دوره طراحی با PVsyst (آفلاین/ آنلاین)

شناسه محصول :2190

این دوره برای آموزش طراحی و شبیه‌سازی نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه طراحی شده است. دانش‌پذیر در طول دوره، یک پروژه واقعی یا شبیه‌سازی‌شده را از مرحله تعریف موقعیت جغرافیایی و انتخاب داده‌های هواشناسی تا انتخاب تجهیزات، طراحی استرینگ‌ها، مدل‌سازی سه‌بعدی، محاسبه تلفات، تحلیل تولید، ارزیابی عدم قطعیت، بررسی اقتصادی و تهیه گزارش نهایی انجام می‌دهد.

در این دوره، آموزش نرم‌افزار به‌صورت منو‌محور و پراکنده انجام نمی‌شود؛ بلکه تمام مطالب در قالب طراحی یک نیروگاه خورشیدی مشخص ارائه خواهد شد.

دسته بندی:

تومان10.000.000

توضیح

دوره طراحی با PVsyst (آفلاین/ آنلاین)

هدف دوره

آموزش راهبری ایمن نیروگاه خورشیدی، کار با سامانه مانیتورینگ، تحلیل تولید و شاخص‌های عملکرد، مدیریت هشدارها و توقف‌ها و تهیه گزارش‌های بهره‌برداری.

در این دوره، بهره‌بردار می‌آموزد وضعیت غیرعادی را تشخیص داده و برای رفع آن درخواست کار صادر کند؛ اما آزمون‌های تخصصی، عیب‌یابی میدانی و تعمیر تجهیزات در دوره جداگانه «نگهداری و تعمیرات نیروگاه خورشیدی» ارائه می‌شود.
پیش نیاز های دوره:
• آشنایی با مبانی انرژی خورشیدی
• شناخت پنل و اینورتر
• آشنایی مقدماتی با سیستم‌های متصل به شبکه
• آشنایی با مفاهیم ولتاژ، جریان، توان و انرژی
• توانایی کار عمومی با رایانه
• آشنایی مقدماتی با Excel
• آشنایی با طراحی دستی نیروگاه خورشیدی مزیت محسوب می‌شود

اهداف دوره

دانش پذیر پس ازپایان دوره قادر خواهد بود :

1.یک پروژه متصل به شبکه را در PVsyst ایجاد کند؛

2.اطلاعات جغرافیایی و اقلیمی محل پروژه را وارد و ارزیابی نماید؛

3.زاویه نصب و جهت مناسب پنل‌ها را تعیین کند؛

4.پنل و اینورتر متناسب با پروژه را انتخاب نماید؛

5.تعداد پنل‌های سری و تعداد استرینگ‌های موازی را محاسبه کند؛

6.تطابق ولتاژ و جریان آرایه با اینورتر را کنترل نماید؛

7.نسبت DC/AC مناسب را تعیین کند؛

8.فاصله ردیف‌ها و سطح موردنیاز نیروگاه را بررسی کند؛

 

9.مدل سه‌بعدی نیروگاه و موانع اطراف را تهیه نماید؛

10.تلفات فنی و محیطی نیروگاه را تعریف کند؛

11.شبیه‌سازی ساعتی نیروگاه را اجرا نماید؛

12.تولید، ضریب عملکرد و نمودار تلفات را تحلیل کند؛

13.گزینه‌های مختلف طراحی را با Variantها مقایسه نماید؛

14.تولید P50 و P90 را برآورد کند؛

15.ارزیابی مقدماتی اقتصادی پروژه را انجام دهد؛

16.گزارش حرفه‌ای PVsyst و گزارش تحلیلی فارسی تهیه کند.

پروژه محوری دوره

دانش‌پذیر باید برای پروژه موردنظر:

1. موقعیت و داده‌های هواشناسی را تعیین کند؛
2. پنل و اینورتر مناسب را انتخاب نماید؛

3.آرایش الکتریکی نیروگاه را طراحی کند؛

4.جانمایی و سایه‌اندازی را مدل‌سازی نماید؛

5.تلفات نیروگاه را تعریف کند؛

6.تولید انرژی را شبیه‌سازی نماید؛

7.چند گزینه طراحی را مقایسه کند؛

8.ارزیابی مقدماتی اقتصادی انجام دهد؛

9.گزارش فنی و اقتصادی پروژه را تهیه کند.

