系统类型和布局概述
SunSolve Yield 允许您模拟三种不同类型的 PV 系统配置,每种都有自己的结构组件和布局特性。
可用系统类型
Section titled “可用系统类型”目前可以定义三种类型的系统:
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固定系统 - 组件具有单一倾角和方位角;结构由支柱、椽条和檩条组成。
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单轴跟踪系统 - 组件将绕轴点旋转以跟随太阳;结构包括支柱、导轨和扭矩管。
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波浪系统 - 组件具有单一倾角并成对排列相对;结构包括压载块、导轨和连接件。
所有系统类型都支持用于表示额外结构或障碍物的自定义对象。 自定义对象可以是基本几何形状(盒、球体、圆柱)或从使用 CAD 软件生成的 STL 文件加载的复杂形状。 它们可以附加到场景的固定部分、旋转部分(对于跟踪器)或单个组件。
系统特定文档
Section titled “系统特定文档”所有三种系统类型都使用单元系统的概念 - 这是 PV 阵列的一个代表性部分,在所有方向上无限重复。通过模拟单元系统而不是整个阵列,SunSolve 可以在最小化计算需求的同时准确建模大型装置内部组件的行为。
单元系统用作光线追踪的光学模拟域。SunSolve 仅在单元系统边界内执行依赖于波长的光线追踪,根据那里定义的系统结构、组件排列和地面属性计算每个单元中的光吸收。然后,电气模型使用光线追踪的光学结果:
- 组件 DC 模拟: 电气计算直接使用光线追踪的单元系统结果
- 串 DC 和阵列 AC 模拟: 通过将总组件数与单元系统组件数的比率相乘,将单元系统结果缩放以表示完整的电气阵列
这种方法允许 SunSolve 在代表性单元系统中准确建模光学效应,如行间遮荫和结构阴影,然后缩放这些结果以计算更大场布局的能量产量。
您可以在单元系统中包含的组件数量受光线追踪的计算需求限制。 SunSolve 强制执行最大光线数以确保模拟在可用系统资源的合理时间内完成。
实际限制取决于:
系统将最大允许光线计算为: 组件数 × 2,000,000 × 保真度乘数
硬限制:
- 复杂组件: 最多 3000 万条光线
- 简单组件: 最多 2.5 亿条光线
对于不同保真度级别的典型 144 单元组件,近似最大单元系统组件数为:
简单组件(简化光学):
| 保真度级别 | 最大组件数 |
|---|---|
| 0.5× | 249 |
| 1× | 124 |
| 2× | 61 |
| 4× | 30 |
| 8× | 14 |
复杂组件(完整光学细节):
| 保真度级别 | 最大组件数 |
|---|---|
| 0.5× | 29 |
| 1× | 14 |
| 2× | 6 |
| 4× | 2 |
| 8× | 0 |
如果您超过这些限制,SunSolve 将显示错误: “单元系统的单元或组件太多。请考虑光线追踪较小的系统部分,或选择简单组件或使用较低的保真度级别。”
如果遇到此限制的解决方案:
- 减小单元系统大小 - 在单元系统中包含较少的组件(光学结果仍将缩放到串/阵列模拟的完整阵列)
- 使用简单组件 - 切换到简单组件模式,它允许更大的单元系统,但简化了光学建模
- 降低保真度 - 降低保真度级别设置,尽管这会减少每个组件追踪的光线数(有关精度影响,请参阅随机误差)
尺寸定义方法
Section titled “尺寸定义方法”固定系统和单轴跟踪系统支持两种尺寸定义方法(XY 轴和横向/纵向),而波浪系统使用基于峰值和谷值间距的自己的专用方法。
有关尺寸定义方法的详细信息,请参阅系统尺寸: XY 轴和横向/纵向。
选择与您的安装相匹配的系统类型,然后参阅相应的详细文档页面以获取配置指南。