20 PV Hesaplama Formülleri
1. Dönüşüm Verimliliği
n=Pm (hücrenin tepe gücü)/A (hücre alanı) x Pin (birim alan başına gelen ışık gücü)
Nerede: Pin=1KW/㎡=100mW/cm²
2. Şarj Gerilimi
Vmax=X 1,43 kez puanlandı
3. Seri ve Paralel Akü Modülleri
3.1 Paralel akü modüllerinin sayısı=yükün ortalama günlük güç tüketimi (Ah)/modülün ortalama günlük güç üretimi (Ah).
3.2 Serideki akü modüllerinin sayısı=sistem çalışma voltajı (V) x katsayısı 1,43/modülün tepe çalışma voltajı (V).
4. Pil Kapasitesi
Pil kapasitesi=yükün ortalama günlük güç tüketimi (Ah) x ardışık yağmurlu günlerin sayısı/maksimum deşarj derinliği.
5. Ortalama Deşarj Oranı
Ortalama deşarj oranı (h)=ardışık yağmurlu gün sayısı x yük çalışma süresi/maksimum deşarj derinliği.
6. Yük Çalışma Süresi
Yük çalışma süresi (saat)=∑ yük gücü x yük çalışma süresi/yük gücü
7. Pil
7.1 Akü kapasitesi=yükün ortalama güç tüketimi (Ah) x Ardışık yağmurlu günlerin sayısı x deşarj düzeltme faktörü/maksimum deşarj derinliği x düşük sıcaklık düzeltme faktörü
7.2 Serideki pil sayısı=sistem çalışma voltajı/batarya nominal voltajı
7.3 Paralel pil sayısı=toplam pil kapasitesi/pil nominal kapasitesi
8. Güneşin Yoğun Saatlerine Göre Basit Hesaplama
8.1 Bileşen gücü=(elektrik gücü x elektrik süresi / yerel en yüksek güneş ışığı saatleri) x kayıp katsayısı Kayıp katsayısı: yerel kirlilik düzeyine, hat uzunluğuna, kurulum açısına vb. göre 16~2.0 alın.
8.2 Pil kapasitesi=(elektrik gücü x elektrik süresi / sistem voltajı) x sürekli yağmurlu günler x sistem güvenlik faktörü Sistem güvenlik faktörü: pilin deşarj "derinliği, kış sıcaklığı, invertör dönüşüm verimliliği vb."ne göre 1,6~20 alın .
9. Yıllık Radyasyon Toplamına Göre Hesaplama Yöntemi
Bileşen (kare dizi)=K x (elektriksel çalışma voltajı x elektriksel çalışma akımı x elektrik süresi) 1 Yerel yıllık radyasyon toplamı birisi tarafından korunduğunda + genel kullanımda, K 230 olarak alınır: bakım olmadığında + güvenilir kullanıldığında K 251 olarak alınır; bakım olmadığında + zorlu ortam + çok güvenilir gereksinimler olduğunda K 276 olarak alınır
10. Yıllık Radyasyon Toplam Ana ve Eğim Düzeltme Katsayısına Göre Hesaplama
10.1 Dizi gücü=katsayısı 5618 x Güvenlik faktörü x toplam yük güç tüketimi/eğim düzeltme faktörü x yatay düzlemde ortalama yıllık radyasyon
Faktör 5618: Şarj ve deşarj verimlilik katsayısı, bileşen zayıflama katsayısı vb. temel alınarak: Güvenlik faktörü: Kullanım ortamına, yedek güç kaynağı olup olmadığına, görevli birinin olup olmadığına vb. bağlı olarak 11~1,3 alın. .
10.2 Pil kapasitesi=10 x toplam yük güç tüketimi/sistem çalışma voltajı; 10 güneş ışığının olmaması katsayısıdır (5 günü geçmeyen sürekli yağışlı günler için geçerlidir).
11. Güneşin Yoğun Saatlere Göre Çok Kanallı Yük Hesaplaması
11.1 Akım
Bileşen akımı=yük günlük güç tüketimi (Wh) / sistem DC voltajı (V) x tepe güneş ışığı saatleri (saat) x sistem verimlilik katsayısı
Sistem verimlilik katsayısı: pil şarj verimliliği {{0}},9, invertör dönüşüm verimliliği 0,85, bileşen gücü eksi + hat kaybı "+ toz vb. 0,9 dahil, gerçek koşullara göre ayarlanmıştır .