سرفصل های دوره

فصل اول: تعریف پروژه، موقعیت جغرافیایی و داده‌های هواشناسی

فصل دوم: جهت‌گیری پنل‌ها، تابش دریافتی و آرایش نیروگاه

فصل سوم: انتخاب پنل، اینورتر و طراحی الکتریکی آرایه

فصل چهارم: تعیین ظرفیت نیروگاه و بهینه‌سازی نسبت DC/AC

فصل پنجم: جانمایی، فاصله ردیف‌ها و مدل‌سازی سه‌بعدی سایه

فصل ششم: تعریف تلفات و شرایط واقعی عملکرد نیروگاه

فصل هفتم: اجرای شبیه‌سازی، تحلیل عملکرد و بهینه‌سازی

فصل هشتم: عدم قطعیت، ارزیابی اقتصادی و گزارش نهایی

فصل اول: تعریف پروژه، موقعیت جغرافیایی و داده‌های هواشناسی

آشنایی با ساختار نرم‌افزار

1.معرفی قابلیت‌ها و کاربردهای PVsyst

2.تفاوت Preliminary Design و Project Design

3.معرفی انواع سیستم‌های قابل طراحی

4.انتخاب سیستم Grid-Connected

5.آشنایی با مفهوم Project و Variant

6.ایجاد، ذخیره و مدیریت پروژه

7.تنظیم واحدها و پارامترهای عمومی

8.آشنایی با پایگاه اطلاعات تجهیزات و داده‌های هواشناسی

9.مدیریت فایل‌ها و فضای کاری نرم‌افزار

10روش نام‌گذاری صحیح پروژه و Variantها

تعریف محل پروژه

1.ورود نام کشور، استان و شهر

2.ورود طول و عرض جغرافیایی

3.تعیین ارتفاع از سطح دریا

4.تعیین منطقه زمانی

5.بررسی موقعیت پروژه روی نقشه

6.ثبت مشخصات عمومی پروژه

7.تعریف ضریب بازتاب زمین یا Albedo

داده‌های هواشناسی

1.آشنایی با مؤلفه‌های تابش خورشیدی

2.تابش افقی و تابش پراکنده

3.دمای محیط و سرعت باد

4.استفاده از داده‌های داخلی نرم‌افزار

5.انتخاب نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی

6.واردکردن داده از منابع خارجی

7.واردکردن فایل‌های ساعتی و ماهانه

8.تولید فایل هواشناسی مصنوعی

9.بررسی کیفیت و کامل‌بودن داده‌ها

10.مقایسه چند منبع هواشناسی

11.بررسی تفاوت سال نمونه و میانگین بلندمدت

12.انتخاب داده مناسب برای شبیه‌سازی

13.ثبت منبع و دوره زمانی داده‌ها

تمرین پروژه

ایجاد پروژه، تعیین محل نیروگاه و مقایسه حداقل دو منبع داده هواشناسی.

