同Rs(module)值在不同辐照下的相对STC转换效率比较(@Rsh(Gref)=250Ω)表2为基于南京地区不同Rs(module)的组件系统弱光损失对比,当Rs(module)以0.005Ω微小变化时,弱光损失的变化幅度约在0.1%左右,即说明了Rs(module)的微小变化对弱光损失的影响很大。 表2 XXX-240P组件系统取不同Rs(module)值的全年弱光损失比较(@Rsh(Gref)=250Ω,Pm=96kW)Rs(module)(Ω)0.350.3450.340.3350.330.3250.320.3150.305弱光损失0.90%1%1.10%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.90%2、并联电阻值对弱光性能的影响仍以XXX-240P为例,当Rs(module)固定为0.35Ω不变,Rsh(Gref)分别取为200Ω,400Ω,600Ω和1000Ω,Rsh(0)是Rsh(Gref)的4倍,Rsh(exp)=5.5,使用PVsyst软件可得到不同辐照度下的峰值功率和NOCT条件下功率Pmax,结果参考表3。 表3 XXX240P组件在不同Rsh(Gref)值和不同辐照度下Pmax比较(Rs(module)=0.35Ω)Irrad.(W/m?)Rsh(Gref)=200ΩRsh(Gref)=400Ω
Rsh(Gref)=600Ω
Rsh(Gref)=1000ΩPm(W)Pm(W)Pm(W)Pm(W)20046.64747.247.340095.696.296.496.6600144.6145.1145.3145.4800192.8193.1193.2193.31000240.1240.1240.1240.1Pmax at
NOCT(W)177177.2177.3177.4图4为组件转化效率及其相对STC 时效率,从模拟结果可知提高并联电阻后,弱光性能有一定的改善,但是提升幅度非常小。图4 不同Rsh(Gref)值对应的相对STC弱光效率对比(@Rs(module)=0.35Ω)表4为不同Rsh(Gref)值的组件系统在南京地区的弱光损失对比,当Rsh(Gref)较低时,100Ω-200Ω以下对弱光损失的影响在1%-2%之间,当大于200Ω,Rsh(Gref)值越大,弱光损失的比例越小,综合以上数据不难发现,在PVsyst模型中,我们得到一个重要结论:串联电阻值对弱光的影响程度要大于并联电阻值。表4XXX-240P组件系统取不同Rsh(Gref)值的全年弱光损失比较(Rs(module)=0.35Ω,Pm=96kW)Rsh(Ω)1201501601802003003504005006001000弱光损失2%1.60%1.60%1.40%0.9%0.8%0.6%0.5%0.4%0.3%0.2%除了Rsh(Gref)值外,我们再分析Rsh (0)的影响,假设Rsh(Gref)=250,Rsh(exp)=5.5,Rs(module)=0.35Ω,Rsh (0)是Rsh(Gref)的N倍,当N取不同的值时,得到弱光损失结果如表5所示,当N取值越高,弱光损失越小。表5 不同Rsh (0)下的弱光损失(Pm=96kW)倍数N1234567弱光损失2.700%1.800%1.300%0.900%0.700%0.500%0.300%同样的,保持其他参数不变,也可以得到Rsh(exp)变量对弱光的影响,参考表6。表6
Rsh(exp)对弱光损失的影响(Pm=96kW)Rsh(exp)11.522.533.544.555.5弱光损失2.7%0.0%0.1%0.2%0.4%0.5%0.6%0.7%0.8%0.9%3、PVsyst弱光参数的优化调整方法在光伏系统设计时一般需要通过PVsyst软件进行发电量的模拟,该软件内部集成了大部分厂家的组件数据库,每种功率规格的组件对应一个PAN文件。最新的版本6系列比老版本5有了较大的修正,模拟结果也比老版本更加准确,尤其在弱光性能部分添加了Rsh(Gref)、Rsh(0)、Rsh(exp)和Rs(module)四大参数的自定义调整功能,设计人员可以基于实测数据进行修改。当然软件自身也设置了默认值,对于晶硅组件默认的Rsh(exp)为5.5,Rsh (0)是Rsh(Gref)的4倍,这些数据是PVsyst研究人员基于实测的大量数据分析得到的。