11.2 Güç
Bileşen toplam gücü=bileşen güç üretimi akımı x sistem DC voltajı x katsayısı 1,43.
Katsayı 1.43: Bileşen tepe çalışma voltajının sistem çalışma voltajına oranı
11.3 Pil Paketi Kapasitesi
Pil paketi kapasitesi=[günlük yük güç tüketimi Wh / sistem DC voltajı V] x [ardışık yağmurlu günlerin sayısı / invertör verimliliği x Pil deşarj derinliği]
İnvertör verimliliği:ekipman seçimine göre yaklaşık %80~%93: Pil deşarj derinliği: performans parametrelerine ve güvenilirlik gereksinimlerine göre %50~%75 arasında seçim yapın.
12. Güneşin Yoğun Saatlerine ve İki Yağmurlu Gün Arasındaki Gün Sayısına Göre Hesaplama Yöntemi
12.1 Sistem Pil Paketi Kapasitesinin Hesaplanması
Pil paketi kapasitesi (Ah)=güvenlik süreleri x ortalama günlük yük güç tüketimi (Ah) x maksimum sürekli yağmurlu günler x düşük sıcaklık düzeltme faktörü/pil maksimum deşarj derinliği faktörü.
Güvenlik faktörü: {{0}}.4 arası: Düşük sıcaklık düzeltme faktörü: {{10}"C üstü için 10, -10 üstü için 11 derece, 12 -20 derecenin üstü için : Pilin maksimum deşarj derinliği faktörü sığ döngü için 0,5, derin döngü için 0,75 ve alkalin nikel-kadmiyum pil için 0,85'tir.
12.2 Bağlı Modül Sayısı
Serideki modül sayısı=sistem çalışma voltajı (V) x katsayısı 1,43 / seçilen modül tepe çalışma voltajı (V)
12.3 Modüllerin Ortalama Günlük Enerji Üretiminin Hesaplanması
Modüllerin günlük ortalama güç üretimi=(Ah)=seçilen modül tepe çalışma akımı (A) x tepe güneşlenme saatleri (h) x eğim düzeltme katsayısı x modül zayıflama kaybı katsayısı
Güneş ışığının yoğun olduğu saatler ve eğim düzeltme katsayısı, sistem kurulum sahasının gerçek verileridir: Modül zayıflatma kaybı düzeltme katsayısı esas olarak modül kombinasyonu, modül güç zayıflaması, modül toz kaplaması, şarj verimliliği vb. nedeniyle oluşan kaybı ifade eder, genellikle {{0} }.8.
12.4 Ardışık İki Yağmurlu Gün Arasındaki En Kısa Süre İçin Yenilenmesi Gereken Batarya Kapasitesinin Hesaplanması
Yenilenen pil kapasitesi (Ah)=güvenlik faktörü x yükün ortalama günlük güç tüketimi (Ah) x ardışık yağmurlu günlerin maksimum sayısı.
Paralel modül sayısının hesaplanması:
Paralel modül sayısı=[yenilenen pil kapasitesi + yükün ortalama günlük güç tüketimi x en kısa aralıklı günler] / modüllerin ortalama günlük güç üretimi x en kısa aralıklı günler
Yükün günlük ortalama güç tüketimi=yük gücü / yük çalışma voltajı x günlük çalışma saati sayısı.