خروجی فصل

فایل پروژه، شناسنامه سایت و گزارش انتخاب داده هواشناسی

هندسه تابش خورشیدی

1.مسیر حرکت ظاهری خورشید

2.ارتفاع و آزیموت خورشیدی

3.اثر عرض جغرافیایی بر زاویه تابش

4.تأثیر فصل و ساعت بر تابش دریافتی

5.تبدیل تابش افقی به تابش روی سطح شیب‌دار

6.اثر زاویه نصب بر تولید سالانه

7.اثر جهت نصب بر منحنی تولید روزانه

تعریف Orientation

1.تعیین زاویه شیب پنل‌ها

2.تعیین آزیموت

3.بررسی زاویه بهینه سالانه

4.مقایسه زاویه بهینه تولید و زاویه مناسب اجرا

5.تعریف آرایش ثابت رو به جنوب

6.بررسی آرایش شرق ـ غرب

7.تعریف چند جهت‌گیری در یک پروژه

8.آشنایی مقدماتی با ردیاب‌های خورشیدی

9.مقایسه تولید گزینه‌های مختلف جهت‌گیری

افق و سایه‌های دوردست

1.تفاوت سایه دور و سایه نزدیک

2.تعریف Horizon Profile

3.ورود دستی افق

4.واردکردن فایل افق

5.بررسی اثر کوه، تپه و موانع دور

6.تحلیل نمودار مسیر خورشید و افق

7.بررسی تلفات ناشی از سایه‌های دور

تمرین پروژه

ایجاد چند Variant با زاویه و جهت متفاوت و انتخاب گزینه مناسب بر اساس تولید و محدودیت‌های اجرایی.

خروجی فصل

گزارش مقایسه جهت‌گیری‌ها و Variant منتخب

انتخاب پنل خورشیدی

1.بررسی مشخصات نامی پنل

2.توان نامی، ولتاژ و جریان

3.ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه

4.ضرایب دمایی پنل

5.راندمان و ابعاد پنل

6.حداکثر ولتاژ سیستم

7.بررسی فناوری‌های مختلف پنل

8.انتخاب پنل از پایگاه داده PVsyst

9.ورود پنل جدید به نرم‌افزار

10.ایجاد و ویرایش فایل PAN

11.کنترل صحت اطلاعات دیتاشیت و فایل PAN

انتخاب اینورتر

1.بررسی توان نامی AC

2.حداکثر توان ورودی DC

3.محدوده ولتاژ MPPT

4.حداکثر ولتاژ ورودی

5.حداکثر جریان ورودی

6.تعداد MPPTها

7.راندمان اینورتر

8.انتخاب اینورتر رشته‌ای یا مرکزی

9.انتخاب اینورتر از پایگاه داده

10.ایجاد و ویرایش فایل OND

11.تطبیق اطلاعات دیتاشیت و فایل OND

طراحی استرینگ

1.تعیین تعداد پنل‌های سری

2.تعیین تعداد استرینگ‌های موازی

3.کنترل ولتاژ مدار باز در حداقل دما

4.کنترل ولتاژ کاری در حداکثر دما

5.کنترل قرارگرفتن ولتاژ در محدوده MPPT

6.کنترل جریان ورودی اینورتر

7.بررسی محدودیت جریان هر MPPT

8.کنترل حداکثر ولتاژ پنل و اینورتر

9.تعیین تعداد اینورترها

10.توزیع استرینگ‌ها میان MPPTها

11.رفع هشدارهای قرمز و نارنجی

12.استفاده از نمودار System Sizing

13.آشنایی با Sub-array

14.تعریف چند نوع پنل یا اینورتر در یک پروژه

PVsyst در طراحی سیستم متصل به شبکه، سازگاری آرایه و اینورتر را از نظر تعداد پنل‌های سری و موازی، محدوده MPPT، ولتاژ مدار باز، جریان ورودی و نسبت توان کنترل می‌کند.

تمرین پروژه

انتخاب پنل و اینورتر و طراحی کامل استرینگ‌های نیروگاه در شرایط دمایی محل پروژه.