据PVsyst官方介绍,按照IEC-61853-1测试方法,基于不同辐照下的大量实测数据显示,晶硅组件的相对转换效率在600W/m2-800 W/m2辐照区间比STC条件下约降低0.5%至1%,在200 W/m2降低1%-3%左右。其实,对于大多数设计人员,若仅仅知道组件的Datasheet上的基本电性能参数很难去评估组件的弱光性能,使用默认参数模拟下来的弱光损失比较高,如果组件供应商能给用户提供比较准确的弱光数据,设计人员可以根据PVsyst的修正功能进行调整,可得到更加准确的组件PAN文件,如果实在没有办法获得这些数据,也可以根据PVsyst研究人员得到的经验值来估算。下文以XXX-240P组件为例并参考PVsyst用户使用手册详细介绍弱光参数的调整方法[2]。3.1 并联电阻值参数的调整方法PVsyst软件是根据单二极管等效电路模型对电池和组件的性能进行模拟,参考图5。图5
Pvsyst软件所使用的单二极管模型其中描述单二极管模型的电流和电压的输出关系表达式如(1)所示。
(1)式中IL为光生电流(A),I0为二极管反向饱和电流(A),n为二极管理想因子。相关研究成果表明(Mermoud 和 Lejeune ,2010;Eikelboom et al., 1997):组件并联电阻值和入射光强有一定的关系,当入射光强降低后,并联电阻随光强成指数变化,公式如(2)所示 [2]。Rsh= Rsh(Gref) + [ Rsh(0) -Rsh(Gref) ] ·exp(-Rsh(exp) · (G / Gref))
(2)其中Rsh(Gref)为STC下测试的并联电阻值。Rsh(0)为辐照为0时的并联电阻值(在曲线上为Y轴的截距)。Rsh (exp):表征并联电阻值随辐照变化的其中一个变量。G为实际的太阳辐照度;Gref为标准测试条件下光强1000W/m2。图6为Rsh(exp)取不同的值时,对公式(2)进行曲线绘制,其中Rsh(Gref)=250Ω,Rsh(0)=1000Ω,当辐照降低时并联电阻值会增加。 图6
不同Rsh(exp)下Rsh随辐照的变化关系(Rsh(Gref)=250Ω,Rsh(0)=1000Ω)在弱光模型中Rsh(Gref)、Rsh(0) 和Rsh (exp)值是可以根据实际情况进行调整,其中Rsh(Gref)为STC下测试的值。目前对于Rsh(Gref)的实际测试有太阳能模拟器的I-V测试法(STC)、DarkReverse I-V测试法、External Parallel Resistance测试法等,从行业相关研究文献[1]可知,一般使用太阳能模拟器测试出来的结果会明显偏低,原因是电流微小变化时,从IV曲线上获取Rsh(Gref),太阳能模拟器缺乏足够的测试和计算精度。图7为对250个XXX240-60P组件样品使用太阳能模拟器(AAA级光谱)测试出来的Rsh(Gref)值分布,平均值约200Ω左右,在软件中Rsh(Gref)值一般设置大于平均测试值,笔者认为默认的250Ω还是比较保守的。图7
250个样品组件Rsh测试值分布(@STC)图8为XXX240-60P组件在PVsyst模型中默认的值以及Rsh和辐照度的变化关系,Rsh(0) 和Rsh (exp)是根据不同辐照下的Rsh值进行拟合得到。图8PVsyst中默认的Rsh(0)和Rsh(exp)值Rsh(0)和Rsh (exp)值的调整如图9所示,比如在不同的弱光下得到了4个Rsh测试值,通过左下方的Fit工具可看到Rsh(0) 和Rsh (exp)值已经变为979Ω和3.9。由于缺乏实际测试数据,对XXX240-60P组件,Rsh仍采用默认值,这里介绍其调整方法,具体操作可参考PVsyst用户手册[2]。
图9 Rsh(0)和Rsh(exp)的调整方法3.2、串联电阻值参数的优化调整方法在PVsyst软件中未提到串联电阻值Rs和辐照度的变化关系,相关文献中[3][4]给出了晶硅电池串联电阻值随着辐照变化的趋势,从图10可知当辐照降低时,电池的串联电阻也有微小的变化,同时和Rsh的对比可知,Rs降低幅度比Rsh要小很多。图10 电池并联电阻值和串联电阻值随辐照变化关系[3] (单位:1 suns代表200mW/m2)Rs(module)的调整参考图11定义窗口,默认提供了两种输入模式,第一种只需要输入组件在不同光强和温度下的相对STC条件转换效率(可选 800, 600, 400 and 200 W/m?和 25°条件),第二种模式是输入具体的光强、温度、Isc、Voc、Impp和Vmpp值,参考图12。图11