13. Fotovoltaik Dizi Enerji Üretiminin Hesaplanması
Yıllık enerji üretimi=(kWh)=yerel yıllık toplam radyasyon enerjisi (KWH/㎡) x fotovoltaik dizi alanı (㎡) x modül dönüştürme verimliliği x düzeltme faktörü. P=H·A·n·K
Düzeltme katsayısı K=K1·K2·K3·K4·K5
K1, 0 alarak bileşenin uzun süreli çalışmasının azalma katsayısıdır. 8: K2, bileşeni tıkayan tozun ve sıcaklık artışının neden olduğu güç azalmasının 0 alarak düzeltmesidir. 82; K3 0.95 alan çizgi düzeltmesidir; K4, 0.85 alan invertör verimliliğidir veya üreticinin verilerine göre: K5, yaklaşık 0.9 alan, fotovoltaik dizinin yönelimi ve eğim açısı için düzeltme katsayısıdır,
14. Yük Güç Tüketimine Göre Fotovoltaik Dizinin Alanını Hesaplayın
Fotovoltaik dizi alanı=yıllık güç tüketimi/yerel yıllık toplam radyasyon enerjisi x bileşen dönüştürme verimliliği x düzeltme katsayısı A=P/H·n·K
15. Güneş Radyasyonu Enerjisinin Dönüşümü
1 cal=41868 joule (J)=116278 miliwatt-saat (mWh)
1 kilowatt-saat (kWh)=3,6 megajoule (MJ)
1 kilowatt-saat/㎡ (KWh/㎡7)=36 megajoule/㎡ (MJ/㎡)=0.36 kilojoule/cm (KJ/cm) 100 miliwatt-saat/cm (mWh/cm) )=85,98 cal/cm (cal/cm)
1 megajoule/metre (MJ/m)=23 889 cal/cm (cal/cm)=27,8 mWh/cm (mWh/cm) Radyasyon birimi cal/cm olduğunda: Yıllık en yoğun güneşlenme saatleri=radyasyon x 00116 (dönüşüm faktörü) Radyasyon birimi megajoule/metre olduğunda: Yıllık en yüksek güneş ışığı saatleri=radyasyon - 36 (dönüşüm faktörü) Radyasyon birimi şu şekilde olduğunda: kilowatt-saat/metre: En yüksek güneş ışığı saati=radyasyon - 365 gün Radyasyon birimi kilojoule/cm olduğunda, en yüksek güneş ışığı saati=radyasyon 0,36 (dönüşüm faktörü)
16. Pil Seçimi
Pil kapasitesi 25 saat x invertör gücü / pil paketinin nominal voltajı
17. Elektrik Fiyat Hesaplama Formülü
Elektrik üretimi maliyet fiyatı=toplam maliyet + toplam elektrik üretimi
Elektrik santrali karı=(elektrik satın alma fiyatı - elektrik üretim maliyet fiyatı) x elektrik santrali ömrü boyunca çalışma süresi Elektrik üretimi maliyet fiyatı=(toplam maliyet - toplam sübvansiyon) - toplam elektrik üretimi Elektrik santrali kârı { {5}} (elektrik satın alma fiyatı - elektrik üretimi maliyet fiyatı 2) x elektrik santrali ömrü boyunca çalışma süresi Elektrik santrali karı=(elektrik satın alma fiyatı - elektrik üretimi maliyet fiyatı 2) x elektrik santrali ömrü boyunca çalışma süresi + piyasa dışı faktör geliri
18. Yatırım Getirisinin Hesaplanması
Sübvansiyon olmadan: yıllık elektrik üretimi x elektrik fiyatı - toplam yatırım maliyeti x %100=yıllık getiri oranı Elektrik santrali teşviki ile: yıllık elektrik üretimi x elektrik fiyatı - (toplam yatırım maliyeti - toplam sübvansiyon) x %100 {{6} } yıllık getiri oranıElektrik fiyatı sübvansiyonu ve elektrik santrali sübvansiyonu ile: yıllık enerji üretimi x (elektrik fiyatı + sübvansiyonlu elektrik fiyatı) + (toplam yatırım maliyeti - toplam sübvansiyon) x %100=yıllık getiri oranı
19. Fotovoltaik Dizi Eğim Açısı ve Azimut Açısı
19.1 eğim açısı
enlem Modülün yatay eğim açısı
0"-25 derece eğim açısı=enlem
26 derece -40 derece eğim açısı=enlem + 5 derece -10 derece (ülkemin çoğu yerinde +7 derece)
41 derece -55 derece eğim açısı=enlem + 10 derece -15 derece
Latitude>55" eğim açısı=enlem + 15 derece -20
19.2 Azimut
Azimut açısı=[günün en yüksek yükleme süresi (24 saatlik sistem) - 12] x15 + (boylam - 116)
20. Fotovoltaik Dizinin Ön ve Arka Sıra Mesafesi:
D=0707H/tan[acrsin(0 648cosФ-0 399sinФ)]
D: modül dizisinin ön ve arka aralığı
Ф: fotovoltaik sistemin enlemi (kuzey yarımkürede pozitif, güney yarımkürede negatif)
H: arka fotovoltaik modülün alt kenarından ön ekranın üstüne kadar olan dikey yükseklik

