【参考】发电量测算[1]

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1、7.3.2系统发电量和年利用小时数估算7.3.2.1计算方法的介绍我们通过Retscreen光伏计算软件来估算发电量,输入项目地点的纬度和光伏方阵的方位、安装模式、倾角,以及各月水平面上的平均日辐射及各月平均温度数据得出各月光伏阵列面上的平均日辐射;再通过输入光伏组件类型、功率、数量,额定光伏组件效率,正常工作温度,光伏温度因子,逆变器效率、容量及其它光伏阵列损耗等数据计算出年发电量,总的光伏系统效率等结果数据。7.3.2.2发电量和年利用小时数估算(1)光伏阵列面的辐射情况下表中月内使用比例,水平面

2、上的平均日辐射和月平均温度为原始数据输入,输出数据为各月光伏阵列面上的平均日辐射。表7-6双轴光伏阵列面的辐射情况(NASA数据)月份月内使用比例(0-1)水平面上的平均日辐射(kWh/m²/day)月平均温度(℃)各月光伏阵列面上的平均日辐射(输出数据)(kWh/m²/day)1月1.002.65-13.37.032月1.003.57-8.77.393月1.004.74-0.37.794月1.005.998.48.925月1.006.4615.78.606月1.006.4620.38.227月1.0

3、05.9222.17.498月1.005.2420.16.979月1.004.6314.06.7310月1.003.796.86.4811月1.002.81-2.66.6712月1.002.31-10.96.53注:温度采取气象站数据。(2)光伏阵列面的发电量估算下表输入原始数据得出年发电量,总的光伏系统效率等结果数据。原始数据包括:光伏组件类型、功率、数量,额定光伏组件效率,正常工作温度,光伏温度因子,年逆变器效率、容量及其它光伏阵列损耗等数据。见下表7-7。表7-7原始数据输入序号名称原始数据1项

4、目地点的纬度N40.45°2光伏阵列跟踪模式:双轴跟踪5各月水平面上的平均日辐射见表7-66应用类型并网7光伏组件类型聚光单晶硅8额定光伏组件的效率17%9装机容量20MWp10正常工作条件温度47℃11光伏温度因子0.40%/℃12其它光伏阵列损耗5.0%13逆变器的平均效率96%14逆变器容量500kW15其它电力调节损耗5%输出结果为:单位面积发电量:391.7kWh/m2,年总发电量:46,331.918MWh。7.3.2.3光伏发电系统发电量的修正(1)光伏系统总效率计算(a)光伏阵列效率η

5、1:光伏阵列在能量转换与传输过程中的损失包括:组件匹配损失:对于精心设计、精心施工的系统,约有5%的损失。太阳辐射损失:包括组件表面尘埃遮挡及不可利用的低、弱太阳辐射损失,取值3%。最大功率点跟踪(MPPT)精度,取值2%。直流线路损失:按有关标准规定,应小于3%。聚光镜反射损失:按有关标准规定,应小于7%。跟踪装置精度损失:应小于1%。得:η1=95%×97%×98%×97%×93%×99%≈81%(b)逆变器的转换效率η2;逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比称为逆变器的转换效率。根据我们与国

6、内主要逆变器厂家沟通和调研,当逆变器负荷达到20%已上时,逆变器的效率就在97.73%以上。加上太阳能最大功率点跟踪98%,逆变器的效率达到约96%,综合到太阳能逆变器的大部分(白天)运行在50%(平均)左右容量,所以综上所述,我们取逆变器效率为96%。(c)交流并网效率η3:从逆变器输出至高压电网点的传输效率,其中最主要的是变压器的效率,通常取η3=98.89%。(2)温度对发电量的影响光伏电池组件只有在标准测试条件下,即:电池温度25℃、垂直入射日照强度1000W/m2、太阳光谱等同于大气质量1.

7、5的情况下,功率才能达到标定值。多晶硅电池随着温度的升高,功率会有所下降。本项目所用电池的峰值功率系数为-0.40%/℃,NOCT(标准运行条件下的电池温度)为45℃。其中,标准运行条件为:垂直入射日照强度800W/m2,外界温度20℃,风速1m/s,太阳光谱等同于大气质量1.5的情况。根据NASA网站的多年月平均温度,利用RETScreen软件可估算环境温度对发电量的影响。计算结果显示,由环境温度造成的发电量损失为4%。由于风速对光伏电池发电量的影响较为复杂,所以本期工程现阶段暂不考虑。(3)优化用

8、地对发电量的影响由于考虑到追日跟踪占地面积比常规固定式占地面积要大很多,因此为了综合考虑土地的合理利用,以牺牲部分发电量来优化占地面积,按冬至日9点20的阴影间距进行排布,大约上午,下午各有20分钟的遮挡,经过折算,发电量折减按1%计算。综上所述,光伏系统总效率:η1×η2×η3×(1-4%)×(1-1%)=72.8%我们用Retscreen软件计算的年发电量是从光伏阵列到并网之前的,该软件已对温度对组件光电转换效率的影响,逆变器的平均效率,线损等能量损

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