跳转到内容

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。

目前可以定义三种类型的系统:

  1. 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。

  2. 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。

  3. 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。

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:

  • 组件类型 - 您是使用简单组件(简化光学)还是复杂组件(完整光学细节)
  • 保真度级别 - 光学保真度设置(0.5×、1×、2×、4×、8×)缩放每个组件追踪的光线数
  • 组件数量 - 更多组件需要更多光线

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
124
61
30
14

复杂组件(完整光学细节):

保真度级别最大组件数
0.5×29
14
6
2
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:

  1. 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)
  2. 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
  3. 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)

固定系统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。