SunSolve 从第一性原理出发对系统建模:以光线追踪处理光学过程,为每一片电池片建立电路模型,并逐时间步长计算太阳光谱。它向发电量模型提供的双面系数——结构遮阴系数、透射系数与背面失配系数——正是这一仿真结果的时间平均值。PVsyst 只能将每个系数作为单一的年度值接受;而 PlantPredict 现已支持通过 SunSolve 直接导出的文件,逐时间步长导入这些系数。
我们曾在三月指出,PVsyst 所要求的年度平均值掩盖了显著的时间步长变化。PlantPredict 的导入功能让这一平均过程不再必要。
年度平均值掩盖了细节
年度双面系数是一个能量加权平均值。它保留了全年的背面辐照能量总量,却无法反映这些能量在时间上的分布。背面遮阴系数、透射系数与失配系数均取决于太阳位置与散射比例,因此其逐小时数值与年度数值存在显著偏差,日均值也随季节而变化。
这一点之所以重要,有两方面原因。其一,越来越多的分析不仅关注发电量的多少,还关注发电的时间:储能系统的容量配置与调度,以及分时电价下的收益测算,都要求逐小时发电曲线准确无误。其二,即便是年发电量本身,也可能取决于逐小时数值。逆变器削峰(clipping)就是一个例子。削峰计算依赖于每个时间步长的功率准确无误,因此时间步长数值的误差可能改变全年预测的削峰量。其影响程度可能因场地而异,而借助 SunSolve 与 PlantPredict 的协同,您现在可以针对自己的项目进行量化分析。

上图取自 SunSolve 为 PlantPredict 生成的报告,展示了科罗拉多州戈尔登某跟踪支架系统逐时间步长数值在年度平均值两侧的分布范围。PlantPredict 的逐时间步长导入会将每个系数应用于其对应的计算时间步长,不作任何时间平均处理。
经过验证,并附有可直接提交的报告
SunSolve 推导逐小时双面系数的方法已在业内使用多年。该方法在白皮书中有详细说明,其背后的光线追踪引擎亦已与现场实测数据开展比对,并在同行评审期刊中发表。
每次分析仿真都会生成一份自动报告,说明推导方法,并列出逐小时系数以供查阅与审核,同时载明所采用的系统配置与气象数据。该报告可直接提交给独立工程师或贷款方技术顾问。
这些系数背后的方法,详见我们的双面校正系数页面。
PlantPredict 与 SunSolve 如何协同
在推导双面系数时,两款工具在不同尺度上对电站建模。SunSolve 工作于单元系统层面,涵盖全部结构部件的尺寸(立柱、夹具、主梁与边框)、阵列下方的地面,以及精细到电池片电路与旁路二极管的组件电气布局。PlantPredict 工作于电站层面,表征系统平衡部件(BOS)——逆变器、电缆与变压器——以及跟踪支架与其连接的方式,还有整个场地的起伏地形。
工作流程正是基于这一分工。您首先在 SunSolve 中构建精细的单元系统,涵盖结构、地面与组件电气布局。随后 SunSolve 针对该单元系统运行一系列仿真以推导双面系数,并将其导出为 PlantPredict 可直接加载的时间序列。同一次运行还会生成上文所述的自动报告,使导入 PlantPredict 的数值能够向审核方提供充分依据。
本次集成与 PlantPredict 的其他专业化集成方案并列,例如用于积灰建模的 PVRADAR 与用于不确定性分析的 PowerUQ,它们的共同之处都是以建模数值取代默认值。我们的技术文档介绍了使用 SunSolve 确定双面输入参数的具体步骤。
开始使用
我们的双面系数页面介绍了这些数值的来源,并附有一份示例报告,展示它们在真实场地全年中的变化。如果您希望针对自己的项目获得同样的分析,请联系我们,我们将与您一同运行。