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Valentin PVSOL Premium(光伏模拟软件) 7.5 R4 含学习补丁+安装学习教程

  • 软件大小:未知
  • 更新日期:2019-06-26
  • 官方网站:闪电下载吧
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
Valentin PVSOL Premium(光伏模拟软件) 7.5 R4  含学习补丁+安装学习教程
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PVSOL破解版是一款功能强大的光伏模拟软件,用于太阳能热系统设计和优化的动态模拟程序,用于规划太阳能热系统的工程师,规划师,屋顶专家和供暖或建筑技术人员。带有三维可视化的动态仿真程序,以及屋顶集成式或安装式并网光伏系统与存储系统的详细阴影分析。使用旨在帮助用户轻松模拟精密的光伏系统,用于简化并网光伏系统的设计和经济效率预测。随着世界范围内的上网电价不断下降,我们新的模拟程序PV * SOL premium 7.5是计算和设计最佳光伏系统的正确工具。我们用电池计算并网光伏系统。结合您自己的测量负载配置文件,您可以精确计算自己的消耗量,并验证自己的消耗是否有利可图。使用PV * SOL,您可以根据需要计算尽可能多的PV模块面积,选择多个系统逆变器并根据需要进行组合。自动配置可以在几秒钟内计算出灵敏的变频器组合,即使对于具有高达100,000个PV模块的光伏系统。除了可以导出到表格计算(如Excel)的清晰排列的结果外,PV * SOL还为您提供详细的电路图并将其导出为位图或DXF格式(用于AutoCAD)。使用本软件,您可以轻松设计和模拟来自太阳的各种发电系统,并在全面的软件环境中提供各种计算。太阳能发电系统缺乏广泛接受的原因之一是高成本,但光伏工程师和设计人员确定的是这些系统的效率和长期的成本降低,即几年后的整体成本关于这个问题的初步解释是消费者利用这些系统并不容易,所以像PVSOL这样的工具可以可视化这些数据,并在不同的时间执行准确的计算。在实际实施项目之前简化计算和估算 有项目的一个明确的说法,并实现其最终性能。该软件能够模拟太阳能电池,存储系统和相关设备的类型,并在很短的时间内完成。PVSOL允许其用户将所有组合和互连的逆变器从预定义的配置传输到PV系统,最多可以以100,000秒的分数秒模块。您还可以在几分钟内模拟具有不同方向的任意数量的模块阵列的系统。即使逆变器配备不同的MPP检测器,也可以轻松选择并组合多台逆变器。本次小编带来的是PV SOL premium 7.5破解版,含破解补丁和详细的安装破解图文教程,需要的朋友不要错过了!

安装破解教程

1、在本站下载并解压,得到setup_pvsolpremium_754.exe安装程序和Crack破解文件夹

2、双击setup_pvsolpremium_754.exe运行,安装语言选择English

3、进入软件安装向导,点击next

4、勾选我接受协议,点击next

5、点击浏览选择软件安装路径,点击next

6、点击install安装

7、安装中,大家耐心等待即可

8、根据提示安装其他组件,这里不再详细介绍

9、安装完成,去勾选运行软件选项,点击finish退出向导

10、将Patch.exe破解补丁复制到软件安装目录中,双击运行,点击patch按钮

11、如图所示,出现ok字样,修复破解成功

12、运行软件语言选择English

功能特色

1、配置简单  
自动确定最佳的逆变器配置  
手动调整配置得到高度支持  
2、以各种方式进入PV模块区域  
使用房子的照片确定模块的数量和模块表面的可视化  
自动模块安装在图形2D屋顶视图中的任何屋顶类型上  
模块表面的简单参数化  
3、最佳评估和结果呈现:  
小时并网的PV系统的产量仿真  
详细的经济预测包括收益回报时间等主要参数  
可配置的项目文档打印输出,包括.pdf导出  
4、始终保持最新  
数据库定期由制造商更新(PV模块逆变器)!  
通过互联网更新程序定期发布  
5、最佳的用户支持  
输入参数的结构清晰,可以快速完成项目。在子对话框中可以进行详细的设置。  
通过输入验证可以避免任何尺寸标注错误  
广泛的帮助,可打印.pdf手册  
可通过收藏夹轻松选择产品(光伏组件,逆变器)。  
6、更多亮点  
用消费,净计量和电池存储系统规划光伏系统  
计算交流损耗直流损耗和串损耗  
使用邮政编码或地图或您自己的气候数据选择气候数据