خروجی فصل

جدول انتخاب تجهیزات و طراحی آرایش سری و موازی پنل‌ها

تعیین ظرفیت

1.تفاوت ظرفیت DC و AC

2.تعیین ظرفیت بر اساس مجوز یا نقطه اتصال

3.تعیین ظرفیت بر اساس مساحت زمین

4.تعیین ظرفیت بر اساس تعداد اینورتر

5.بررسی ظرفیت نامی و ظرفیت قابل تحویل

6.کنترل تعداد پنل‌ها و اینورترها

7.بررسی محدودیت شبکه

8.تعریف محدودیت توان تزریقی

9.بررسی ظرفیت‌های متفاوت در Variantها

نسبت DC/AC

1.مفهوم DC/AC Ratio

2.ارتباط نسبت DC/AC با شرایط اقلیمی

3.اثر دمای محیط بر توان پنل

4.اثر نسبت DC/AC بر بهره‌برداری اینورتر

5.بررسی تلفات اضافه‌بار یا Clipping

6.بررسی ساعات کار اینورتر

7.بررسی توزیع توان ورودی اینورتر

8.مقایسه نسبت‌های مختلف DC/AC

9.انتخاب نسبت مناسب فنی

10.بررسی تأثیر قیمت پنل و اینورتر بر نسبت بهینه

11.جلوگیری از انتخاب نسبت صرفاً بر اساس مقدار پیشنهادی نرم‌افزار

مقایسه گزینه‌ها

1.ایجاد Variant با ظرفیت‌های مختلف

2.مقایسه تولید سالانه

3.مقایسه تلفات اینورتر

4.مقایسه تولید ویژه

5.مقایسه هزینه تجهیزات

6.انتخاب ظرفیت و نسبت نهایی

تمرین پروژه

طراحی و مقایسه حداقل سه نسبت DC/AC و انتخاب گزینه مناسب پروژه.

خروجی فصل

گزارش تعیین ظرفیت و بهینه‌سازی نسبت DC/AC

جانمایی اولیه

1.تعیین ابعاد و جهت قرارگیری پنل

2.تعیین تعداد پنل روی هر میز

3.آرایش عمودی و افقی پنل‌ها

4.تعیین ارتفاع پایین و بالای میز

5.محاسبه عرض و طول میز

6.تعیین فاصله ردیف‌ها

7.مفهوم Pitch

8.مفهوم GCR

9.بررسی سایه‌اندازی متقابل ردیف‌ها

10.تعیین سطح خالص آرایه

11.برآورد سطح کل نیروگاه

12.درنظرگرفتن راه‌های دسترسی و فاصله‌های اجرایی

13.مقایسه آرایش جنوب‌گرا و شرق ـ غرب

مدل‌سازی سه‌بعدی

1.آشنایی با محیط Near Shadings

2.تعریف دستگاه مختصات

3.ایجاد آرایه میزها

4.تعریف تعداد ردیف و ستون

5.تعریف چند بلوک نیروگاهی

6.تعریف زمین و شیب پایه

7.مدل‌سازی ساختمان‌ها

8.مدل‌سازی دیوار، حصار و اتاق تجهیزات

9.تعریف درخت، تیر و سایر موانع

10.جانمایی اینورترها و اتاق‌های برق به‌عنوان مانع

11.کنترل جهت شمال و موقعیت اجزا

12.بررسی سایه در روزها و ساعات مختلف

13.اجرای انیمیشن حرکت سایه

14.تهیه جدول Shading Factor

15.تحلیل نمودار Iso-Shading

تطبیق مدل هندسی و الکتریکی

1.کنترل تعداد پنل‌های مدل سه‌بعدی

2.تطبیق آرایه‌ها با Sub-arrayها

3.بررسی خطاهای مربوط به Orientation

4.تعریف Partition برای محاسبه اثر الکتریکی سایه

5.آشنایی با Module Layout

6.تفاوت تلفات سایه خطی و الکتریکی

7.انتخاب سطح مناسب دقت مدل‌سازی

مدل‌سازی سایه‌های نزدیک در PVsyst نیازمند بازسازی هندسه سه‌بعدی آرایه و محیط اطراف است و نتایج آن برای محاسبه تلفات تابشی و الکتریکی سایه در شبیه‌سازی استفاده می‌شود.

تمرین پروژه

ساخت مدل سه‌بعدی کامل نیروگاه و اصلاح فاصله ردیف‌ها برای کاهش تلفات سایه.

