以包頭光伏電站項目為例,基于PVsyst 計算此項目所用斜單軸跟蹤系統傾角及發電量,并進行了首年發電量和25 年發電量的計算。
項目概述太陽能資源情況
包頭光伏電站項目位于包頭市石拐區五當召鎮青山村,建設容量為100 MWp,場址坐標
約為40°08′N~40°41′N,110°7′E~111°58′ E,海拔高程約為1400 m,地形坡度在20°~60°之間。
廠區主要地形有村莊整體搬遷后遺留下的閑置土地,以及被破壞的耕地、林地和荒山;有已開采完畢或者已關停的露天煤礦形成的大面積廢墟;有由于煤炭開采,產生的大量煤炭洗矸形成的煤矸石山,占地面積約為13.3 km2 。項目所在地太陽能資源十分豐富,全區年總輻射值由東北向西南呈逐漸遞增趨勢。包頭市年輻射值在1400~1750 kWh/m2 之間,年日照時數在2700~3300 h 之間。
單軸跟蹤系統調節傾角計算
本項目采用傾角可調的斜單軸跟蹤系統,采用PVsyst 軟件通過統計分析得出一年調節2 次、一年調節4 次、一年調節6 次的調節角度,并統計出一年調節2 次、一年調節4 次、一年調節6次和固定支架在1~12 月每月組件表面月總輻照量。通過統計分析可看出,一年調節4 次比一年調節2 次的組件表面日總輻照量提升0.68%,其次是一年調節6 次比一年調節4 次的組件表面日總輻照量提高0.14%;同時可看出,達到最佳調節次數后,再增加調節次數,組件表面日總輻照量提升幅度越來越小。綜合考慮,選擇一年調節4 次的方案經濟性最高[1]。
綜上,本工程采用一年調節4 次的方案,調節角度及時間如表1 所示。
表2 列出了光伏陣列傾角從 0°~60°的全年每個月組件表面的日總輻射量情況。其中深色表示了不同傾角下1~12 月每月組件表面日總輻照量的最大值。本次計算以一年調節4 次為例;將12 個月分類,傾角接近的月份歸為一個調節周期,由此調節的時間分別為,11 月~次年2 月為1 次,3~4 月為1 次,5~8 月為1 次,9~10 月為1次;將每個調節周期對應的幾種角度下的輻照量累加,輻照量累加值最大時對應的角度即為本調節周期的最佳角度。
跟蹤系統發電量計算
光伏發電系統發電量測算一般都需要借助軟件完成,現使用較多的軟件有RETScreen、Meteonorm、PV*SOL、PVsyst 等[2]。本項目采用國際通用軟件PVsyst,針對連續可調,可在PVsyst 中參考斜單軸跟蹤系統模型,并對斜單軸跟蹤系統傾角進行4 次設置,模擬可調方案。
1)東西傾角60°時模型如圖1 所示。
2) 組件、逆變器建模。通過PVsyst 建立所使用的單晶組件模型,具體如圖2 所示。逆變器模型如圖3 所示。
通過模擬可得出:按照一年調節4 次計算傾角可調的斜單軸跟蹤系統發電量,當東西方向傾角為60°時,選取1 月、2 月、11 月、12 月的發電量;當東西方向傾角為15°時,選取5 月、6月、7 月、8 月的發電量;當東西方向傾角為38°時,選取3 月、4 月的發電量;當東西方向傾角為46°時,選取其中9 月、10 月的發電量[3]。
綜上所述,可得出本工程首年及25 年總體發電量如表3 所示。由表4 可知,100 MWp 規模光伏電站首年發電量為19267.30 萬kWh,25 年內總發電量432897.70 萬kWh,25 年平均發電量17315.91 萬kWh。
結束語
本文借助具體項目介紹了PVsyst 軟件在光伏電站設計中的應用,詳細分析了斜單軸跟蹤系統傾角和發電量計算方法,可作為后期項目經濟性分析的參考。
項目概述太陽能資源情況
包頭光伏電站項目位于包頭市石拐區五當召鎮青山村,建設容量為100 MWp,場址坐標
約為40°08′N~40°41′N,110°7′E~111°58′ E,海拔高程約為1400 m,地形坡度在20°~60°之間。
廠區主要地形有村莊整體搬遷后遺留下的閑置土地,以及被破壞的耕地、林地和荒山;有已開采完畢或者已關停的露天煤礦形成的大面積廢墟;有由于煤炭開采,產生的大量煤炭洗矸形成的煤矸石山,占地面積約為13.3 km2 。項目所在地太陽能資源十分豐富,全區年總輻射值由東北向西南呈逐漸遞增趨勢。包頭市年輻射值在1400~1750 kWh/m2 之間,年日照時數在2700~3300 h 之間。
單軸跟蹤系統調節傾角計算
本項目采用傾角可調的斜單軸跟蹤系統,采用PVsyst 軟件通過統計分析得出一年調節2 次、一年調節4 次、一年調節6 次的調節角度,并統計出一年調節2 次、一年調節4 次、一年調節6次和固定支架在1~12 月每月組件表面月總輻照量。通過統計分析可看出,一年調節4 次比一年調節2 次的組件表面日總輻照量提升0.68%,其次是一年調節6 次比一年調節4 次的組件表面日總輻照量提高0.14%;同時可看出,達到最佳調節次數后,再增加調節次數,組件表面日總輻照量提升幅度越來越小。綜合考慮,選擇一年調節4 次的方案經濟性最高[1]。
綜上,本工程采用一年調節4 次的方案,調節角度及時間如表1 所示。
跟蹤系統發電量計算
光伏發電系統發電量測算一般都需要借助軟件完成,現使用較多的軟件有RETScreen、Meteonorm、PV*SOL、PVsyst 等[2]。本項目采用國際通用軟件PVsyst,針對連續可調,可在PVsyst 中參考斜單軸跟蹤系統模型,并對斜單軸跟蹤系統傾角進行4 次設置,模擬可調方案。
1)東西傾角60°時模型如圖1 所示。
通過模擬可得出:按照一年調節4 次計算傾角可調的斜單軸跟蹤系統發電量,當東西方向傾角為60°時,選取1 月、2 月、11 月、12 月的發電量;當東西方向傾角為15°時,選取5 月、6月、7 月、8 月的發電量;當東西方向傾角為38°時,選取3 月、4 月的發電量;當東西方向傾角為46°時,選取其中9 月、10 月的發電量[3]。
綜上所述,可得出本工程首年及25 年總體發電量如表3 所示。由表4 可知,100 MWp 規模光伏電站首年發電量為19267.30 萬kWh,25 年內總發電量432897.70 萬kWh,25 年平均發電量17315.91 萬kWh。
結束語
本文借助具體項目介紹了PVsyst 軟件在光伏電站設計中的應用,詳細分析了斜單軸跟蹤系統傾角和發電量計算方法,可作為后期項目經濟性分析的參考。