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太陽電池出力シミュレーション
メーカー:ホンダソルテック
製品型名: HEM125PA
接続方法:並列 24 枚
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1
太陽電池シミュレーションによる出力特性の評価
項目
太陽電池のスパイスモデルによる SPICE シミュレーション
• 太陽電池 1 枚の出力特性 -----(1)
• [    ] 太陽電池 24 枚並列接続の出力特性 -----(2)
• [    ] 太陽電池 24 枚並列接続の出力特性 -----(3)
• [    ] 太陽電池 24 枚並列接続の出力特性 -----(4)
太陽電池のスパイスモデル+ NEDO の MONSOLA05(801) のデー
タ
( 地点、傾斜角、方位角 ) による SPICE シミュレーション
• 月別発電電力量シミュレーション -----(5)
• 年間発電電力量シミュレーション -----(6)
発電電力量シミュレーションでは、 3 種類の電
力損失条件を考慮しています。
①パワーコンデショナーによる損失 : 7.0%
② 素子温度上昇による損失 : 12.5%
③ 配線及び受光面による汚れ等の損失 : 7.5%
NEDO: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
2
(1) 太陽電池 1 枚の出力特性
No. HEM125PA
Maximum power(Pmax) 124.7(W)
Voltage at Pmax(Vmp) 215(V)
Current at Pmax(Imp) 0.58(A)
Short-circuit current(Isc) 0.66(A)
Open-circuit voltage(Voc) 277.869(V)
3
太陽電池 24 枚並列接続図
+
U 1
H E M 1 2 5 P A
V
I s e n c e
0 V d c
R 1
1 0 0
0
+
U 2
H E M 1 2 5 P A
+
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H E M 1 2 5 P A
+
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H E M 1 2 5 P A
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U 6
H E M 1 2 5 P A
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H E M 1 2 5 P A
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U 9
H E M 1 2 5 P A
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U 1 0
H E M 1 2 5 P A
+
U 1 1
H E M 1 2 5 P A
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U 1 2
H E M 1 2 5 P A
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U 1 3
H E M 1 2 5 P A
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U 1 4
H E M 1 2 5 P A
+
U 1 5
H E M 1 2 5 P A
+
U 1 6
H E M 1 2 5 P A
+
U 1 7
H E M 1 2 5 P A
+
U 1 8
H E M 1 2 5 P A
+
U 1 9
H E M 1 2 5 P A
+
U 2 0
H E M 1 2 5 P A
+
U 2 1
H E M 1 2 5 P A
+
U 2 2
H E M 1 2 5 P A
+
U 2 3
H E M 1 2 5 P A
+
U 2 4
H E M 1 2 5 P A
V 1
2 1 4 . 5 0 5 V d c
4
(2)   太陽電池 24 枚並列接続の出力特性
No. HEM125PA
Maximum power(Pmax) 2992.559(W)
Voltage at Pmax(Vmp) 214.505(V)
Current at Pmax(Imp) 13.951(A)
Short-circuit current(Isc) 15.840(A)
Open-circuit voltage(Voc) 277.871(V)
5
(3)   太陽電池 24 枚並列接続の出力特性
No. HEM125PA
Maximum power(Pmax) 1354.2(W)
Voltage at Pmax(Vmp) 196.516(V)
Current at Pmax(Imp) 6.9239(A)
Short-circuit current(Isc) 7.9201(A)
Open-circuit voltage(Voc) 257.328(V)
6
(4)   太陽電池 24 枚並列接続の出力特性
No. HEM125PA
Maximum power(Pmax) 358.559(W)
Voltage at Pmax(Vmp) 166.686(V)
Current at Pmax(Imp) 2.1522(A)
Short-circuit current(Isc) 2.5344(A)
Open-circuit voltage(Voc) 223.549(V)
7
(5) 月別発電電力量シミュレーション
  <<8 月の場合 >>
NEDO の MONSOLA05(801) のデータ
地点:東京 ( 東京都 )
傾斜角: 20 度
方位角: 30 度
日射量: 4.30kWh/m^2
8
(5) 月別発電電力量シミュレーション
  <<8 月の場合 >>
8 月の発電電力量シミュレーション結果: 300.729kWh
9
(5) 月別発電電力量シミュレーション
  << 月別のシミュレーション結果 >>
月別 日射量 (kWh/m^2) 発電電力量シミュレーション結果
(kWh)
1 月 3.20 223.463
2 月 3.41 215.083
3 月 3.98 277.933
4 月 4.14 279.780
5 月 4.55 317.737
6 月 3.94 266.264
7 月 3.89 271.648
8 月 4.30 300.729
9 月 3.36 227.067
10 月 3.13 218.575