خروجی فصل

مدل سه‌بعدی، جدول سایه و گزارش جانمایی نیروگاه

تلفات تابشی و محیطی

1.تلفات ناشی از افق

2.تلفات سایه‌های نزدیک

3.تلفات IAM

4.تلفات ناشی از آلودگی

5.تعریف آلودگی ماهانه

6.اثر برف، گردوغبار و شرایط محلی

7.تلفات ناشی از عدم یکنواختی تابش

8.اثر Albedo

تلفات حرارتی

1.مدل حرارتی پنل

2.ضرایب انتقال حرارت

3.تفاوت نصب آزاد، بامی و یکپارچه

4.اثر باد بر دمای پنل

5.اثر دمای پنل بر توان تولیدی

6.انتخاب ضرایب حرارتی مناسب

7.بررسی حساسیت تولید به پارامترهای حرارتی

تلفات الکتریکی آرایه

1.افت اهمی کابل‌های DC

2.تعیین طول و سطح مقطع معادل کابل

3.تلفات عدم تطابق پنل‌ها

4.تلفات ناشی از کیفیت پنل

5.تلفات LID و LeTID، حسب فناوری

6.تلفات ناشی از دیودها و اتصالات

7.عدم تطابق استرینگ‌ها

8.تلفات سایه الکتریکی

9.اثر تلرانس توان پنل‌ها

تلفات سمت AC و سیستم

1.راندمان و تلفات اینورتر

2.تلفات اضافه‌بار اینورتر

3.افت کابل‌های AC

4.تلفات ترانسفورماتور

5.تلفات آهن و مس ترانسفورماتور

6.مصرف داخلی نیروگاه

7.تلفات تجهیزات کمکی

8.محدودیت تزریق به شبکه

9.ضریب توان، در صورت کاربرد

تلفات زمانی و بلندمدت

1.عدم دسترسی نیروگاه

2.توقف‌های برنامه‌ریزی‌شده

3.توقف ناشی از خرابی

4.افت سالانه توان پنل‌ها

5.عمر پروژه

6.مستندسازی منابع مفروضات تلفات

7.پرهیز از استفاده بدون بررسی از مقادیر پیش‌فرض

تمرین پروژه

تهیه جدول مفروضات تلفات نیروگاه و بررسی اثر هر گروه از تلفات بر تولید نهایی.

خروجی فصل

جدول جامع تلفات و مستندات مفروضات شبیه‌سازی

اجرای شبیه‌سازی

1.کنترل نهایی ورودی‌ها

2.رفع خطاها و هشدارها

3.اجرای Simulation

4.ذخیره نتایج Variant

5.تنظیم خروجی‌های ساعتی و ماهانه

6.استخراج داده‌ها برای تحلیل تکمیلی

7.ایجاد چند شبیه‌سازی مقایسه‌ای

تحلیل تولید

1.تابش افقی و تابش روی سطح پنل

2.تابش مؤثر پس از تلفات

3.انرژی تولیدی آرایه

4.انرژی خروجی اینورتر

5.انرژی تزریق‌شده به شبکه

6.تولید ماهانه و سالانه

7.تولید ویژه یا Specific Yield

8.ضریب عملکرد یا PR

9.ضریب ظرفیت

10.ساعات معادل تولید

11.بررسی منحنی‌های روزانه و ماهانه

12.تحلیل توزیع توان اینورتر

13.بررسی Clipping

14.بررسی عملکرد سیستم در فصل‌های مختلف

تحلیل نمودار تلفات

1.ساختار Loss Diagram

2.تلفات انتقال تابش به سطح پنل

3.تلفات سایه و آلودگی

4.تلفات دمایی

5.تلفات کیفیت و عدم تطابق

6.تلفات کابل DC

7.تلفات اینورتر

8.تلفات AC و ترانسفورماتور

9.تلفات عدم دسترسی

10.شناسایی تلفات غیرمنطقی

11.تعیین مهم‌ترین عامل کاهش تولید

نمودار تلفات، شاخص‌های نرمال‌شده تولید، PR و جداول و نمودارهای زمانی از خروجی‌های اصلی شبیه‌سازی PVsyst هستند و برای مقایسه Variantهای مختلف استفاده می‌شوند.

مقایسه و بهینه‌سازی

1.مقایسه Variantها

2.مقایسه پنل‌ها و اینورترهای مختلف

3.مقایسه زاویه‌های نصب

4.مقایسه فاصله ردیف‌ها

5.مقایسه نسبت‌های DC/AC

6.بررسی اثر تلفات مختلف

7.تحلیل حساسیت تولید

8.تشخیص طراحی بیش‌ازحد محافظه‌کارانه

9.تشخیص طراحی دارای ریسک فنی

10.انتخاب گزینه نهایی بر اساس تولید، تلفات و قابلیت اجرا

تمرین پروژه

مقایسه حداقل سه Variant و انتخاب گزینه برتر فنی همراه با توضیح دلایل انتخاب.

