PVsyst 상세손실: 실제 성능을 반영하는 핵심 단계, Part2

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핵심내용 요약

IAM 손실, 부대시설 손실, 모듈 노화(Aging), 불가동 시간, 스펙트럼 보정 등 장기적인 성능 예측 항목을 추가로 설정할 수 있습니다.

갱년 손실과 모듈 보증 조건을 반영하면 투자 수익률(ROI) 예측에 더욱 정밀한 분석이 가능합니다.

스펙트럼 보정은 주로 CdTe와 같은 특수 모듈에 사용되며, 일반 실리콘 모듈에는 기본값을 유지하면 충분합니다.

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IAM 손실 정보 입력

03_24. PVsyst 상세손실 설정_상세손실_IAM 손실

    IAM 손실[IAM Losses]은 태양광 모듈이 입사각에 따라 발생하는 광 손실을 계산하는 항목입니다. 태양광 모듈에 도달하는 빛의 입사각이 90도에 가까울수록 모듈이 흡수하는 에너지가 줄어들기 때문에, 이를 반영한 손실 값이 IAM(Incidence Angle Modifier)입니다.
    IAM 손실[IAM Losses] 탭에서는 입사각과 관련된 손실 계수를 설정할 수 있으며, 그래프를 통해 태양광 패널의 특정 입사각에서의 에너지 손실을 시각적으로 확인할 수 있습니다. IAM 손실을 설정할 때는 모듈의 AR 코팅 여부, 설치 각도, 입사각에 따른 손실 변화를 고려하여 설정하는 것이 중요합니다.

    PVsyst에서는 다양한 모듈 유형에 따라 자동으로 적합한 IAM 손실 모델을 적용하므로, 기본 설정을 그대로 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 프로젝트에서 모듈 제조사의 맞춤형 IAM 데이터가 제공되는 경우, 이 값을 수동으로 입력하여 더 정확한 결과를 도출할 수 있습니다.

    모든 정보를 확인한 후, 부대시설 손실[Auxiliaries] 탭을 클릭(1.Click)하여 다음 단계로 이동합니다.

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부대시설 손실 정보 입력

03_24. PVsyst 상세손실 설정_상세손실_부대시설 손실

    부대시설 손실[Auxiliaries] 탭은 태양광 발전 시스템에서 인버터 외의 다양한 부대시설이 소비하는 에너지를 입력하는 항목입니다. 부대시설 손실은 시스템 전체 효율에 영향을 미치며, 주로 환기 시스템, 에어컨, 모니터링 장비, 조명 및 야간 전력 소모를 고려하여 입력됩니다.

(참고1)동작 중 부대시설 손실(주간[낮])[Auxiliaries during operation(day)]

시스템이 작동할 때 발생하는 부대시설의 전력 손실을 입력하는 부분입니다.

예를 들어, 인버터 출력 전력에 비례하여 부대시설이 소모하는 전력량을 설정할 수 있습니다.
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(참고2)야간 부대시설 손실[Night auxiliaries losses]

시스템이 가동되지 않는 야간에 소모되는 전력을 입력하는 항목입니다.

예를 들어, 모니터링 장비나 보안 조명과 같은 장치들이 야간에도 전력을 소비할 수 있습니다.
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    부대시설 에너지 손실은 시스템 성능에 중요한 영향을 미치므로, 각 장비의 소비 전력을 정확하게 입력하여 현실적인 시뮬레이션 결과를 얻는 것이 중요합니다. 부대시설에 대한 정보는 프로젝트 설계 도면에 명시된 장비 모델을 확인하여 소비 전력을 입력하면 되며, 보다 정확한 정보를 위해 설계사무소에 문의하는 것이 좋습니다.

    모든 정보를 입력한 후, 갱년[Aginig] 탭을 클릭(1.Click)하여 다음 단계로 이동합니다.

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갱년 정보 입력

03_24. PVsyst 상세손실 설정_상세손실_갱년

    갱년[Aging] 탭은 태양광 모듈의 장기적인 성능 저하를 시뮬레이션하는 부분으로, 시간 경과에 따른 성능 감소를 예측하는 데 중요한 설정입니다.
    PVsyst에서는 모듈의 성능이 시간이 지남에 따라 자연스럽게 저하된다는 점을 반영하며, 이를 통해 시스템의 장기적인 출력 변화를 예측할 수 있습니다.

    갱년[Aging] 탭의 주요 설정은 연간 성능 저하율과 시뮬레이션 기간으로, 연간 저하율을 설정하면 설정한 기간 동안의 예상 발전량 변화를 확인할 수 있습니다.

(참고1)시뮬레이션에 성능 저하 적용[Uses degradation in the simulation]

PVsyst는 기본 설정으로 갱년 손실을 적용하지 않습니다. 만약 갱년 손실을 반영한 발전량 예측을 원한다면, “시뮬레이션 적용[Uses in simulation]” 옵션을 선택한 후 관련 정보를 입력해야 합니다.

