18、住宅光伏系统设计全解析

住宅光伏系统设计全解析

1. 光伏系统的损失与性能指标

在光伏系统中,存在多种损失,这些损失会影响系统的整体性能。

1.1 热捕获损失

热捕获损失($L_{CT}$)的计算公式为:
$L_{CT}=P_{G}+c_{T}(T_{C}-T_{STC})$
其中:
- $c_{T}$ 是功率的热系数
- $T_{C}$ 是电池温度
- $T_{STC}$ 是标准测试条件(STC)下的温度

1.2 非温度相关损失

非温度相关损失($L_{CM}$)主要由以下因素导致:
- 串联二极管和布线
- 面板上的部分阴影、灰尘和积雪
- 模块不匹配
- 光伏逆变器跟踪误差(MPPT)
- 辐照测量误差

1.3 系统损失

系统损失($L_{BOS}$)的定义为:
$L_{BOS}=Y_{A}-Y_{F}$
该损失包含除发电机损失之外的总损失,例如直流 - 交流转换过程中的损失。

1.4 性能比

性能比(PR)是衡量光伏系统性能的重要指标,其计算公式为:
$PR = \frac{Y_{F}}{Y_{R}}$
性能比给出了系统接近理想情况的程度,通过该指标可以比较不同规模、不同光伏电池技术、不同光伏逆变器以及位于世界不同地区的光伏系统的性能。

2. 住宅光伏系统设计方法

住宅光伏系统设计是一个复杂的过程,需要综合考虑技术和财务等多方面因素。

2.1 设计流程

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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