新功能介绍

PV*SOL2018版本4(2018年1月11日)  
包括以下新功能:  
1、多波束配置-配置与一个MPP跟踪器具有不同方向或倾斜度的模块表面/模块,例如,东西方屋顶模块连接到一个MPP跟踪器。  
2、配置选择功率优化器(SolarEdge,Tigo,Maxim)和逆变器。  
3、U-I曲线以及U-P曲线将针对每个模拟步骤显示。  
4、可以为模拟选择不同的漫射辐射模型。  
5、提高性能,模拟速度提高50%。  
6、现在可以在相应的定义窗口中轻松输入已使用的存储系统和电动车辆的数量。  
7、新能源流的图形。  
8、修改自动保存功能:  
9、文件名更独特,这有助于更好地识别自动保存文件并将其分配给项目。  
10、显示和管理当前正在进行的项目的自动保存文件,以及自动保存较旧坠毁项目的文件。  
11、如果项目正常关闭,它的自动保存文件将被自动删除。当崩溃时,自动保存文件保存14天,但也可以在程序中手动删除。  
12、计算双二极管模型的参数已经修改。  
13、能量平衡:由于模块特定的部分着色,低光行为和二极管导致的损失分布得到了改善。  
14、电缆损耗的计算已经修改。  
15、对断路器和RCD的额定电流进行了修正。  
16、项目报告的其他语言:中文,阿拉伯文和阿尔巴尼亚文。  
17、现在,Offgrid系统也可以用来自任何制造商的组件进行规划,而不仅仅是SMA。

使用帮助

1、快速指南PV*SOL®  
从左到右浏览所有的工具栏对话框。点击左侧的继续箭头或使用符号。  
错误消息警告和注释显示在下面的消息窗口中。  
在右侧的ProjectStatus窗口中,显示当前条目的概览。  
->以下工作步骤将引导您进入您的系统:  
项目数据:定义项目数据。  
系统类型和环境:  
使用该位置选择气候数据。  
定义交流电网。  
选择一种设计类型(3D或2D+)。仅限于PV*SOL溢价!  
选择一个系统类型:  
-并网光伏系统-全馈入  
-与电器并网的光伏系统-净计量  
-与电器和电池系统并网的光伏系统-净计量  
消费:定义消费,您的系统应为其提供能源。  
光伏模块:选择一个模块。覆盖屋顶区域或直接预设模块数量。  
逆变器:该程序确定了明智的逆变器配置。或者你自己输入逆变器和MPP跟踪器的配置。  
3D系统设计:3D对象,(屋顶)区域覆盖范围,安装,模块和逆变器配置以及电缆设计。仅限于PV*SOL溢价!  
电池系统:输入电池逆变器和电池的数据,选择一个电池。  
电缆:定义串,AC和DC电缆。  
财务分析:输入系统及其操作的成本。  
仿真和结果:执行PV系统的仿真。  
介绍:所有结果都以图形方式显示,并可以以.pdf格式打印或导出
2、辐照
在提供的气候文件中,水平面的辐射以每平方米活动太阳能表面的瓦特数(辐射到水平面)给出。程序在辐射处理器的模拟过程中将其转换为倾斜表面,并将其乘以总有效太阳表面。可能的阴影会降低辐照度。
输入变量
气候资料(分辨率1小时)
EG,hor:水平面上的全球辐照度
Tamb:环境温度
安装地址
长度,宽度,时区
系统对齐
αM:太阳方位角
γM:仰角(系统倾斜角度,0°:水平,90°:垂直)
计算模块级别的辐照度
从时间t开始,太阳位置计算为长度,宽度和时区(根据DIN5034-2)。
αS:太阳方位角
γS:太阳高度
可以用几何细节计算PV模块上辐照度的入射角θ。
利用Eextra和太阳位置(αS,γS),水平面EG上的全局辐照度hor分为直接分量和扩散分量:EDir,hor和EDiff,hor。这种分割是根据Reindle的辐照度模型以降低的系数进行的
[Reindl,D.T。 Beckmann,W.A。; Duffie,J.A .:弥散分数相关;太阳能;卷。 45;第1号,S.1.7;佩加蒙出版社; 1990],http://dx.doi.org/10.1016/0038-092X(90)90060-P]
EG,倾斜= EDir,倾斜+ EDiff,倾斜+ ERefl,倾斜
倾斜的光伏发电机平面上的辐射考虑到发电机可能的阴影。
当计算倾斜表面EDiff上的漫射辐射时,倾斜,使用由Hay和Davis开发的各向异性模型[Duffie,J.A; Beckmann,W.A:热工过程的太阳能工程;美国John Wiley&Sons公司;第二印象; 1991]。在参数和太阳的位置,系统对齐,Eextra,EDiff,hor和θ。该模型包含了环向辐射的各向同性因子和20%(草地,干草,明亮屋顶,道路等的平均值)的固体地面反射系数(Albedo)。
倾斜的光伏阵列表面的辐射反射在模块表面。直接辐射份额取决于太阳的位置和模块的入射角修正值。
根据几何原理,EG,hor和γM计算出从地面ERefl到达PV模块的反射辐射。
在倾斜平面上产生的全局辐射是:
EG,倾斜= EDir,倾斜+ EDiff,倾斜+ ERefl,倾斜
从辐照度的微小值合成
如有必要,也可按小时分辨率提供的全局辐照度可分解为微小值。在这种情况下,根据Hofmann方法,可以从每个小时值合成60分钟的值。
[Hofmann等人,用于PV系统模拟的具有一分钟分辨率的改进的全合成辐照度合成; International Journal of Photoenergy,Volume 2014(2014),Article ID 808509,10 pages,http://dx.doi.org/10.1155/2014/808509]
全局辐照度的精确值对于逆变器小型化,逆变器调节或光伏系统,应用和储罐相互作用的实际模拟产量损失特别重要。
3、
光伏组件  
(1)一般  
通过将计算出的模块温度和辐照度指定给PV发电机的倾斜表面,可以确定PV模块的功率输出。每个辐照度和温度由此导致可以操作PV模块的随机数量的工作点。这些工作点描述了模块的电气特性曲线。  
工作点和特性曲线  
图1显示了不同辐照度水平和模块温度为25°C的280W额定功率模块的特性曲线。原则上,模块可以在所示的特性曲线的每个点上运行。功率输出根据所调节的电压和电流的乘积而变化。  
例如:模块照射1000W/m²,模块温度为25°C。这导致图1中的上特性曲线。如果模块工作在44V时,它将传输0A的电流,模块功率为44V·0A=0W.因此模块处于空闲状态。如果模块的工作电压为0V(即短路),则它可以输出超过8A的电流,但由于0V·8.2A=0W,因此模块不提供任何电源。  
图1:具有不同辐照度水平的280W模块的特性曲线。  
在0V(短路)和44V(空闲)之间的特性曲线上的每个其他点仍然导致功率值大于0W.在所选电压上绘制这些输出中的任何一个都会得到图2的特性曲线。  
这里清楚的是,当模块的电压增加时,模块的功率输出总是最大。在36V时,功率达到约280W的高点,之后功率再次下降。在44V时,功率回落到0。  
图2:具有不同辐照度水平的280W模块的功率输出曲线。  
模块输出最大功率的点称为MPP(最大功率点)。  
对于光伏系统的运行,如果可能的话,模块在最大功率点(MPP)下运行也很重要,以获得系统的最大产量。在这一点上找到MPP和操作模块的任务是由安装在逆变器中的MPP跟踪器完成的。  
模块温度  
模块温度对光伏组件的特性曲线有很大的影响。