시뮬레이션에서의 매개변수[Parameters in simulation]

– 시뮬레이션 연도[Simulation for year no]: 예상되는 시스템 운영 기간을 입력합니다. 예를 들어, 20년, 25년 또는 30년으로 설정하면, 해당 기간 동안 모듈의 성능 저하율에 따라 예상 발전량을 계산할 수 있습니다.
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(참고2)PV 모듈 갱년 매개변수[PV module aging parameters]

연간 성능 저하율(%)을 설정하여 연간 성능 감소 속도를 반영합니다. 일반적으로 연간 0.05% ~ 1% 정도의 저하율이 사용됩니다.

Isc 및 Voc RMS 분산[Imp RMS dispersion/Vmp RMS dispersion]: 입력한 값에 따라 시뮬레이션 시 매년 해당 범위 내에서 랜덤 분산이 발생하여 결과 값이 다르게 나타날 수 있습니다.
결과가 지속적으로 변경되는 것을 방지하려면, “계산된 불일치 값 유지[Keeps calculated Mismatch values]” 옵션을 선택(참고3)하여 일정하게 유지할 수 있습니다.
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(참고4)모듈 보증[Module warranty]

모듈 제조사가 제공하는 보증 정보에 따라, 특정 기간(예: 10년, 25년) 동안 보장되는 최소 성능 비율을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 보증 기간 내 예상 성능 저하를 평가할 수 있습니다.
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    갱년[Aging] 탭의 정보를 모두 입력하면, 최종 보고서에 해당 정보가 반영되어 장기적인 발전 성능 예측을 보다 현실적으로 확인할 수 있습니다. 이 내용은 최종 보고서 작성 시 자세히 설명드리겠습니다.

    모든 설정을 완료한 후, 불가동 손실[Unavailability] 탭을 클릭(1.Click)하여 다음 단계로 이동합니다.

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불가동 손실 정보 입력

03_24. PVsyst 상세손실 설정_상세손실_불가동 손실

    불가동 손실[Unavailability] 탭은 PVsyst에서 태양광 발전 시스템이 작동하지 않는 시간 동안 발생하는 전력 손실을 계산하는 기능을 제공합니다. 불가동 손실은 정기적인 유지보수, 고장, 전력망 연결 문제 등 시스템이 중단되는 다양한 상황을 고려해 입력하게 됩니다.

(참고1)시스템 불가동[Unavailability of the system]

불가동 시간 분율[Unavailability time fraction]

1. 시스템이 작동하지 않는 시간을 백분율로 입력합니다.
2. 예를 들어, 시스템 가동률이 97%로 예상되면 불가동 시간 비율은 3%로 입력합니다. 이는 연간 365일 중 약 10일 정도 시스템이 중단될 수 있다는 뜻입니다.

불가동 기간[Unavailability duration]: 시스템이 연간 작동하지 않을 것으로 예상되는 일수를 입력합니다.

횟수[Number of periods]: 연간 불가동이 발생할 것으로 예상되는 횟수를 입력하는 항목입니다.
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    불가동 시간을 설정할 때 알아두어야 할 점은, 불가동 시간이 계절에 상관없이 무작위로 분배된다는 것입니다. 예를 들어, 발전량이 높은 날에도 불가동일이 포함될 수 있고, 반대로 발전량이 낮은 날에도 불가동이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 손실 예측에 약간의 오차가 발생할 수 있으며, 따라서 불가동 손실 설정은 신중하게 사용해야 합니다.

    모든 정보를 입력한 후, 스펙트럼 보정[Spectral correction] 탭을 클릭(1.Click)하여 다음 단계로 이동합니다.

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스펙트럼 보정 정보 입력

03_24. PVsyst 상세손실 설정_상세손실_스팩트럼 보정

    스펙트럼 보정[Spectral correction] 탭은 PVsyst에서 태양광 모듈이 다양한 스펙트럼 조건에서 어떻게 성능을 발휘하는지 평가하는 항목입니다. 이 탭은 주로 CdTe(카드뮴 텔루라이드) 모듈과 같은 특수 기술에 적용됩니다.
    스펙트럼 보정은 특정 파장대에서 태양광 모듈이 받는 일사량의 영향을 조정하여 모듈의 성능을 보다 정확하게 반영하는 역할을 합니다.

    일반적으로 이 탭의 정보는 CdTe와 같은 특수 모듈에만 필요하며, 실리콘(Si) 기반 모듈에서는 스펙트럼 보정이 필요하지 않습니다. Si 모듈의 경우, 일사각도와 일사량에 따른 기본적인 성능 저하만 고려되기 때문에 이 탭의 설정을 따로 조정할 필요가 없습니다.

    스펙트럼 보정[Spectral correction] 탭에서 설정을 마무리하려면, 확인[OK]클릭(1.Click)하여 설정을 완료하면 됩니다.

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