在ACP Peak 2025大会发布SunSolve P90
我们在ACP Peak 2025大会发布SunSolve P90——一个免费的Python API,使用蒙特卡洛仿真量化PVsyst、SolarFarmer、PVLib、SunSolve及其他发电量预测的不确定性。
应用领域
复杂光伏系统与项目产量的精确建模,让结果更清晰、决策更可靠。快速对比多种配置与设计,以卓越的准确性优化发电表现。
SunSolve 的物理建模引擎相比传统的简化视角因子模型具备更高的细节度。它能够无缝融合安装结构特性、波长依赖的反射率以及多种现实环境中的复杂因素。
精确考虑倾角、阵列间距与结构差异,能够对固定倾斜与跟踪阵列进行高保真建模。
随着双面组件的普及,系统可精确计算背面发电量,并纳入安装结构等复杂因素的影响。
及早识别性能不足的根本原因,避免项目延误和高额罚金。
直接从 SunSolve 仿真生成能量加权校正因子(fS、fT、fA、fMR、fλ),用于 PVsyst。确保各工具间的结果一致、可追溯、且便于审计。
通过高保真光热建模深入分析系统级效应,如边缘增亮、传感器布置与反射率增强技术。
功能
形式与功能完美融合:用户友好的界面与强大的计算能力相辅相成
忘记失配、阴影和光谱的修正系数。只需输入尺寸和材料类型,SunSolve Yield 会处理其余部分。
虽然复杂性可能会让不太复杂的引擎不知所措,但 SunSolve 可以在几分钟内对完整系统进行建模,从而实现快速比较和优化。
从固定倾斜、1P 和 2P 跟踪器到东西向和垂直阵列,SunSolve 处理最广泛的配置,甚至可以导入自定义 CAD 组件以实现新颖设计。
技术规格
并排对比 SunSolve Yield 在精度和性能方面的领先之处。
| 功能特性 | SunSolve Yield | PVsyst |
|---|---|---|
| 正面直射辐照度 | 3D光线追踪 | 解析计算和多边形阴影映射 |
| 正面散射辐照度 | 3D光线追踪 | 线性对称视角系数 |
| 背面和地面反射辐照度 | 3D光线追踪 | 带修正系数的线性对称视角系数 |
| 组件光学 | IAM查找表 或 3D光线追踪进入组件 | IAM查找表 |
| 光谱效应 | 全光谱求解 (大气、反照率、系统结构和组件) | 修正系数 (First Solar模型) |
| 组件温度 | 扩展Faiman模型 (天空、地面、瞬态) | Faiman模型 |
| 电力输出 | 电路求解 电池级到组件级到串级到阵列级再到逆变器 | 组件级IV求解,串级和阵列级到逆变器的乘数 |
| 电气失配 | 计算电池间、组件间、串间失配 | 阴影分数和/或修正系数 |
| 叠层组件 | 支持 | 不支持 |
| 求解引擎 | 云端并行处理 | 本地计算机 |
| 可视化 | 每个时间步的电池级辐照度图 | 图表和教学工具 |
| 结果 | 发电量、瀑布损失图、时间序列下载 | 发电量、瀑布损失图、时间序列下载 |
| 安装结构定义 | 加载尺寸和材料 | 加载修正系数 |
相关资源
探索指南、论文和支持材料。
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