خروجی فصل

گزارش تحلیل عملکرد، نمودار تلفات و مقایسه Variantها

ارزیابی عدم قطعیت تولید

1.مفهوم عدم قطعیت در پیش‌بینی انرژی

2.تفاوت تغییرپذیری و عدم قطعیت

3.عدم قطعیت داده‌های هواشناسی

4.تغییرات سال‌به‌سال تابش

5.عدم قطعیت مدل تابش

6.عدم قطعیت مشخصات پنل و اینورتر

7.عدم قطعیت تلفات حرارتی، آلودگی و سایه

8.عدم قطعیت افت سالانه پنل

9.تعیین مقدار کلی عدم قطعیت پروژه

10.مفهوم P50

11.مفهوم P75 و P90

12.محاسبه تولید قابل اتکا

13.کاربرد P50 و P90 در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار و بانک

14.بررسی اثر عدم قطعیت بر درآمد پروژه

ابزار P50–P90 در PVsyst پس از اجرای شبیه‌سازی، با استفاده از تغییرپذیری داده‌های هواشناسی و سایر عدم قطعیت‌های واردشده توسط کاربر، تولیدهای احتمالی پروژه را برآورد می‌کند.

ارزیابی اقتصادی در PVsyst

1.آشنایی با بخش Economic Evaluation

2.ارتباط نتایج شبیه‌سازی با محاسبات اقتصادی

3.تعیین واحد پول

4.تعیین عمر اقتصادی پروژه

5.ورود هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه

6.هزینه پنل‌ها و اینورترها

7.هزینه سازه و تجهیزات جانبی

8.هزینه کابل، تابلو، ترانسفورماتور و اتصال به شبکه

9.هزینه مطالعات، طراحی و مجوزها

10.هزینه زمین، بیمه و مدیریت پروژه

11.هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده

12.ورود هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری

13.هزینه بازرسی و شست‌وشو

14.هزینه بیمه سالانه

15.هزینه تعویض تجهیزات

16.تعیین ارزش باقی‌مانده

17.تعریف روش استهلاک در صورت نیاز

18.ورود قیمت فروش برق یا ارزش انرژی

19.تعریف افزایش سالانه قیمت برق

20.ورود تورم و نرخ تنزیل

21.تعریف آورده، وام و شرایط تأمین مالی

22.تعریف مالیات، مشوق و یارانه در صورت کاربرد

23.محاسبه درآمد سالانه

24.بررسی جریان نقدی

25.محاسبه LCOE

26.بررسی دوره بازگشت سرمایه

27.محاسبه NPV

28.بررسی ROI

29.مقایسه اقتصادی Variantهای مختلف

30.تحلیل حساسیت نسبت به تولید، هزینه و قیمت برق

31.تهیه سناریوی خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه

PVsyst پس از شبیه‌سازی امکان ورود CAPEX، OPEX، تعرفه و پارامترهای مالی را فراهم می‌کند و شاخص‌هایی مانند LCOE، دوره بازگشت، NPV و ROI را ارائه می‌دهد.

