Popis: |
Кирпичникова Ирина Михайловна, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Электрические станции, сети и системы электроснабжения», Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; kirpichnikovaim@mail.ru. Махсумов Илхом Бурхонович, аспирант кафедры «Электрические станции, сети и системы электронабжения», Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; messi.ilhom@gmail.com. I.M. Kirpichnikova, kirpichnikovaim@mail.ru. I.B. Makhsumov, messi.ilhom@gmail.com. South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation Бурное развитие солнечной энергетики стимулирует строительство новых электростанций, надежная и эффективная работа которых определяется правильным проектированием, моделированием и выбором оптимального оборудования. В данной статье рассматриваются этапы моделирования автономной солнечной электростанции для электроснабжения домов одного из труднодоступных и неэлектрифицированных регионов Республики Таджикистан с использованием программного пакета для анализа и моделирования фотоэлектрических систем PVsyst, описан принцип работы программы, этапы и структура моделирования. Для оценки производительности фотоэлектрических систем учитывалось географическое положение, ориентация панели, монтажная структура, климатические условия. Используя функции программы, на основе суточного графика нагрузки выбрали основное электрооборудование солнечной электростанции: контроллер, фотоэлектрический модуль, аккумуляторные батареи, резервный источник питания. Построена 3D-модель объекта с использованием графика горизонта и диаграммы затенения. Коэффициент производительности и доля солнечной энергии, которые являются индексом эффективности, показали высокий уровень использования системы. Solar energy is on the rise, and it incentivizes the construction of new solar farms, which have to be designed, modeled, and equipped appropriately if they are to operate reliably and efficiently. This paper discusses step-by-step modeling of an autonomous solar farm to deliver electricity to households in a hard-to-reach unelectrified region in the Republic of Tajikistan; the modeling approach uses PVsyst, a software suite designed to analyze and simulate photovoltaic systems. The paper describes the principles behind this software as well as the stages and structure of modeling. Photovoltaic system performance assessment was based on such factors as geographical location, panel orientation, mounting structure, and climate. The program and the daily load curve helped select the basic solar farm equipment: a controller, a photovoltaic module, energy storage units, and a backup power source. The researchers built a 3D model of the facility using the horizon graph and and the shading chart. The performance ratio and the solar energy percentage, both being the efficiency metrics, were high for the system. |