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Programm Dokumentation/Berechnung/Photovoltaik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.epos-plan.de
Stand 09.09.2026: P1 rechnet ohne beta_OC mit Faktor 1,15 (rot); P4 zweistufig mit I_Sc_Max; P8 gegen Anlagenwert; Auslegungstemperaturen als Projektparameter mit Klimadatenvorschlag; Prüfung auch im Laufhinweis
Zeile 766: Zeile 766:
* '''kalter Fall, −10 °C Zelltemperatur''' — Kälte hebt die Spannung. Der ungünstigste Zustand ist der klare Wintermorgen, bevor der Wechselrichter zuschaltet. Hier entscheidet sich,  ob das Gerät Schaden nimmt (P1) und ob das MPP-Fenster nach oben verlassen wird (P3).
* '''kalter Fall, −10 °C Zelltemperatur''' — Kälte hebt die Spannung. Der ungünstigste Zustand ist der klare Wintermorgen, bevor der Wechselrichter zuschaltet. Hier entscheidet sich,  ob das Gerät Schaden nimmt (P1) und ob das MPP-Fenster nach oben verlassen wird (P3).


* '''heißer Fall, +70 °C Zelltemperatur''' — Wärme senkt die Spannung deutlich und hebt den Strom leicht. Hier entscheidet sich, ob der Strang aus dem MPP-Fenster fällt (P2) und ob der Trackerstrom überschritten wird (P4).
* '''heißer Fall, +70 °C Zelltemperatur''' — Wärme senkt die Spannung deutlich und hebt den Strom leicht. Hier entscheidet sich, ob der Strang aus dem MPP-Fenster fällt (P2) und ob der Trackerstrom überschritten wird (P4).
Beide Werte sind '''feste Planungsannahmen''' der üblichen Auslegungspraxis; sie hängen nicht an
 
der Klimaregion des Projekts und nicht an der Nennbetriebstemperatur
−10 °C und +70 °C sind die '''Vorgaben'''; seit dem 09.09.2026 sind
<math>T_{\mathrm{NOCT}}</math> des Moduls. Gerechnet wird linear um den STC-Punkt:
<math>T_{\mathrm{kalt}}</math> und <math>T_{\mathrm{heiss}}</math> '''Projektparameter''' und
lassen sich in der Zeile ''Auslegungstemperaturen'' des Abschnitts „Wechselrichter und Stränge"
ändern ([[Programm Dokumentation/Photovoltaik#auslegungstemperaturen|Bedienung]]) — eine Datenbank
ohne gepflegte Werte rechnet unverändert wie zuvor. Der Knopf ''Vorschlag aus Klimadaten
übernehmen'' schlägt kalt als Jahresminimum der Außentemperatur der Klimareihe des Projekts vor
und heiß über dieselbe Zelltemperaturformel wie in [[#rechenweg|Schritt 3]] (9) bei
Volleinstrahlung <math>G_{\mathrm{NOCT}} = 800</math>&nbsp;W/m² aus deren Jahresmaximum und der
Nennbetriebstemperatur <math>T_{\mathrm{NOCT}}</math> des Anlagenmoduls (Rückfall 45&nbsp;°C
außerhalb 20…60&nbsp;°C, wie in Schritt 3). Übernommen wird erst auf Knopfdruck; welche Zahl
richtig ist, bleibt eine Entscheidung des Planers. Gerechnet wird linear um den STC-Punkt:


: <math>\displaystyle U_{\mathrm{Strang}}(T) = n \cdot \left[ U_{\mathrm{STC}} + \beta_{\mathrm{OC}} \cdot (T - 25) \right]</math> &nbsp;&nbsp;(35)
: <math>\displaystyle U_{\mathrm{Strang}}(T) = n \cdot \left[ U_{\mathrm{STC}} + \beta_{\mathrm{OC}} \cdot (T - 25) \right]</math> &nbsp;&nbsp;(35)
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:: <math>U_{\mathrm{STC}}</math> – <math>U_{\mathrm{OC}}</math> für P1, <math>U_{\mathrm{MPP}}</math> für P2 und P3 [V]
:: <math>U_{\mathrm{STC}}</math> – <math>U_{\mathrm{OC}}</math> für P1, <math>U_{\mathrm{MPP}}</math> für P2 und P3 [V]
:: <math>\beta_{\mathrm{OC}}</math> – Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung [V/K], negativ
:: <math>\beta_{\mathrm{OC}}</math> – Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung [V/K], negativ
:: <math>T</math> – Zelltemperatur des betrachteten Falls: <math>T_{\mathrm{kalt}}</math> (Vorgabe −10&nbsp;°C) oder <math>T_{\mathrm{heiss}}</math> (Vorgabe +70&nbsp;°C), seit dem 09.09.2026 Projektparameter [°C]