Rs(module)弱光参数定义窗口图12
Rs(module)弱光参数定义输入窗口以XXX240-60P多晶组件为例,参考第三方权威测试机构提供的低辐照测试结果(测试条件:200W/m2,25℃,AM1.5),在200W/m2下的电性能参数如表7所示,将Vm、Im、Isc和Voc输入到PVsyst软件,同时软件自动计算在200W/m2时的转换效率和其相对于STC下的转换效率,其衰减比例为2.76%,完成后如图13所示,点击“OPtimizeRs”可获得Rs(module)值,软件自动进行拟合得到Rs值为0.345Ω,同时600-800W/m2辐照区间的弱光损失结果显示0.5%以内。表7第三方测试机构提供的低辐照测试结果Module typeT=25℃,辐照条件200w/m2Pmpp(W)Vmpp(V)Impp(A)Voc(V)Isc(A)XXX240-60p46.929.551.58834.811.684图13
Rs(module)优化结果4、优化后不同辐照下的电性能模拟结果和弱光损失比例上文对XXX240-60P多晶组件的弱光参数优化,Rsh缺少相关数据仍保留为默认值,根据第三方测试数据对Rs(module)进行了优化,表8为优化后该组件在不同辐照度下和25℃条件的模拟结果,200W/m2时的数据基本上和第三方的测试结果较为吻合。表8优化后的结果(Rs(module)=0.345Ω,Rsh(Gref)=250Ω,Rsh(0)=1000Ω,Rsh(exp)=5.5,Tm=25℃)Irrad.(W/m?) Pmpp(W)Vmpp(V)Impp(A)Voc(V)Isc(A)20046.7 29.20 1.60 34.42 1.73 30071.20 29.55 2.41 35.04 2.60 40095.70 29.76 3.22 35.48 3.47 500120.25 29.82 4.03 35.83 4.34 600144.64 29.82 4.85 36.11 5.20 700168.87 29.80 5.67 36.35 6.07 800192.87 29.78 6.48 36.56 6.94 900216.62 29.69 7.30 36.74 7.80 1000240.05 29.57 8.12 36.90 8.67 紧接着基于南京地区的气象数据,使用该组件对优化前后的两种情况进行发电量模拟,如图14和图15所示,优化前弱光损失比例在2.3%,优化后在1.0%,这个值的大小也和当地的全年辐照情况有关,在不同的地区会有差异,参考表9。图14 Rs(module)优化前弱光损失(基于南京地区的气象数据)图15 Rs(module)优化后弱光损失(基于南京地区的气象数据)表9 优化后不同地区的弱光损失比较地区银川北京沈阳哈尔滨南京广州成都重庆弱光损失0.3%0.5%0.7%0.8%1%1.1%1.7%2.1% 5、讨论和问题文中结合PVsyst6软件详细分析了并联电阻值和串联电阻值对弱光性能的影响,模拟结果表明PVsyst6模型中并联电阻较大时(在200Ω以上)对弱光的影响较小,如南京地区约为0.5%左右,而串联电阻的微小变化对弱光性能的影响较大,所以该软件研究弱光性能的重点也放在了串联电阻上面。文中介绍了四个弱光参数Rs(module)、Rsh(Gref)、Rsh(0)和Rsh(exp)的优化方法,并根据现有的样本实测数据对某组件的Rs进行了优化,有助于提高该组件在弱光性能预测时的准确性。优化的前提最好利用来自将用于安装使用的实际组件所获得的弱光测试数据,当然数据要按照规范测试得到并有一定的可信度。PVsyst软件给设计人员带来了很多帮助,但笔者觉的模型还有待完善之处,如串联电阻对弱光是一个关键因素,相关研究文献已提到串联电阻值和辐照的变化关系,但在PVsyst6模型中对两者之间的关系还尚未提及,笔者相信以后随着版本的更新会得到解决。(来源:《光能》杂志,作者:陈建国)
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