图3:各种模块温度下模块效率的典型过程。  
模块会根据安装类型,模块容量,模块设置类型和辐照度而升温。  
在一个小时的模拟间隔内,根据辐照度E静态计算模块温度,根据安装类型计算温度偏移量。  
Tmodul=Tamb+DT*E/ESTC  
表1:相对于外部温度的加热DT例如是辐照度ESTC=1000W/m2  
DT安装类型  
29K屋顶平行  
32K屋顶集成-后部通风  
43K屋顶集成-无后部通风  
28K安装-屋顶  
22K安装-开放空间  
来源:DGS光伏系统指南,第3版  
由于不考虑模块的热惯性,因此静态温度模型不适用于具有可变辐照度的分钟间隔模拟。因此,动态温度模型用于一分钟的模拟间隔。该模块由电容C和模块温度Tmodule表示:  
dQ/dt=C*dTmodul/dt  
为了计算热容量C,使用830J/kg/K的比热容和根据模块数据记录的模块质量。  
该模块受到辐照加热。这部分被热量损失抵消:  
dQlosses/dt=UA*(Tmodul-Tamb)  
热损失率UA由静态温度补偿计算:UA=ESTC/DT。  
特征曲线模型  
为了描述太阳能电池的特性曲线,人们使用一个模型来表示电池在最大可能的外部影响范围内的电或热行为。  
基本上,这些模型可以分为经验模型和物理模型。经验模型基于来自实际光伏模块或细胞的测量结果,通常从中获得拟合函数的参数。对于测量模块,这些模型可以实现非常高度准确的表示。正如预期的那样,由于在这种情况下没有调整参数,所以它们与非测量模块的功能较差。  
物理模型试图以通常有效的术语来表示光伏半导体中的真实过程。这使得它们仅适用于(由制造商)最低限度测量的模块,并具有一定的准确性。但是,物理模型需要一些参数,这些参数要么必须凭经验确定,要么以标准值的形式纳入建模。最常见的物理模型是单二极管和双二极管模型。
Valentin PVSOL Premiumpjb.rar
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