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气象数据
软件需要在发电量仿真模块中读取 8760 小时的气象数据。
当缺少8760小时的辐射和气温数据时,用户需要从“气象辐射” (项目设置-气象辐射章节)导入气象辐射数据,然后在气象数据“来源”中选择“自动合成”。软件会自动将月辐射和气温数据转换为8760小时的数据序列。

在此模块下,软件可直接导入8760小时的气象数据。数据源支持Meteonom的“*.dat”文件、Solargis的“*.csv”文件以及用户自定义的“Excel文件”表格。如果用户选择“Excel文件”作为数据源,则需要先点击右侧的“?”按钮,然后选择“下载”获取模板。用户需将自定义气象数据填写到下载的表格文档中。

远方遮挡
“远方遮挡”是指远处物体(例如山脉、高层建筑等)对光伏方阵场造成的遮挡。造成远方遮挡的条件是障碍物距离必须足够远,通常是光伏场区尺寸的10倍以上,并且会对整个光伏场区产生全局性影响。
在没有远方遮挡的情况下,地平线呈现为一条直线,正常日出日落时太阳的高度角为0°。然而,一旦存在远方遮挡,在一年中的特定时期,当太阳的高度角和方位角达到一定角度时,入射光可能会被遮挡。从光伏场区的视角来看,日出时间会延迟,日落时间会提前。因此,组件在一年中接收到的太阳辐射量会减少。
在软件中,通常只考虑远方遮挡对光伏场区在两种极端情况下的影响:完全遮挡和完全无遮挡。这意味着在特定时刻,远方遮挡要么不产生阴影遮挡,要么会完全遮挡整个光伏场区。
软件支持远方遮挡数据源,包括 Meteonorm、PVGIS 和 EXCEL 文件。

选择“ Meteonorm ”作为数据源时,用户需要选择由 Meteonorm 软件导出的“*.hor”文件。
选择“ PVGIS ”作为数据源时,用户的计算机必须连接到互联网。软件将在仿真过程中自动导入与“项目设置”中设置的经纬度相对应的PVGIS地平线数据。
选择“ Excel文件”作为数据源时,用户应先点击右侧的“ ? ”按钮,然后选择“下载”获取模板。用户需要将自定义的地平线数据填写到下载的表格中。
地表反射率
在计算光伏组件倾斜面接收到的太阳辐射量时,考虑表表反射至关重要。由于反射辐射量与地表特性--即环境物体的属性密切相关,因此软件采用地表反射率作为描述地表反射能力的参数。地面反射率值越高,太阳光的反射效果越好,周围环境也会相应变得更加明亮,从而导致光伏组件倾斜面接收到的反射辐射量增加。

软件中,用户可通过选择特定地表类型自动应用相应的地表反射率值。然而,这些自动输入的地表反射率值基于PVsyst软件中默认的地表反射率值,仅供用户参考。用户应根据项目实际情况进行必要的调整。

选中“月反射率”旁边的复选框后,点击“月反射率”字样,用户即可单独调整每个月的地表反射率。例如,如果项目位于高纬度地区,用户可以根据实际情况设置不同的地表反射率值,并考虑冬季项目现场可能出现的积雪情况。
设备模型
“设备模型”主要分为组件配置模型和逆变器配置模型。
配置组件文件
配置组件文件是完成 8760 小时发电量仿真的充分必要条件。
在配置模型文件之前,务必确保模型中的所有方阵都已关联到相应的组件。对于尚未关联组件的仿真(例如反向导入的模型),可以按照以下步骤进行关联:
步骤 1 :单击“创建方阵”按钮,然后从“选择方阵”选项中选择需要与组件关联的方阵。

步骤 2 :完成方阵选择后,从“组件型号”列表中选择需要关联的组件。如果所需的组件不在列表中,请先使用“创建组件”功能创建它。

步骤 3 :完成以上两个步骤后,点击“更新”按钮,即可成功将所选组件与方阵关联。如果项目包含多个方阵,请逐个选择方阵并关联相应的组件。
软件将列出模型中使用的所有光伏组件,用户需要逐一点击“选择”按钮,并指定对应的“*.PAN”文件。点击“选择”按钮将打开软件默认的“*.PAN”文件夹,用户可以从中选择文件,也可以选择其他位置存放“*.PAN”文件。

配置逆变器文件
配置逆变器文件是完成8760小时发电量仿真的必要且充分条件。无论是否已完成汇流,请在配置前创建逆变器。
配置逆变器文件时,需要考虑以下情况:
步骤 1 :模型尚未完成汇流或尚未完全进行汇流。在上述两种状态下,软件将基于未汇流状态,以逆变器列表中第一个逆变器的相关信息为基础,计算 8760 小时的发电量。

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提示: 完全未汇流模型:指的是完全没有对发电单元进行划分的模型,例如,在使用反向导入时,只导入了方阵的模型。 未完全汇流模型:可能包括以下情况:
用户可以在“树状结构图”中查看,如果找到“未划分单元方阵”或“ 未分配组串”的方阵,则可以将该模型定义为未汇流状态。 |
步骤 2 :模型已完全汇流。此时,模型已完成所有发电单元的划分以及各单元内的汇流工作,不存在“未划分单元方阵”或“未分配组串”。此时,软件将列出模型中使用的所有逆变器。用户需要逐一点击“选择”按钮,并指定相应的“*.OND”文件。点击“选择”按钮将打开软件默认的“*.OND”文件夹,用户可以从中选择文件,也可以选择其他位置存放“*.OND”文件。
逆变器环境温度设置
在计算 8760 小时的发电量时,逆变器的温度通常假定为外部环境温度,这意味着默认情况下,假定逆变器安装在室外。
软件在生成8760小时辐射数据的同时,还会自动生成相应的8760小时温度数据。用户可根据项目实际情况设置逆变器的工作温度。点击“温度设置”后,软件将弹出以下参数设置框:

选中“外部环境温度”左侧的复选框后,用户可以设置温度漂移值,该值可以是正数或负数。例如,如果将温度设置为升高 1℃,则表示在计算实际温度损失时,软件会将生成的 8760 小时数据中的所有温度数据都增加 1℃。
当用户选中“固定温度”选项旁边的复选框时,可以预设“基础温度”并自定义“附加温度增加值”。例如,如果“基础温度”设置为 25℃,“附加温度增加值”设置为 1℃/1000W/m²,则每次当前辐照量超过 1000W/m² 时,温度将相应升高 1℃。假设当前辐照量达到 2000W/m²,则实际温度将为 27℃。
该软件还支持“允许功率过载”和“高温限制”功能。以一台300kW逆变器为例,用户可以通过文本文档打开其“*.OND”文件。在该文件中,我们可以查看五个参数及其对应的值:“ PMaxOUT ”、“ PNomConv ”、“ TPNom ”、“ TPmax ”和“ TPLim1 ”。
如果选中“允许功率过载”左侧的复选框,当逆变器运行的环境温度低于“ TPNom ”时,逆变器的输出功率为最大输出功率“ PMaxOUT ”。如果未选中,逆变器的输出功率为额定功率“ PNomConv ”。
如果选中“高温限制”左侧的复选框,当环境温度超过“TPmax”设定值时,逆变器的输出功率将开始线性下降。如果环境温度进一步升高到“TPLim1”阈值以上,逆变器将自动停机,输出功率将降至0。
下图显示了当“允许功率过载”和“高温限制”功能同时启用时,逆变器的工作温度与输出功率之间的关系,为用户提供直观的参考:
