យ៉ាងហោចណាស់ 8 តួអក្សរ
មានលេខ
យ៉ាងហោចណាស់ 1 អក្សរធំ

ផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីមែលរបស់អ្នក។

យើងបានផ្ញើលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅ

មិនបានទទួលលេខកូដ? ផ្ញើឡើងវិញ

បំពេញប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។

ផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីមែល! បំពេញប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកខាងក្រោម។

លក្ខខណ្ឌ

×
បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅកោះកាណារី៖ ការដំឡើងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើកោះ ការណែនាំពេញលេញ ខេធ្នូ 2025 ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេស Basque៖ យុទ្ធសាស្ត្រដំឡើងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ ខេធ្នូ 2025 ការដំឡើងថាមពលព្រះអាទិត្យនៅ Valencia: មគ្គុទ្ទេសក៍ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ ខេធ្នូ 2025 ថាមពលព្រះអាទិត្យនៅ Andalusia: ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអេស្ប៉ាញភាគខាងត្បូងនាំមុខគេក្នុងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ខេធ្នូ 2025 ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅទីក្រុងបាសេឡូណា: ការណែនាំពេញលេញសម្រាប់គម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ Catalonia ខេធ្នូ 2025 ការដំឡើងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ៖ ទិន្នន័យវិទ្យុសកម្ម និងការណែនាំអំពីការអនុវត្ត ខេធ្នូ 2025 ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ៖ មគ្គុទ្ទេសក៍វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អ្នកដំឡើង និងក្រុមហ៊ុនថាមពលព្រះអាទិត្យ ខេធ្នូ 2025 PVGIS ម៉ាស៊ីនគិតលេខនៅក្រៅក្រឡាចត្រង្គ: ចេញអាគុយដែលមានទំហំសម្រាប់ផ្ទះដាច់ស្រយាលនៅទីក្រុងប៉ារីស (2025 មគ្គុទេសក៍) ខេវិច្ចកា 2025 PVGIS Solar Rennes: ការពិសោធន៏ពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅតំបន់ Brittany ខេវិច្ចកា 2025 PVGIS Solar Montpellier: ផលិតកម្មពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅមេឌីទែរ៉ាណេបារាំង ខេវិច្ចកា 2025

ការគណនាអំណាចនៃម៉ូឌុល Photovoltaic

solar_pannel

ការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពឹងផ្អែកជាចម្បងលើកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ ប៉ុន្តែក៏អាស្រ័យលើកត្តាបរិស្ថាន និងបច្ចេកទេសជាច្រើនផងដែរ។

PVGIS.COM រួមបញ្ចូលធាតុទាំងនេះដើម្បីផ្តល់នូវគំរូច្បាស់លាស់នៃដំណើរការនៃប្រព័ន្ធ photovoltaic (PV) ។

លក្ខខណ្ឌសាកល្បងថាមពល និងស្តង់ដារ (STC)

ដំណើរការនៃម៉ូឌុល photovoltaic ជាទូទៅត្រូវបានវាស់វែងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្តស្តង់ដារ (STC) ដែលកំណត់ដោយស្តង់ដារ IEC 60904-1៖

  • វិទ្យុសកម្ម 1000 W/m² (ពន្លឺព្រះអាទិត្យល្អបំផុត)
  • សីតុណ្ហភាពម៉ូឌុលនៅ 25 ° C
  • វិសាលគមពន្លឺស្តង់ដារ (IEC 60904-3)

ម៉ូឌុល Bifacial ដែលចាប់យកពន្លឺនៅលើភាគីទាំងសងខាងអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការផលិតតាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាំងពីដី (albedo) ។ PVGIS មិនទាន់យកគំរូតាមម៉ូឌុលទាំងនេះនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែវិធីសាស្រ្តមួយគឺត្រូវប្រើ BNPI (Bifacial Nameplate Irradiance) ដែលកំណត់ជា៖ P_BNPI = P_STC * (1 + φ * 0.135) ដែល φ ជាកត្តា bifaciality ។

ដែនកំណត់នៃម៉ូឌុល bifacial: មិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការដំឡើងរួមបញ្ចូលគ្នានៃអគារដែលផ្នែកខាងក្រោយនៃម៉ូឌុលត្រូវបានស្ទះ។ ដំណើរការប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការតំរង់ទិស (ឧ. អ័ក្សខាងជើង-ខាងត្បូង ដែលបែរមុខទៅទិសខាងកើត-ខាងលិច)។

