Heimild: eedesignit

Mikil nákvæmninýja uppgerðaramminn samanborið við núverandi nálgun kemur frá því að ramminn reiknar ekki aðeins orkuafrakstur einstakra frumna og eininga út frá staðbundnum og mismunandi veðurfræðilegum aðstæðum, heldur tekur hann einnig mið af tvíhliða lýsingu og hvernig hún er undir áhrifum frá rammaeiningum, rúmfræði kerfishluta og mismunandi albedo.
Til að gera kleift að framkvæma háþróaða sjón-uppgerð (með því að nota geislakennslu) á kerfisstig var einnig gætt sérstakrar varúðar til að hámarka útreikningsflæðið: þrátt fyrir að veita ítarlegri og nákvæmari upplýsingar passar lausn imec samkeppnisaðila hvað varðar hraða.
Bifacial PV kerfi geta árlega framleitt fimm til 20% meira rafmagn en hefðbundin hliðstæðu hliðstæðna þeirra á litlum eða engum aukakostnaði. Vegna þessa ávinnings öðlast bifacial PV stöðvar markaðshlutdeild. Hins vegar takmarkanir núverandi uppgerðartækja til að ákvarða nákvæmlega áætlaðan orkuafrakstur þeirra gætu hindrað frekari dreifingu.
Þó núverandi fyrirliggjandi orkugjafa uppgerðartæki og aðferðir sem notaðar eru við hönnun PV virkjana séu orðnar nákvæmari fyrir staðlaða einliða sólarlíkan, þá eru mat þeirra á bifacial kerfum enn með miklum skekkjumörkum.
Það er erfiðara að reikna orkuafrakstur sólgreininga í bifasíum vegna þess að orkuvinnsla frá ljósi sem er móttekin að aftan er háð mörgum breytum sem erfitt er að ákvarða og geta verið mismunandi á daginn, svo sem sjálfsskygging, rúmfræði plöntunnar, uppbyggingu, jörð albedo (= hlutfall sólarljóss sem endurspeglast af jörðu að aftan hlið PV málsins).
Að auki veldur ósamræmi í lýsingu að aftan mismunandi heildarorkuvinnsla á einingastigi og þar af leiðandi tap á rafmagnsleysi við strengstig. Þetta þýðir að strengjasamsetningin gegnir einnig hlutverki í orkuframleiðslu sólarorkuvera.
Philip Pieters, forstöðumaður viðskiptaþróunar hjá imec / EnergyVille, sagði: „Sú staðreynd að við erum að vinna að lausn sem getur nákvæmlega sagt fyrir um orkunotkun bæði einstakra bifacial spjalda og heilla kerfa er ekki aðeins mikilvæg frá R& D punkti sjónarmið, en við reiknum með að það muni örva framkvæmd bifacial eininga á þessu sviði og lækka enn frekar verð á grænum orku.
„Þar sem núverandi tæki til orkuspá fyrir bifacial tækni eru ekki svo nákvæm, hafa fjárfestar ekki góða sýn á arðsemi fjárfestingarinnar, sem gerir þá hikandi við að stíga skrefið. Við erum sem stendur á loka löggildingarstigi uppgerðaramma okkar. Þegar það verður aðgengilegt að fullu mun það veita verktökum PV-verksmiðjanna meira traust á þeim hagkvæma bifacial gróða, sem gerir kleift að auðvelda fjármögnun bifacial-virkjana. “
Eszter Voroshazi, R& D framkvæmdastjóri PV mála og kerfa hjá imec / EnergyVille, bætti við: „Mikilvægt afrek er að verkfærið okkar mun geta reiknað orkuafrakstur alls kerfis, en viðhalda lágu skekkjumörkum< 5%="" (daglegt="" rmse)="" jafnvel="" í="" flóknum="" aðstæðum="" og="" á="" miklum="">
„Áhrif tæknilegra og kerfisbundinna upplýsinga um ósamkvæmni aftan á einingunum hafa furðu mikilvæg áhrif og geta kallað fram mikið tap upp í 40% vegna misræmis á milli eininga og þess vegna leitum við frekari þróunar eftirlíkinga okkar að sameina eðlisfræðibundna nálgun og afkasta tölvutækni. Lokamarkmið okkar er að reikna með mikilli nákvæmni bifacial ávinninginn á einingunni, strengnum og kerfisstiginu og gera kleift margþætt og sjálfvirkt hönnunartæki fyrir PV virkjanir til lengri tíma litið. “
Nýr hermiramma Imec hefur þegar verið staðfestur á einingastigi hjá EnergyVille, samvinnu flæmsku rannsóknastofnana KU Leuven, VITO, imec og UHasselt á sviði sjálfbærrar orku og greindra orkukerfa og í samvinnu við Kúveit háskóla. Nú er umgjörðin tilbúin til staðfestingar á stórum stíl við raunverulegar aðstæður og í mismunandi loftslagi um allan heim.
„Þegar netið er að breytast og hlutur endurnýjanlegrar orku í orkuframleiðslunni í heiminum eykst hratt, verða nákvæmar áætlanir og eftirlíkingar af orkuafrakstri sífellt mikilvægari,“ sagði Pieters.








