Пример за изчисляване на покривен фотоволтаичен капацитет
1. Метод за изчисляване на капацитета
Изчисляването на капацитета на покривни фотоволтаични проекти трябва да вземе предвид множество фактори, включително покривна площ, ресурси за осветление, ефективност на фотоволтаичния модул, ъгъл на монтаж и др.

1.1 Площ на покрива
Измерете площта на покрива: Използвайте дронове, лазерни далекомери или чертежи, за да измерите наличната площ на покрива.
Приспадане на препятствия: Приспадане на площта, заета от препятствия на покрива (като комини, вентилационни отвори, външни тела на климатика и др.).
1.2 Ресурси за осветление
Получете данни за осветлението: Получете местната средна годишна слънчева радиация (kWh/m²/ден) чрез метеорологични станции или онлайн платформи.
Имайте предвид сезонните промени: Интензитетът на светлината през зимата и лятото е различен и трябва да се вземе предвид средната годишна стойност.
1.3 Ефективност на фотоволтаичния модул
Изберете тип компонент: Изберете монокристален силиций, поликристален силиций или тънкослойни компоненти според изискванията на проекта.
Мощност на компонента: Изберете номиналната мощност (Wp) на компонента.
1.4 Ъгъл и посока на монтаж
Оптималният ъгъл на наклон обикновено е ± 10 градуса от местната ширина.
Ориентация: югът е най-добрият, следван от изток и запад, а северът е най-лошият.
1.5 Системни загуби
Температурно въздействие: Високите температури могат да намалят ефективността на генериране на електроенергия на компонентите.
Въздействие на сенките: Сенките на покрива могат да повлияят на производството на електроенергия.
Електрически загуби: Загуби на инвертори, кабели и др.
2. Формула за изчисляване на капацитета
Капацитет на системата (kW)=Налична покривна площ (m2) x Плътност на мощността на компонента (W/m2) 1000 Капацитет на системата (kW)=1000 Налична покривна площ (m2) x Плътност на мощността на компонента (W/m2 )
Сред тях, плътността на мощността на компонентите се изчислява въз основа на номиналната мощност и размера на компонентите.

3. Примерни казуси
3.1 История на проекта
Тип покрив: Плосък покрив
Покривна площ: 1000 м²
Средна годишна слънчева радиация: 4,5 kWh/m²/ден
Тип компонент: монокристален силициев компонент
Мощност на компонента: 350 Wp
Размер на компонента: 1660 mm × 992 mm
Ефективност на компонентите: 18%
Ъгъл на монтаж: 20 градуса
Ориентация: Юг
3.2 Стъпки на изчисление
Изчислете площта на компонента
Площ на компонента{{0}}.66 m × 0,992 m=1.64672 m2
Изчислете плътността на мощността на компонента
Плътност на мощността на компонента=350 Wp1,64672 m2 ≈ 212,5 W/m2
Изчислете броя на наличните компоненти
Брой налични компоненти=налична покривна площ Компонентна площ=1000 m2 1.64672 m2 ≈ 607 броя
Изчислете капацитета на системата
Капацитет на системата=брой налични компоненти x мощност на компонента=607 блокове x 350 Wp=212450 Wp ≈ 212,45 kWp
Помислете за системните загуби
Температурно въздействие: Приема се намаление от 5%.
Въздействие на сянка: Приема се намаление от 3%.
Електрически загуби: Приема се намаление от 2%.
Действителен капацитет на системата=212.45 kWp × (1-0.05-0.03-0.02) ≈ 192.6 kWp
3.3 Резултати
Капацитет на системата: 192,6 kWp
Оценка на годишното производство на електроенергия:
Годишно производство на електроенергия=Капацитет на системата x Средна годишна слънчева радиация x 365 Годишно производство на електроенергия=Капацитет на системата x Средна годишна слънчева радиация x 365
Годишно производство на електроенергия=192.6 kWp × 4,5 kWh/m2/ден × 365 дни ≈ 316000 kWh/година

4. Резюме на параметрите
| Параметър | Числова стойност |
| Площ на покрива | 1000 m² |
| Тип модул | Модул от монокристален силиций |
| Мощност на модула | 350 Wp |
| Размер на модула | 1660 мм × 992 мм |
| Ефективност на модула | 18% |
| Ъгъл на монтаж | 20 градуса |
| Лице | С южно лице |
| Средногодишна слънчева радиация | 4,5 kWh/m²/ден |
| Капацитет | 192,6 kWp |
| Годишно производство на енергия | 316,000 kWh/година |





