提高预测精度

为了了解如何使用 SunSolve Yield 提高精度,可以将其与行业标准方法进行比较。

提高预测精度

始于简单假设

视角因子(View Factor)模型将组件简化为为二维图像。即假设没有厚度、没有框架、没有组件之间或组串之间的物理间距,也没有波长依赖性。

需要估算损耗因子

为了调整视角因子(View Factor)模型以考虑实际中的复杂性(如遮挡、光谱和失配损失),用户需要估算一系列损耗因子。这些因子通常在其他仿真模拟平台通常保持默认值,导致预测不准确。

对任何数据的简化会层层传递,影响最终结果

光学模型的过度简化会逐步影响到热学模型和电学模型。光学结果的不准确会为系统级仿真的预测的其他阶段引入不稳定的基础,导致仿真结果失真。

SunSolve Yield

系统组件的详细 3D 模型

SunSolve Yield 从您的系统组件的 3D 模型开始。您可以使用内置向导简单定义系统尺寸,或导入 CAD 组件以更精确地建模您的系统。

避免过于复杂的人为修正因素

SunSolve 的先进算法可以在仿真中处理现实世界复杂的变量,显著降低了估算损耗因子带来的不确定性。您甚至可以使用 SunSolve 为其他光伏模拟平台计算损耗因子。

稳固准确的光学模拟基础带来更准确的发电量模拟结果

将3D 光学模拟的精确结果传递到下一级的热学和电学模型中。光学模拟的精确结果会提高来热学和电学层面模拟的精度。

SunSolve

唯一能够模拟从太阳能电池到年度发电量的基于物理过程的仿真模拟平台。

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