Key Figures

ការប៉ាន់ប្រមាណថាមពលជាក់ស្តែងនៃម៉ូឌុល PV

លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងនៃបន្ទះ PV ខុសពីលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារ (STC) ដែលប៉ះពាល់ដល់ថាមពលទិន្នផល។ PVGIS.COM អនុវត្តការកែតម្រូវជាច្រើនដើម្បីបញ្ចូលអថេរទាំងនេះ។

1. ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងមុំនៃឧប្បត្តិហេតុនៃពន្លឺ

នៅពេលដែលពន្លឺប៉ះនឹងម៉ូឌុល PV ផ្នែកមួយត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងដោយមិនត្រូវបានបំប្លែងទៅជាអគ្គិសនីទេ។ មុំនៃឧប្បត្តិហេតុកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ការបាត់បង់កាន់តែច្រើន។

  • ផលប៉ះពាល់លើផលិតកម្ម៖ ជាមធ្យម ឥទ្ធិពលនេះបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ពី 2 ទៅ 4% កាត់បន្ថយសម្រាប់ប្រព័ន្ធតាមដានពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

2. ឥទ្ធិពលនៃវិសាលគមពន្លឺព្រះអាទិត្យលើប្រសិទ្ធភាព PV

បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យមានភាពរសើបចំពោះរលកពន្លឺជាក់លាក់ ដែលប្រែប្រួលតាមបច្ចេកវិទ្យា PV៖

  • គ្រីស្តាល់ស៊ីលីកុន (c-Si): ងាយនឹងពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ និងអាចមើលឃើញ
  • CdTe, CIGS, a-Si: ភាពប្រែប្រួលផ្សេងៗគ្នា ជាមួយនឹងការឆ្លើយតបកាត់បន្ថយនៅក្នុងអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ

កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលលើវិសាលគម៖ ពន្លឺពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច មានពណ៌ក្រហម

ថ្ងៃដែលមានពពកច្រើនបង្កើនសមាមាត្រនៃពន្លឺពណ៌ខៀវ។ ឥទ្ធិពលវិសាលគមមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើថាមពល PV ។ PVGIS.COM ប្រើទិន្នន័យផ្កាយរណបដើម្បីកែតម្រូវការប្រែប្រួលទាំងនេះ និងរួមបញ្ចូលការកែតម្រូវទាំងនេះទៅក្នុងការគណនារបស់វា។

ការពឹងផ្អែកនៃថាមពល PV លើវិទ្យុសកម្ម និងសីតុណ្ហភាព

សីតុណ្ហភាពនិងប្រសិទ្ធភាព

ប្រសិទ្ធភាពនៃបន្ទះ PV មានការថយចុះជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពម៉ូឌុល អាស្រ័យលើបច្ចេកវិទ្យា៖

នៅកម្រិតវិទ្យុសកម្មខ្ពស់ (>1000 W/m²), សីតុណ្ហភាពម៉ូឌុលកើនឡើង: ការបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាព

នៅកម្រិតវិទ្យុសកម្មទាប (<400 វ៉ / មការ៉េ)ប្រសិទ្ធភាពប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃកោសិកា PV

ការធ្វើម៉ូដែលនៅក្នុង PVGIS.COM

PVGIS.COM កែតម្រូវថាមពល PV ដោយផ្អែកលើ irradiance (G) និងសីតុណ្ហភាពម៉ូឌុល (Tm) ដោយប្រើគំរូគណិតវិទ្យា (Huld et al., 2011)៖

P = (G/1000) * A * eff(G, Tm)

មេគុណជាក់លាក់ចំពោះបច្ចេកវិជ្ជា PV នីមួយៗ (c-Si, CdTe, CIGS) គឺបានមកពីការវាស់វែងពិសោធន៍ និងអនុវត្តចំពោះ PVGIS.COM ការក្លែងធ្វើ។