محدودیت ارزیابی اقتصادی

1.تفاوت ارزیابی مقدماتی PVsyst با مدل مالی جامع

2.ضرورت استفاده از اطلاعات معتبر هزینه و تعرفه

3.محدودیت تحلیل مالی در پروژه‌های پیچیده

4.نقش RETScreen یا مدل‌های مالی Excel در تحلیل تفصیلی

5.جلوگیری از نتیجه‌گیری سرمایه‌گذاری صرفاً بر اساس خروجی پیش‌فرض

تهیه گزارش نهایی

1.کنترل نهایی مفروضات

2.انتخاب Variant نهایی

3.استخراج گزارش اصلی PVsyst

4.تنظیم صفحات گزارش

5.ارائه مشخصات محل و داده‌های هواشناسی

6.ارائه مشخصات پنل و اینورتر

7.ارائه طراحی آرایه

8.ارائه مدل سه‌بعدی و تحلیل سایه

9.ارائه جدول تلفات

10.ارائه تولید ماهانه و سالانه

11.ارائه PR و تولید ویژه

12.ارائه Loss Diagram

13.ارائه P50 و P90

14.ارائه نتایج اقتصادی

15.مقایسه گزینه‌های طراحی

16.تهیه گزارش تحلیلی فارسی

17.بیان فرضیات و محدودیت‌ها

18.تهیه خلاصه مدیریتی

19.ارائه پیشنهاد نهایی طراحی

تمرین پروژه

مقایسه فنی و اقتصادی Variantها و تهیه گزارش نهایی قابل ارائه به سرمایه‌گذار، کارفرما یا شرکت مشاور.

خروجی فصل

گزارش نهایی فنی، عملکردی و اقتصادی نیروگاه خورشیدی

پروژه پایانی دوره

هر دانش‌پذیر یا گروه باید طراحی و شبیه‌سازی یک نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه را به‌طور کامل انجام دهد.

مراحل پروژه پایانی

1.تعریف مشخصات و محل پروژه؛

2.انتخاب و ارزیابی داده هواشناسی؛

3.تعیین زاویه و جهت نصب؛

4.انتخاب پنل و اینورتر؛

5.طراحی استرینگ‌ها و Sub-arrayها؛

6.تعیین ظرفیت DC و AC؛

7.بهینه‌سازی نسبت DC/AC؛

8.تعیین فاصله ردیف‌ها و سطح موردنیاز؛

9.ساخت مدل سه‌بعدی؛

10.تحلیل سایه‌های دور و نزدیک؛

11.تعریف تلفات نیروگاه؛

12.اجرای شبیه‌سازی؛

13.تحلیل تولید و شاخص‌های عملکرد؛

14.تحلیل نمودار تلفات؛

15.ایجاد و مقایسه Variantها؛

16.برآورد P50 و P90؛

17.ارزیابی مقدماتی اقتصادی؛

18.انتخاب طرح نهایی؛

19.تهیه گزارش فارسی؛

20.ارائه و دفاع از پروژه.

مدارک تحویلی پروژه

1.فایل کامل پروژه PVsyst

2.فایل‌های Variant

3.فایل داده هواشناسی

4.شناسنامه محل پروژه

5.جدول مقایسه داده‌های اقلیمی

6.دیتاشیت پنل و اینورتر

7.فایل‌های PAN و OND

8.جدول طراحی استرینگ‌ها

9.جدول تطابق پنل و اینورتر

10.گزارش تعیین نسبت DC/AC

11.مدل سه‌بعدی نیروگاه

12.گزارش تحلیل سایه

13.جدول مفروضات تلفات

14.گزارش تولید و عملکرد

15.نمودار تلفات

16.جدول مقایسه Variantها

17.گزارش P50 و P90

18.گزارش ارزیابی اقتصادی

19.گزارش نهایی PVsyst

20.گزارش تحلیلی فارسی

21.خلاصه مدیریتی پروژه

نوع دوره آفلاین/ آنلاین

سطح دوره پیشرفته

مدت دوره 36 ساعت

تاریخ شروع دوره 17 مرداد ماه 1405

گواهی پایان دوره گواهی آموزشگاهی

پیش نیاز پیش‌نیاز دارد

مشخصات مدرس دوره

دکتر مهرداد حیدری ارجلو
دکترای تخصصی مهندسی برق قدرت – گرایش تولیدات پراکنده

نویسنده کتاب آمادگی آزمون های نظام مهندسی

طراحی و مطالعات نیروگاه‌های خورشیدی

  • تولیدات پراکنده و اتصال به شبکه برق ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌های خورشیدینظارت و کنترل کیفیت اجرای نیروگاه‌هاآموزش تخصصی و تربیت نیروی انسانی در صنعت انرژی خورشیدیمشاوره سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر
دسته بندی:
نظرات مشتریان
نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *