行业中不乏夸大发电量宣称的参与者,而我们想要的是真实的数字。最贴近真实情况的结果,来自 SunSolve。
Nextpower 一向以技术实力与技术导向为傲,并且信赖科学结论。我们只想要正确的答案。SunSolve 是最出色、技术实力最强的。
Jenya Meydbray,Nextpower 副总裁兼先进组件边框业务总经理
要点速览
双面技术的快速普及为光伏发电量建模带来了相当大的复杂性,使得准确量化性能、验证供应商宣称变得困难。
为此,Nextpower 与 SunSolve 合作,针对其 NX Horizon 平台建立起准确的、基于物理的双面增益认识,在完善既有分析的同时,以高保真仿真取代了行业通行的假设。
通过多年合作,Nextpower 得以:
- 针对双面发电性能优化跟踪支架设计
- 为 PVsyst 生成准确、可融资的输入参数
- 以独立数据验证并展示性能优势
在一个百分点的零头就足以左右项目成败的高度竞争市场中,这样的精度带来了决定性的商业优势。
合作五年的工程研究,而非一次性仿真
2021 年至 2026 年间,Nextpower 的工程团队与 SunSolve 展开合作。这一时期既是双面组件与跟踪支架组合部署走向成熟的关键阶段,也是 Nextpower 成长为领先的大型光伏平台供应商的关键阶段。
合作始于 SunSolve 支持开展详细的工程研究,以量化 Nextpower NX Horizon 单轴跟踪支架所带来的双面增益。这些认识为跟踪支架设计与运行软件的优化提供了依据。
在此基础上,Nextpower 各团队进一步借助 SunSolve 的高精度建模与强大算力,向项目开发商、投资方与 EPC 展示这些性能优势。
挑战在大型光伏发电系统中,细微之处足以带来重大影响
双面组件为发电量建模带来了新一层复杂性。地面反射率成为一个重要变量,它会随降雪、植被生长与土壤类型在全年发生变化;与此同时,扭矩管、导轨、齿轮箱、驱动器、汇流箱与直流电缆等系统部件会在背面形成遮挡,直接影响组件背面的辐照度。
依赖简化与假设的传统发电量建模工具难以刻画这种复杂性,这也使得行业不得不依靠近似处理,某些情况下甚至出现了过于乐观的性能宣称。
建模解决了什么以完整几何细节仿真跟踪支架
Nextpower 采用 SunSolve 先进的光线追踪技术,以完整的几何细节对其跟踪支架系统进行仿真。SunSolve 并不依赖近似处理,而是还原跟踪支架的真实物理结构,从而精确模拟光线与每一个部件的相互作用。
背面遮挡由实际存在的部件造成:扭矩管、导轨、线缆、齿轮箱,这些都很重要,而且它们的影响会随太阳位置与地面条件而变化。
Jenya Meydbray,Nextpower
SunSolve 使 Nextpower 能够将复杂的仿真结果转化为适用于 PVsyst 的能量加权参数,确保最终的发电量预测最贴近系统的真实表现。
意义何在一个百分点的零头就能决定供应商选型
在一个不足百分之一的差异就可能决定供应商选型的行业里,准确建模背面辐照度与结构遮挡的能力至关重要。
通过实现对跟踪支架性能的独立、透明验证,Nextpower 能够为客户提供扎根于物理现实的数据。
哪怕只是四分之一个百分点,也足以成就或断送一笔交易。
SunSolve 是一套精密的、基于物理的引擎,采用正向光线追踪建模。对 Nextpower 而言,这有助于理解不同跟踪支架架构之间的细节差异,以及这些差异如何影响双面增益,也就是组件背面所产生的发电量。其结果真实反映了 Nextpower 跟踪支架的实际表现。
Angel Velasco,Nextpower 业务发展性能工程经理