11 月 2.78 187.871
12 月 2.83 197.625
NEDO の MONSOLA05(801) のデー
タ
地点:東京 ( 東京都 )
傾斜角: 20 度
方位角: 30 度
10
(6) 年間発電電力量シミュレーション
NEDO の MONSOLA05(801) のデータ
地点:東京 ( 東京都 )
傾斜角: 20 度
方位角: 30 度
年平均日射量: 3.63kWh/m^2
11
(6) 年間発電電力量シミュレーション
年間発電電力量シミュレーション結果: 2984.7kWh
12

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  • 2. 太陽電池シミュレーションによる出力特性の評価 項目 太陽電池のスパイスモデルによる SPICE シミュレーション • 太陽電池 1 枚の出力特性 -----(1) • [    ] 太陽電池 24 枚並列接続の出力特性 -----(2) • [    ] 太陽電池 24 枚並列接続の出力特性 -----(3) • [    ] 太陽電池 24 枚並列接続の出力特性 -----(4) 太陽電池のスパイスモデル+ NEDO の MONSOLA05(801) のデー タ ( 地点、傾斜角、方位角 ) による SPICE シミュレーション • 月別発電電力量シミュレーション -----(5) • 年間発電電力量シミュレーション -----(6) 発電電力量シミュレーションでは、 3 種類の電 力損失条件を考慮しています。 ①パワーコンデショナーによる損失 : 7.0% ② 素子温度上昇による損失 : 12.5% ③ 配線及び受光面による汚れ等の損失 : 7.5% NEDO: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 2
  • 3. (1) 太陽電池 1 枚の出力特性 No. HEM125PA Maximum power(Pmax) 124.7(W) Voltage at Pmax(Vmp) 215(V) Current at Pmax(Imp) 0.58(A) Short-circuit current(Isc) 0.66(A) Open-circuit voltage(Voc) 277.869(V) 3
  • 4. 太陽電池 24 枚並列接続図 + U 1 H E M 1 2 5 P A V I s e n c e 0 V d c R 1 1 0 0 0 + U 2 H E M 1 2 5 P A + U 3 H E M 1 2 5 P A + U 4 H E M 1 2 5 P A + U 5 H E M 1 2 5 P A + U 6 H E M 1 2 5 P A + U 7 H E M 1 2 5 P A + U 8 H E M 1 2 5 P A + U 9 H E M 1 2 5 P A + U 1 0 H E M 1 2 5 P A + U 1 1 H E M 1 2 5 P A + U 1 2 H E M 1 2 5 P A + U 1 3 H E M 1 2 5 P A + U 1 4 H E M 1 2 5 P A + U 1 5 H E M 1 2 5 P A + U 1 6 H E M 1 2 5 P A + U 1 7 H E M 1 2 5 P A + U 1 8 H E M 1 2 5 P A + U 1 9 H E M 1 2 5 P A + U 2 0 H E M 1 2 5 P A + U 2 1 H E M 1 2 5 P A + U 2 2 H E M 1 2 5 P A + U 2 3 H E M 1 2 5 P A + U 2 4 H E M 1 2 5 P A V 1 2 1 4 . 5 0 5 V d c 4
  • 5. (2)   太陽電池 24 枚並列接続の出力特性 No. HEM125PA Maximum power(Pmax) 2992.559(W) Voltage at Pmax(Vmp) 214.505(V) Current at Pmax(Imp) 13.951(A) Short-circuit current(Isc) 15.840(A) Open-circuit voltage(Voc) 277.871(V) 5
  • 6. (3)   太陽電池 24 枚並列接続の出力特性 No. HEM125PA Maximum power(Pmax) 1354.2(W) Voltage at Pmax(Vmp) 196.516(V) Current at Pmax(Imp) 6.9239(A) Short-circuit current(Isc) 7.9201(A) Open-circuit voltage(Voc) 257.328(V) 6
  • 7. (4)   太陽電池 24 枚並列接続の出力特性 No. HEM125PA Maximum power(Pmax) 358.559(W) Voltage at Pmax(Vmp) 166.686(V) Current at Pmax(Imp) 2.1522(A) Short-circuit current(Isc) 2.5344(A) Open-circuit voltage(Voc) 223.549(V) 7
  • 8. (5) 月別発電電力量シミュレーション   <<8 月の場合 >> NEDO の MONSOLA05(801) のデータ 地点:東京 ( 東京都 ) 傾斜角: 20 度 方位角: 30 度 日射量: 4.30kWh/m^2 8
  • 9. (5) 月別発電電力量シミュレーション   <<8 月の場合 >> 8 月の発電電力量シミュレーション結果: 300.729kWh 9
  • 10. (5) 月別発電電力量シミュレーション   << 月別のシミュレーション結果 >> 月別 日射量 (kWh/m^2) 発電電力量シミュレーション結果 (kWh) 1 月 3.20 223.463 2 月 3.41 215.083 3 月 3.98 277.933 4 月 4.14 279.780 5 月 4.55 317.737 6 月 3.94 266.264 7 月 3.89 271.648 8 月 4.30 300.729 9 月 3.36 227.067 10 月 3.13 218.575 11 月 2.78 187.871 12 月 2.83 197.625 NEDO の MONSOLA05(801) のデー タ 地点:東京 ( 東京都 ) 傾斜角: 20 度 方位角: 30 度 10
  • 11. (6) 年間発電電力量シミュレーション NEDO の MONSOLA05(801) のデータ 地点:東京 ( 東京都 ) 傾斜角: 20 度 方位角: 30 度 年平均日射量: 3.63kWh/m^2 11