Tiksliai nustatykite dvifazių saulės modulių energijos išeigą

Jul 02, 2020

Palik žinutę

Šaltinis: eedesignit


Accurately Determine Energy Yield Of Bifacial Solar Modules


Didelis tikslumasnaujoji modeliavimo sistema, palyginti su esamais požiūriais, kyla iš to, kad joje ne tik apskaičiuojamas atskirų elementų ir modulių energijos kiekis atsižvelgiant į vietos ir kintančias meteorologines sąlygas, bet taip pat atsižvelgiama į dvipusį apšvietimą ir jo būdą. veikiami modulio rėmų, sistemos komponentų geometrijos ir kintančio albedo.


Kad sistemos lygmeniu būtų galima įdiegti pažangias optines simuliacijas (naudojant spindulių sekimą), taip pat buvo imtasi ypatingų pastangų optimizuoti skaičiavimo srautą: nepaisant to, kad pateikiama išsamesnė ir tikslesnė informacija, „imec“ sprendimas sutampa su konkurentais greičio atžvilgiu.


Bifacialinės PV sistemos kasmet gali generuoti nuo 5 iki 20% daugiau elektros energijos nei jų tradiciniai monofoniniai kolegos už nedidelę kainą arba jos nereikia. Dėl šios naudos bifacialinės PV instaliacijos užima vis didesnę rinkos dalį. Tačiau dabartinių modeliavimo priemonių apribojimai tiksliai nustatyti jų tikėtiną energijos išeigą gali kliudyti tolesniam diegimui.


Nors esamos komercinės energijos išeigos modeliavimo priemonės ir metodai, naudojami PV elektrinėms projektuoti, tapo vis tikslesni standartinių monofoninių silicio saulės modulių atžvilgiu, jų vertinimai bifacialinėms sistemoms vis dar apima didelius paklaidų dydžius.


Apskaičiuoti bifacialinių saulės modulių energijos išeigą yra sudėtingesni, nes energijos generavimas iš šviesos, gaunamos užpakalinėje pusėje, priklauso nuo daugelio kintamųjų, kuriuos sunku nustatyti ir kurie gali skirtis dienos metu, pavyzdžiui, savaime nusidažymo, augalų geometrijos, montavimo struktūros, žemės albedo (= saulės šviesos procentinė dalis, kurią žemė atspindi į PV modulio galinę pusę).


Be to, nevienodas galinis apšvietimas sukelia skirtingą visos energijos generavimą modulio lygyje ir atitinkamai elektros energijos neatitikimo nuostolius stygų lygyje. Tai reiškia, kad stygų konfigūracija taip pat vaidina reikšmę pasaulinei saulės elektrinės energijos išeigai.


Philipas Pietersas, „imec“ / „EnergyVille“ verslo plėtros direktorius, teigė: „Tai, kad mes dirbame prie sprendimo, kuris gali tiksliai nuspėti tiek atskirų bifazinių plokščių, tiek ir visų sistemų energijos naudingumą, yra ne tik svarbu iš R&stiprintuvo; D požiūriu, bet mes tikimės, kad tai paskatins dvisienių modulių diegimą lauke ir dar labiau sumažins ekologiškos energijos kainą.


„Kadangi dabartinės energijos derliaus prognozavimo priemonės bifazijos technologijai nėra tokios tikslios, investuotojai neturi geros nuomonės apie savo investicijų grąžą, todėl jie nesiryžta žengti žingsnio. Šiuo metu mes esame paskutiniame mūsų modeliavimo sistemos patvirtinimo etape. Kai tik jis bus visiškai prieinamas, jis suteiks saulės elektrinių kūrėjams daugiau pasitikėjimo pasiektu bifaziniu pelnu, taigi bus lengviau finansuoti bifazijos elektrines. “


Eszter Voroshazi, „R GG“, „imec“ / „EnergyVille“ PV modulių ir sistemų vadovas, pridūrė: „Svarbus pasiekimas yra tas, kad mūsų įrankis sugebės apskaičiuoti visos sistemos energijos išeigą, išlaikydamas žemą&klaidų skirtumą. lt; 5% (kasdienis RMSE) net esant sudėtingam scenarijui ir dideliu skaičiavimo greičiu.


„Technologinės ir sistemos konfigūracijos detalių poveikis nevienodumui galinėje modulių pusėje turi stebėtinai svarbų poveikį ir gali sukelti didelius nuostolius iki 40% dėl modulių neatitikimo, todėl mes toliau plėtojame savo modeliavimą derinant fizikos metodą su didelio našumo skaičiavimo metodais. Mūsų galutinis tikslas yra labai tiksliai apskaičiuoti bifazijos padidėjimą modulio, stygų ir sistemos lygiu ir įgalinti daugiafunkcinį bei automatizuotą PV elektrinės projektavimo įrankį ilgalaikėje perspektyvoje. “


Naujoji „Imec“ modeliavimo sistema jau buvo patvirtinta modulio lygiu „EnergyVille“ - flamandų mokslinių tyrimų institutų KU Leuven, VITO, imec ir UHasselt bendradarbiaujant tvarios energijos ir intelektualių energijos sistemų srityje bei bendradarbiaujant su Kuveito universitetu. Dabar sistema yra parengta tvirtinti didelio masto instaliacijose realiomis gyvenimo sąlygomis ir skirtinguose klimato kraštuose visame pasaulyje.


„Kadangi tinklas keičiasi ir atsinaujinančios energijos dalis pasaulio energijos gamyboje auga sparčiai, tikslios energijos sąnaudų prognozės ir modeliavimas taps vis svarbesni“, - baigė Pieters.




Siųsti užklausą
Siųsti užklausą