Kostenloses Tool · IEC 61724-1 / NREL PVWatts · 8760 Energiemodell

AC/DC Verlustanalyse

IEC 61724-1 / NREL PVWatts Verlustkaskadenrechner für netzgekoppelte Solar-PV. Geben Sie Anlagengröße, DC:AC-Verhältnis und Verlustfaktoren ein — Ausgabe: Brutto-DC, Verlustwasserfall, Netto-AC am POI, PR, CF und spezifischer Ertrag.

ⓘ Kernmethodologie gilt für jeden netzgekoppelten Generator. PV-spezifische Inputs (bifacial Gain, Clipping) können für Wind-/Thermikprojekte weggelassen werden.

GrossDC Soiling Mismatch DCWiring Inverter Clipping ACWiring Transformer Availability NetPOI
Cross-links: BESS Grid Connection · Soil Resistivity · Cable Ampacity · Transformer Sizing
Systemparameter

0 = monofacial; 5–15% typisch für bifaciale Module

Clipping aus DC:AC Verhältnis berechnen
Verlustfaktoren
Irradiance Input

Jährlich oder monatisches Profil unten eingeben

Monatisches Bestrahlungsprofil verwenden
Energieergebnisse
MWh
Gross DC / yr
MWh
Net AC at POI
%
Performance Ratio
%
Capacity Factor
kWh/kWp
Specific Yield
%
Total Losses
Methodologie
Loss Cascade Order (IEC 61724-1 / PVWatts)
Gross DC → bifacial gain → soiling → mismatch → DC wiring → inverter → clipping → AC wiring → transformer → availability → Net AC (POI)

Performance Ratio: PR = Net_AC / (Irradiance × DC_capacity) × 100. Capacity Factor: CF = Net_AC / (DC_capacity × 8760). Specific Yield: SY = Net_AC / DC_capacity.

Clipping Model
clipping_% ≈ max(0, DC:AC − 1.0) × 40%

Empirical approximation derived from PVWatts hourly simulations. Clipping occurs when DC exceeds inverter AC rating — excess energy is curtailed at rated output.

Bifacial Gain
Gross_DC = Irradiance × DC_capacity × (1 + bifacial_gain/100)

Bifacial modules capture rear-side irradiance from ground-reflected light. Gain is added to gross DC before other losses are applied. Typical: 5–15% depending on albedo and mounting height.

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FAQ
Die Verlustkaskade beginnt bei Brutto-DC-Energie (Bestrahlung × DC-Kapazität) und subtrahiert sequentiell: bifacial Gain, Verschmutzung, Mismatch, DC-Verkabelung, Wechselrichterumwandlung, Clipping, AC-Verkabelung, Transformator und Verfügbarkeit.
Wenn DC-Kapazität AC-Kapazität übersteigt (DC:AC > 1,0), begrenzt der Wechselrichter überschüssige Leistung. Der Rechner schätzt Clipping als DC:AC-Exzess × 40%.
PR = Netto AC / (Bestrahlung × DC-Kapazität) als Prozentsatz. PR ≥ 75% = gut; PR 60–75% = Untersuchung nötig; PR < 60% = Systemprobleme.
Kapazitätsfaktor (CF) = Netto AC / (DC_Kapazität × 8760). Spezifischer Ertrag (SY) = Netto AC / DC_Kapazität. CF ist auf ein Jahr normiert; SY nicht.
Bifaciale Module fangen Licht auf beiden Seiten auf, typisch 5–15% mehr Energie. Setzen Sie bifacial_gain_pct = 0 für monofaciale Systeme.
Ja. Die AC-Verlustmethodologie (Verkabelung, Transformator, Verfügbarkeit, Wechselrichterwirkungsgrad) gilt für jeden netzgekoppelten Generator. Für Wind: Wechselrichter-AC-Ausgang als "DC"-Kapazität eingeben.