គំរូនៃសីតុណ្ហភាពនៃម៉ូឌុល PV

  • កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់សីតុណ្ហភាពម៉ូឌុល (Tm)
  • សីតុណ្ហភាពខ្យល់ព័ទ្ធជុំវិញ (តា)
  • កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ (G)
  • ខ្យល់ចេញចូល (W) - ខ្យល់ខ្លាំងធ្វើឱ្យម៉ូឌុលត្រជាក់
  • ម៉ូដែលសីតុណ្ហភាពនៅក្នុង PVGIS (Faiman, 2008)៖

    Tm = Ta + G / (U0 + U1W)
    មេគុណ U0 ​​និង U1 ប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃការដំឡើង៖

បច្ចេកវិទ្យា PV ការដំឡើង U0 (W/°C-m²) U1 (Ws/°C-m³)
គ-ស៊ី ឯករាជ្យ ២៦.៩ ២៦.៩
គ-ស៊ី BIPV/BAPV 20.0 20.0
ស៊ីជីអេស ឯករាជ្យ ២២.៦៤ ២២.៦៤
ស៊ីជីអេស BIPV/BAPV 20.0 20.0
ស៊ីឌីធី ឯករាជ្យ ២៣.៣៧ ២៣.៣៧
ស៊ីឌីធី BIPV/BAPV 20.0 20.0

ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធនិងភាពចាស់នៃម៉ូឌុល PV

រាល់ការគណនាពីមុនផ្តល់ថាមពលនៅកម្រិតម៉ូឌុល ប៉ុន្តែការខាតបង់ផ្សេងទៀតត្រូវតែយកមកពិចារណា៖

  • ការបាត់បង់ការបំប្លែង (Inverter)
  • ការបាត់បង់ខ្សែភ្លើង
  • ភាពខុសគ្នានៃថាមពលរវាងម៉ូឌុល
  • ភាពចាស់នៃបន្ទះ PV

យោងតាមការសិក្សាដោយ Jordan & Kurtz (2013) បន្ទះ PV បាត់បង់ថាមពលជាមធ្យម 0.5% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ បន្ទាប់ពី 20 ឆ្នាំថាមពលរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម 90% នៃតម្លៃដំបូងរបស់ពួកគេ។

  • PVGIS.COM ផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យបញ្ចូលការបាត់បង់ប្រព័ន្ធដំបូងចំនួន 3% សម្រាប់ឆ្នាំដំបូងដើម្បីគណនាការរិចរិលប្រព័ន្ធ បន្ទាប់មក 0.5% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

កត្តាផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានពិចារណា PVGIS

ឥទ្ធិពលខ្លះមានឥទ្ធិពលលើការផលិត PV ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងនោះទេ។ PVGIS:

  • ព្រិលនៅលើបន្ទះក្តារ៖ កាត់បន្ថយផលិតកម្មយ៉ាងខ្លាំង។ អាស្រ័យលើភាពញឹកញាប់ និងរយៈពេលនៃការធ្លាក់ព្រិល។
  • ការប្រមូលផ្តុំនៃធូលីដីនិងធូលី: កាត់បន្ថយថាមពល PV អាស្រ័យលើការសម្អាត និងទឹកភ្លៀង។
  • ការដាក់ស្រមោលដោយផ្នែក៖ មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងប្រសិនបើម៉ូឌុលត្រូវបានស្រមោល។ ឥទ្ធិពលនេះត្រូវតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងកំឡុងពេលដំឡើង PV ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សូមអរគុណចំពោះភាពជឿនលឿននៃគំរូ photovoltaic និងទិន្នន័យផ្កាយរណប PVGIS.COM អនុញ្ញាតឱ្យមានការប៉ាន់ស្មានច្បាស់លាស់នៃថាមពលទិន្នផលនៃម៉ូឌុល PV ដោយគិតគូរពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងបច្ចេកវិទ្យា។

ហេតុអ្វីត្រូវប្រើ PVGIS.COM?

គំរូកម្រិតខ្ពស់នៃការ irradiance និងសីតុណ្ហភាពម៉ូឌុល

ការកែតម្រូវដោយផ្អែកលើទិន្នន័យអាកាសធាតុ និងវិសាលគម

ការប៉ាន់ប្រមាណដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៃការបាត់បង់ប្រព័ន្ធនិងភាពចាស់នៃបន្ទះ

ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់តំបន់នីមួយៗ