
该报告基于加拿大、丹麦、德国、西班牙、韩国和中国6个BIPV实际安装项目的实测数据开展研究,涵盖不同气候条件及系统配置,包括屋顶集成、立面集成和窗体集成等多种BIPV应用形式。研究采用System Advisor Model(SAM)进行仿真,并将仿真结果与实测DC、AC功率及发电量数据进行对比;同时,通过实测组件温度对目前常用的光伏组件温度模型进行了评估。
研究结果表明,现有成熟的光伏建模工具能够较为准确地估算BIPV系统的长期发电量,但对于组件温度及短期运行性能的精确建模仍具有较大挑战。研究结果还提供了BIPV系统在高温运行条件下的实际工程数据,并推动IEC TS 63126对不同类型BIPV系统采用更加细化和差异化的技术处理方式。
核心结论
-
成熟的光伏仿真工具能够较好地估算BIPV系统的长期发电量,但在短期运行性能和热行为模拟方面仍存在一定局限性。 -
温度建模仍是BIPV系统性能模拟中最主要的不确定性来源。目前常用的光伏温度模型及相关假设往往难以准确反映BIPV系统特有的安装方式和通风条件。 实测数据表明,只有真正采用背面绝热结构的BIPV系统才会达到较高的运行温度。这说明,将所有BIPV系统统一按照背面绝热条件进行处理过于保守。相关研究结果也为IEC TS 63126的修订和完善提供了依据。
关于IEA :
关于IEA PVPS Task 15:
来源:ECOPV

