太阳能光伏电站年发电量计算模版
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计算光伏年发电量的公式光伏发电是一种利用太阳能转化为电能的可再生能源。
为了评估光伏系统的性能和效益,需要计算其年发电量。
下面将介绍计算光伏年发电量的公式及其相关内容。
光伏年发电量的公式可以简单表示为:年发电量(kWh)= 年平均日照时数(h) × 单位面积光伏电池组件发电功率(W/m²)× 光伏电池组件总面积(m²)× 光伏系统发电效率(%)需要了解年平均日照时数。
它代表了光照条件的好坏,直接影响光伏系统的发电量。
年平均日照时数是指一年中平均每天的日照时间总和,可以通过气象记录或相关数据统计获取。
接下来,需要确定单位面积光伏电池组件的发电功率。
光伏电池组件的发电功率是指单位面积上光伏电池组件所能产生的最大功率,一般以瓦特/平方米(W/m²)为单位。
该数值与光伏电池的类型、制造工艺和质量有关。
然后,需要知道光伏电池组件的总面积。
光伏电池组件的总面积是指整个光伏系统中所有电池组件的总面积,一般以平方米(m²)为单位。
该数值可以通过光伏组件的尺寸和数量来计算得出。
需要考虑光伏系统的发电效率。
光伏系统的发电效率是指光能转化为电能的效率,一般以百分比(%)表示。
发电效率受到光伏电池的材料、制造工艺和环境条件等因素的影响。
通过以上公式和相关参数,可以计算出光伏系统的年发电量。
需要注意的是,这个公式是一个理论上的计算公式,实际情况中还会受到其他因素的影响,比如天气状况、阴影覆盖、清洁程度等。
因此,实际发电量可能与理论计算值有所偏差。
光伏年发电量的计算是评估光伏系统性能的重要指标之一。
通过计算年发电量,可以评估系统的经济效益和环境效益,为光伏系统的设计和运营提供参考依据。
同时,也可以用于比较不同光伏系统之间的发电能力。
光伏年发电量的计算公式为年发电量(kWh)= 年平均日照时数(h)× 单位面积光伏电池组件发电功率(W/m²) × 光伏电池组件总面积(m²) × 光伏系统发电效率(%)。
光伏电站年发电量估算是光伏项目建设重要的技术经济指标之一,准确的发电量估算是光伏电站总体设计、投资回收期计算、项目经济分析与评价、电力系统规划与设备选型的基础。
根据光伏电站的实际情况和设计参数,可以使用以下公式进行发电量估算:年发电量(kWh)=年可利用小时数×额定装机容量(kW)×装机容量利用系数1.年可利用小时数:指的是电站在一年内实际发电的小时数。
由于日照和气象条件的存在,光伏电站的发电并不是全年24小时都能够进行的。
根据光伏电站所在地区的气候条件、日照情况以及日照时间等因素,可以估算出一年的可利用小时数。
2.额定装机容量:指的是光伏电站所安装的光伏组件的总容量。
额定装机容量可以根据电站的总装机容量以及各个光伏组件的额定容量进行计算。
3.装机容量利用系数:光伏电站的装机容量利用系数是指光伏电站实际发电量与理论发电量的比值。
该系数是光伏电站实际发电量与额定发电量之间的一个修正系数,主要考虑光伏电站光照条件、阴影遮挡、系统故障、维护等因素的影响。
根据以上三个关键参数,我们可以计算出光伏电站的年发电量。
在实际计算中,还需考虑光伏电站的损耗率、逆变器效率等因素,以提高发电量估算的准确性。
下面以一个典型的光伏电站为例,来详细介绍发电量估算的具体过程。
假设光伏电站的额定装机容量为1000kW,年可利用小时数为1500小时,装机容量利用系数为0.9年发电量=1500小时×1000kW×0.9=1,350,000kWh通过上述公式的计算,可以得到该光伏电站的年发电量为1,350,000kWh。
当然,实际的发电量和以上的计算结果可能存在一定的差异,主要是因为实际光照和气象条件会随着时间的推移而发生变化,因此在实际计算中还需进行相应的修正和调整。
此外,在进行光伏电站年发电量估算时,还需对光伏组件的功率温度系数、系统损耗、清洁维护、故障率以及电网电压的稳定性等因素进行考虑。
计算光伏年发电量的公式光伏发电是利用太阳能将光能转化为电能的一种技术,它因其清洁、可再生的特点而备受关注。
在设计和规划光伏发电项目时,精确计算年发电量是非常重要的。
本文将介绍计算光伏年发电量的公式,并解释每个参数的含义。
光伏年发电量的公式如下:年发电量(kWh)= 单位面积发电量(kWh/m²/年)× 光伏板面积(m²) × 光照时间(h/年) × 光伏板转换效率(%)1. 单位面积发电量(kWh/m²/年):单位面积发电量是指每平方米光伏板在一年内所能发电的电量。
它受到太阳辐射强度、光伏板材料和光伏板倾角等因素的影响。
2. 光伏板面积(m²):光伏板面积是指光伏发电系统中所有光伏板的总面积。
它取决于项目的规模和设计要求。
3. 光照时间(h/年):光照时间是指太阳每年照射到光伏板上的总时间。
它与项目所在地的纬度、气候条件和季节等因素有关。
4. 光伏板转换效率(%):光伏板转换效率是指光能转化为电能的效率。
它取决于光伏板的材料和制造工艺,一般在15%到25%之间。
通过以上公式,我们可以计算出光伏年发电量。
下面,我们将详细解释每个参数的含义和计算方法。
1. 单位面积发电量的计算方法:单位面积发电量 = 年太阳总辐射量(kWh/m²/年) × 光伏板利用系数年太阳总辐射量是指太阳在一年内照射到单位面积的总能量。
它与项目所在地的纬度、气候条件和季节等因素有关。
可以通过气象数据或太阳辐射模型进行估算。
光伏板利用系数是指光伏板在实际运行中的利用效率。
它受到阴影、污染、温度和光伏板布局等因素的影响。
一般来说,光伏板利用系数在0.8到0.9之间。
2. 光照时间的计算方法:光照时间 = 太阳日照时间 × 日照天数太阳日照时间是指太阳每天照射到地面上的总时间。
它受到项目所在地的纬度、气候条件和季节等因素的影响。
可以通过气象数据或太阳辐射模型进行估算。
光伏电站发电量计算方法①理论发电量1)1MW屋顶光伏电站所需电池板面积一块235MW的多晶电池板面积*=㎡,1MW需要1000000/235=块电池,电池板总面积*=6965㎡2)年平均太阳辐射总量计算上海倾角等于当地纬度斜面上的太阳总辐射月平均日辐照量H由于太阳能电池组件铺设斜度正好与当地纬度相同,所以在计算辐照量时可以直接采用表中所列数据(2月份以2 8天记)。
年平均太阳辐射总量=Σ(月平均日辐照量×当月天数)结算结果为5 5 5 5.3 3 9 MJ/(m 2·a)。
3)理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率=*6965*%==*= =万度②系统预估实际年发电量太阳电池板输出的直流功率是太阳电池板的标称功率。
在现场运行的太阳电池板往往达不到标准测试条件,输出的允许偏差是5%,因此,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.9 5的影响系数。
随着光伏组件温度的升高,组f:l二输出的功率就会下降。
对于晶体硅组件,当光伏组件内部的温度达到5 0-7 5℃时,它的输出功率降为额定时的8 9%,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.8 9的影响系数。
光伏组件表面灰尘的累积,会影响辐射到电池板表面的太阳辐射强度,同样会影响太阳电池板的输出功率。
据相关文献报道,此因素会对光伏组件的输出产生7%的影响,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.9 3的影响系数。
由于太阳辐射的不均匀性,光伏组件的输出几乎不可能同时达到最大功率输出,因此光伏阵列的输出功率要低于各个组件的标称功率之和。
另外,还有光伏组件的不匹配性和板问连线损失等,这些因素影响太阳电池板输出功率的系数按0.9 5计算。
并网光伏电站考虑安装角度因素折算后的效率为0.8 8。
所以实际发电效率为O.9 5 * 0.8 9 * 0.9 3* 0.9 5 X*0.8 8=6 5.7%。
系统预估实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率=* 5 * 0.8 9 *0.9 3* 0.9 5 * 0.8 8=*6 5.7%=万度方法二:标准日照小时数—安装容量计算方法:Ep=H×P×K1式中:P—为系统安装容量(kw)H—为当地标准日照小时数(h)K1—为系统综合效率(取值75%~85%)这种计算方法简单方便,可以计算每日平均发电量,非常实用。
光伏发电量计算模型
光伏发电量计算模型可以根据不同的需求和场景选择不同的方法。
以下是几种常用的光伏发电量计算模型:
1、等效日射量法:该方法基于日射量数据和光伏板面积计算出每日的光伏发电量。
公式为:日发电量(kWh)= 日射量(kWh/m²)×光伏板面积(m²)×光伏板效率。
2、国标公式计算方法:根据《光伏发电站设计规范》GB50797-2012第6.6.2条公式进行计算。
公式为:Ep=HA×PAZ/Es×K,其中,Ep为发电量(kWh),HA为水平面太阳总辐照量(kWh/m2),PAZ为装机容量(kWp),Es为标准条件下的辐照度(常数),K为综合效率系数。
3、理论年发电量计算公式:该方法基于太阳能资源情况和系统设计等因素计算出理论年发电量。
公式为:理论年发电量=年平均太阳辐射总量×电池总面积×光电转换效率。
4、综合效率系数法:该方法考虑了各种因素影响后的修正系数,包括光伏组件类型修正系数、光伏方阵的倾角、方位角修正系数、光伏发电系统可用率、光照利用率、逆变器效率、集电线路、升压变压器损耗、光伏组件表面污染修正系数和光伏组件转换效率修正系数等。
综合效率系数K取值在75%-85%之间,具体取值需要根据实际情况而定。
以上是几种常用的光伏发电量计算模型,每种模型都有其适用范
围和限制条件,需要根据实际情况选择合适的方法进行计算。
同时,也需要定期对光伏系统进行维护和检查,确保其正常运行和准确计量。
光伏电站年发电量估算公式现如今,全球在迎来能源的变革之时,新能源的发展也越来越受到关注。
其中,太阳能发电作为一种可再生能源,因其高效率、环境友好、清洁、可再生等特点,受到越来越多发展中国家以及发达国家的重视。
而随着太阳能发电技术的发展,开发者们面临着一个共同的问题,即如何准确地估算光伏电站年发电量,从而为开发者和投资者分析评估提供依据。
在光伏电站年发电量估算中,一般采用的是布雷尔模型公式法,它由古典的光学折射理论与老挝的蓝宝石模型演变而来,通过对太阳能发电站综合光资源特性及其变化规律进行统计分析,计算出一定频率空间尺度上的光伏发电量。
其公式如下:P = (Ib x R x H x T x Y)其中,P为该处格点的光伏发电量,Ib为总辐射度,R为光转换率,H为日射时间,T为天气损失系数,Y为发电效率。
一般而言,Ib可以用历史观测数据估算,R也可以根据太阳能发电系统的参数来估算,H经常用太阳日辐射的公式估算,T可以以每月平均气温来估算,Y则可以根据光伏发电系统的规格参数来确定。
另外,在实际应用中,为了更加准确地计算每一处格点的光伏发电量,还可以采用“灰色方法”,它是一种模糊逻辑技术,它将传统工程方法中的“确定”变成了“模糊”,从而达到更好的估算效果。
同时,太阳能产业的发展也能够改变光伏发电量估算公式本身,如采用更精确的分析模型和更复杂的公式。
而在实际的计算过程中,更多的参数如环境参数、安装状态等会有更多的影响,这些参数的计算将会受到技术的局限性,这也需要未来的发展和技术创新以提升发电量估算的准确性。
总之,发电量估算是开发者们在建设光伏电站前进行全面评估的一个重要环节,而准确估算光伏电站年发电量也是对投资者来说的重要参考。
布雷尔模型公式法,作为目前最为流行的一种方法,相对比较简单,但其准确性还有待提高,为此,开发者和投资者们应该结合光伏发电站的具体情况采用多种方法,在提高准确性的同时来进行有效的发电量估算。
1.太阳辐射量
太阳辐射量是指太阳光照射到地球表面上单位面积所带来的能量。
太阳辐射量的多少取决于地理位置、季节和天气等因素。
一般可以通过气象站或相关的太阳能资源数据库获取当地的太阳辐射量数据。
2.太阳能光伏电池组件的效率
3.电站的装机容量
电站的装机容量是指电站所安装的太阳能光伏电池组件的总容量。
装机容量越大,电站的年发电量也会相应增加。
需要注意的是,电站的装机容量并不代表电站每年都能发电出全部的电量,因为电站的运行时间会受到一些因素的限制,如夜间、阴雨天等。
4.电站的运行时间
根据以上几个因素,太阳能光伏电站的年发电量计算公式为:
年发电量=太阳辐射量×太阳能光伏电池组件效率×电站的装机容量×电站的运行时间
需要注意的是,以上的计算公式只是一个简化的模型,实际的计算中还需要考虑一些其他的因素,如光伏电池的老化效应、电网负载情况等。
为了使年发电量的计算更加准确,我们还可以利用模拟软件对电站进行模拟仿真。
模拟软件可以提供更准确的太阳辐射量数据,并结合光伏组件的特性进行细致的计算。
这些模拟结果可以为电站的设计和运行提供更可靠的依据。
总之,太阳能光伏电站的年发电量计算是一个综合考虑多个因素的问题,需要根据实际情况进行合理估算。
准确的年发电量计算结果可以为电站的设计、运营和经济效益提供重要参考。
精心整理
光伏电站发电量计算方法
???①理论发电量??
1)1MW屋顶光伏电站所需电池板面积?一块235MW的多晶电池板面积1.65*0.992=1.6368㎡,1MW需
要1000000/235=4255.32块电池,电池板总面积1.6368*4255.32=6965㎡
2)年平均太阳辐射总量计算?
上海倾角等于当地纬度斜面上的太阳总辐射月平均日辐照量H?
(2月
的影响另外,还有光伏组件的不匹配性和板问连线损失等,这些因素影响太阳电池板输出功率的系数按0.9?5
计算。
?
并网光伏电站考虑安装角度因素折算后的效率为0.8?8。
??
所以实际发电效率为O.9?5?*?0.8?9?*?0.9?3*?0.9?5?X*0.8?8=6?5.7%。
?系统预估实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率?=189.6*0.9?5?*?0.8?9?*0.9?3*?0.9?5?*?0.8?8=189.6*6?5.7%
=124.56万度
方法二:
标准日照小时数—安装容量计算方法:
精心整理
Ep=H×P×K1
式中:
P—为系统安装容量(kw)
H—为当地标准日照小时数(h)
K1—为系统综合效率(取值75%~85%)
这种计算方法简单方便,可以计算每日平均发电量,非常实用。
500㎡太阳能光伏板发电站发电量计算
1、太阳能年辐射总量以长春做基准为16.228MJ/㎡.日,计算得吉林
地区年总辐射量值为16.228*365*0.278=1646.7KWh/㎡.年
2、本太阳能光伏电站使用的电池片光电效率19.56%。
3、理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率
此太阳能光伏电站理论年发电量=1646.7*500*19.56%=161047度4、实际发电效率:
太阳能电池板现场输出有偏差设定输出功率为95%,
高温影响输出功率降为额定的89%,
表面灰尘覆盖物影响,实际输出功率为93%,
组件不匹配性和板间连线损失影响,输出功率计为95%,
并网光伏站安装角度因素折算后效率为88%。
5、500平方米太阳能光伏发电系统实际年发电量为:
161047*95%*89%*93%*95%*88%=105866度
6、500平方米太阳能光伏发电系统平均日发电量为:
105866÷365=290度。
如何计算光伏系统年太阳能发电量?在这里您将学习如何计算光伏太阳能装置的年发电量。
估算光伏系统输出电量的全局公式为:E = A * r * H * PRE = 能量(kWh)A = 太阳能电池板总面积(m2)r = 太阳能电池板产量或效率(%)H = 倾斜电池板上的年平均太阳辐射(不包括阴影)PR = 性能比、损耗系数(范围在0.5 和0.9,默认值= 0.75)r是太阳能电池板的产量,由以下比率得出:一块太阳能电池板的电功率(以kWp 为单位)除以一块电池板的面积。
示例:面积为1.6 m2、功率为250 Wp 的光伏组件的太阳能电池板产量为15.6%。
请注意,该标称比率是针对标准测试条件(STC) 给出的:辐射= 1000 W/m2,电池温度= 25 摄氏度,风速= 1 m/s,AM=1.5。
在这些条件下光伏板标称功率的单位称为“瓦特峰值”(Wp或kWp=1000 Wp或MWp=1000000 Wp)。
H是倾斜板上的年平均太阳辐射。
介于200 kWh/m2.y(挪威)和2600 kWh/m2.y(沙特阿拉伯)之间。
您可以在这里找到这个全球辐射值:太阳辐射数据库您必须根据特定的倾角(坡度、倾角)和方位(方位角)找到光伏电池板上的全球年度辐射事件。
PR:PR(性能比)是评估光伏装置质量的一个非常重要的值,因为它给出了装置的性能,与电池板的方向和倾斜无关。
它包括所有损失。
给出PR 值的详细损耗示例(取决于系统的地点、技术和规模):- 逆变器损耗(4% 至10%)- 温度损耗(5% 至20%)- 直流电缆损耗(1 至3 %)- 交流电缆损耗(1 至3 %)- 阴影0 % 至80% (针对每个站点)- 弱辐射时的损耗3% 至7%- 灰尘、雪造成的损失... (2%)- 其它损失(其他)。
1MW光伏电站年发电能力如何计算?
理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率=5555.339*6965*17.5%
=6771263.8MJ=6771263.8*0.28KWH=1895953.86KWH =189.6万度
实际发电效率
太阳电池板输出的直流功率是太阳电池板的标称功率。
在现场运行的太阳电池板往往达不到标准测试条件,输出的允许偏差是5%,因此,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.9 5的影响系数。
随着光伏组件温度的升高,组f:l二输出的功率就会下降。
对于晶体硅组件,当光伏组件内部的温度达到5 0-7 5℃时,它的输出功率降为额定时的8 9%,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.8 9的影响系数。
光伏组件表面灰尘的累积,会影响辐射到电池板表面的太阳辐射强度,同样会影响太阳电池板的输出功率。
据相关文献报道,此因素会对光伏组件的输出产生7%的影响,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.9 3的影响系数。
由于太阳辐射的不均匀性,光伏组件的输出几乎不可能同时达到最大功率输出,因此光伏阵列的输出功率要低于各个组件的标称功率之和。
另外,还有光伏组件的不匹配性和板问连线损失等,这些因素影响太阳电池板输出功率的系数按0.9 5计算。
并网光伏电站考虑安装角度因素折算后的效率为0.8 8。
所以实际发电效率为O.9 5 * 0.8 9 * 0.9 3*0.9 5 X*0.8 8=6 5.7%。
、光伏发电系统实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率=189.6*0.9 5 * 0.8 9 *0.9 3* 0.9 5 * 0.8 8=189.6*6 5.7%=124.56万度。
1MW屋顶光伏电站年发电量计算1)1MW屋顶光伏电站所需电池板面积一块235MW的多晶电池板面积为:1.65*0.992=1.6368㎡,1MW需要1000000/235=4255.32块电池,电池板总面积为:1.6368*4255.32 =6965 ㎡2)年平均太阳辐射总量计算上海倾角等于当地纬度斜面上的太阳总辐射月平均日辐照量H月份 1 2 3 4 5 6H/M J/(m 2·a) 12.236 14.397 16.381 18.158 18.961 18.383 月份7 8 9 10 11 12H/MJ/(1Il 2·a) 15.755 15.534 16.138 14.696 11.592 10.440 由于太阳能电池组件铺设斜度正好与当地纬度相同,所以在计算辐照量时可以直接采用表中所列数据(2月份以2 8天记)。
年平均太阳辐射总量 =Σ(月平均日辐照量×当月天数)结算结果为:5 5 5 5.3 3 9 MJ/(m 2·a)。
3)理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率=5555.339*6965*17.5%=6771263.8MJ=6771263.8*0.28 KWH=1895953.86 KWH=189.6万度4)实际发电效率太阳电池板输出的直流功率是太阳电池板的标称功率。
在现场运行的太阳电池板往往达不到标准测试条件,输出的允许偏差是5%,因此,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.9 5的影响系数。
随着光伏组件温度的升高,组f:l二输出的功率就会下降。
对于晶体硅组件,当光伏组件内部的温度达到5 0-7 5℃时,它的输出功率降为额定时的8 9%,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.8 9的影响系数。
光伏组件表面灰尘的累积,会影响辐射到电池板表面的太阳辐射强度,同样会影响太阳电池板的输出功率。
据相关文献报道,此因素会对光伏组件的输出产生7%的影响,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.9 3的影响系数。
光伏平均年发电量计算公式光伏发电是利用光伏电池将太阳能转化为电能的一种清洁能源发电方式。
光伏发电系统的发电量是评价其性能的重要指标之一。
在实际应用中,我们常常需要计算光伏发电系统的平均年发电量,以便评估其经济性和可行性。
本文将介绍光伏平均年发电量的计算公式及其相关参数,希望能对读者有所帮助。
1. 光伏平均年发电量的计算公式。
光伏平均年发电量的计算公式一般可以表示为:E = A × r × H × PR。
其中,E为光伏平均年发电量,单位为千瓦时(kWh);A为光伏组件的总装机容量,单位为千瓦(kW);r为光伏组件的年发电小时数,单位为小时/年;H 为光伏组件的有效日照小时数,单位为小时/天;PR为光伏组件的性能比,为无量纲。
2. 相关参数的确定。
在使用上述公式计算光伏平均年发电量时,需要确定一些相关参数。
下面将逐一介绍这些参数的确定方法。
2.1 光伏组件的总装机容量。
光伏组件的总装机容量是指光伏发电系统中所有光伏组件的总装机容量之和。
在实际应用中,可以根据光伏组件的规格和数量来确定总装机容量。
2.2 光伏组件的年发电小时数。
光伏组件的年发电小时数是指光伏发电系统在一年内实际发电的小时数。
在实际应用中,可以根据光伏组件的性能参数和所在地区的日照情况来确定年发电小时数。
2.3 光伏组件的有效日照小时数。
光伏组件的有效日照小时数是指光伏发电系统在一天内实际接收到的日照小时数。
在实际应用中,可以根据所在地区的日照情况来确定有效日照小时数。
2.4 光伏组件的性能比。
光伏组件的性能比是指光伏发电系统实际发电量与理论发电量之比。
在实际应用中,可以根据光伏组件的实际发电量和理论发电量来确定性能比。
3. 实例分析。
为了更好地理解光伏平均年发电量的计算方法,我们以一个实例进行分析。
假设某光伏发电系统的总装机容量为100kW,年发电小时数为1200h,有效日照小时数为5h/天,性能比为0.75。
以1MW装机容量为例(300KW即0.3MW),你可以自己换算下。
电力系统的装机容量是指该系统实际安装的发电机组额定有效功率的总和。
由于光伏发电必然有损耗,所以实际发电量是无法达到理论值的。
1、1MW光伏电站理论年发电量:=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率=5555.339*6965*17.5%=6771263.8MJ=6771263.8*0.28 KWH=1895953.86 KWH=189.6万度2、实际发电效率太阳电池板输出的直流功率是太阳电池板的标称功率。
在现场运行的太阳电池板往往达不到标准测试条件,输出的允许偏差是5%,因此,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.9 5的影响系数。
随着光伏组件温度的升高,组f:l二输出的功率就会下降。
对于晶体硅组件,当光伏组件内部的温度达到50-75℃时,它的输出功率降为额定时的89%,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.89的影响系数。
光伏组件表面灰尘的累积,会影响辐射到电池板表面的太阳辐射强度,同样会影响太阳电池板的输出功率。
据相关文献报道,此因素会对光伏组件的输出产生7%的影响,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.93的影响系数。
由于太阳辐射的不均匀性,光伏组件的输出几乎不可能同时达到最大功率输出,因此光伏阵列的输出功率要低于各个组件的标称功率之和。
另外,还有光伏组件的不匹配性和板问连线损失等,这些因素影响太阳电池板输出功率的系数按0.9 计算。
并网光伏电站考虑安装角度因素折算后的效率为0.88。
所以实际发电效率为:0.9 5 * 0.8 9 * 0.9 3*0.9 5 *0.8 8 =65.7%。
3、系统实际年发电量:=理论年发电量*实际发电效率=189.6*0.9 5 * 0.8 9 *0.9 3*0.9 5 * 0.8 8=189.6*65.7%=124.56万度。