: <math>\displaystyle I_{\mathrm{Strang}}(T) = I_{\mathrm{SC}} + \alpha_{\mathrm{SC}} \cdot (T - 25)</math> &nbsp;&nbsp;(36)
: <math>\displaystyle I_{\mathrm{Strang}}(T) = I_{\mathrm{SC}} + \alpha_{\mathrm{SC}} \cdot (T - 25)</math> &nbsp;&nbsp;(36)
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! Nr. !! Prüfung !! Bedingung !! Ebene !! Verletzung
! Nr. !! Prüfung !! Bedingung !! Ebene !! Verletzung
|-
|-
| '''P1''' || Leerlaufspannung im kalten Fall || <math>n \cdot \left[ U_{\mathrm{OC}} + \beta_{\mathrm{OC}} \cdot (-10 - 25) \right] \leq U_{\mathrm{DC,max}}</math> || je Strang || '''rot''' — das Gerät kann bei Frost und Sonne Schaden nehmen
| '''P1''' || Leerlaufspannung im kalten Fall || <math>n \cdot \left[ U_{\mathrm{OC}} + \beta_{\mathrm{OC}} \cdot (T_{\mathrm{kalt}} - 25) \right] \leq U_{\mathrm{DC,max}}</math> — ohne <math>\beta_{\mathrm{OC}}</math>: <math>n \cdot U_{\mathrm{OC}} \cdot 1{,}15 \leq U_{\mathrm{DC,max}}</math> || je Strang || '''rot''' — das Gerät kann bei Frost und Sonne Schaden nehmen
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|-
| '''P2''' || MPP-Fenster im heißen Fall || <math>n \cdot \left[ U_{\mathrm{MPP}} + \beta_{\mathrm{OC}} \cdot (70 - 25) \right] \geq U_{\mathrm{MPP,min}}</math> || je Strang || '''rot''' — der Strang regelt im Sommer ab
| '''P2''' || MPP-Fenster im heißen Fall || <math>n \cdot \left[ U_{\mathrm{MPP}} + \beta_{\mathrm{OC}} \cdot (T_{\mathrm{heiss}} - 25) \right] \geq U_{\mathrm{MPP,min}}</math> || je Strang || '''rot''' — der Strang regelt im Sommer ab
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| '''P3''' || MPP-Fenster im kalten Fall || <math>n \cdot \left[ U_{\mathrm{MPP}} + \beta_{\mathrm{OC}} \cdot (-10 - 25) \right] \leq U_{\mathrm{MPP,max}}</math> || je Strang || '''gelb''' — das Gerät regelt an der Grenze
| '''P3''' || MPP-Fenster im kalten Fall || <math>n \cdot \left[ U_{\mathrm{MPP}} + \beta_{\mathrm{OC}} \cdot (T_{\mathrm{kalt}} - 25) \right] \leq U_{\mathrm{MPP,max}}</math> || je Strang || '''gelb''' — das Gerät regelt an der Grenze
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| '''P4''' || Eingangsstrom je MPP-Tracker || <math>\sum_{s \in \mathrm{MPPT}} p_{s} \cdot \left[ I_{\mathrm{SC}} + \alpha_{\mathrm{SC}} \cdot (70 - 25) \right] \leq I_{\mathrm{DC,max}}</math> || je Tracker || '''rot''' — thermische Überlastung des Eingangs
| '''P4''' || Eingangsstrom je MPP-Tracker || <math>\sum_{s \in \mathrm{MPPT}} p_{s} \cdot \left[ I_{\mathrm{SC}} + \alpha_{\mathrm{SC}} \cdot (T_{\mathrm{heiss}} - 25) \right] \leq I_{\mathrm{SC,max}}</math> und <math>\leq I_{\mathrm{DC,max}}</math> || je Tracker || '''rot''' über <math>I_{\mathrm{SC,max}}</math>; '''gelb''' nur über <math>I_{\mathrm{DC,max}}</math> ohne <math>I_{\mathrm{SC,max}}</math>: '''rot''' über <math>I_{\mathrm{DC,max}}</math>
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| '''P5''' || Zahl paralleler Stränge je Tracker || <math>\sum_{s \in \mathrm{MPPT}} p_{s} \leq p_{\mathrm{zul}}</math> || je Tracker || '''gelb''' — mehr Stränge als Anschlussklemmen
| '''P5''' || Zahl paralleler Stränge je Tracker || <math>\sum_{s \in \mathrm{MPPT}} p_{s} \leq p_{\mathrm{zul}}</math> || je Tracker || '''gelb''' — mehr Stränge als Anschlussklemmen
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|}
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:: <math>T_{\mathrm{kalt}}</math>, <math>T_{\mathrm{heiss}}</math> – Auslegungstemperaturen, seit dem 09.09.2026 Projektparameter mit Vorgabe −10&nbsp;°C / +70&nbsp;°C [°C]
:: <math>U_{\mathrm{DC,max}}</math> – maximale DC-Eingangsspannung des Geräts [V]
:: <math>U_{\mathrm{DC,max}}</math> – maximale DC-Eingangsspannung des Geräts [V]
:: <math>U_{\mathrm{MPP,min}}</math>, <math>U_{\mathrm{MPP,max}}</math> – Grenzen des MPP-Spannungsfensters [V]
:: <math>U_{\mathrm{MPP,min}}</math>, <math>U_{\mathrm{MPP,max}}</math> – Grenzen des MPP-Spannungsfensters [V]
:: <math>I_{\mathrm{DC,max}}</math> – maximaler DC-Strom '''je MPP-Tracker''' [A]
:: <math>I_{\mathrm{SC,max}}</math> – maximaler Kurzschlussstrom '''je MPP-Tracker''', optionales Katalogfeld [A]
:: <math>I_{\mathrm{DC,max}}</math> – maximaler DC-Strom (Betriebsstrom) '''je MPP-Tracker''' [A]
:: <math>p_{s}</math> – parallele Stränge der Zeile <math>s</math>, <math>p_{\mathrm{zul}}</math> – zulässige Stränge je Tracker [–]
:: <math>p_{s}</math> – parallele Stränge der Zeile <math>s</math>, <math>p_{\mathrm{zul}}</math> – zulässige Stränge je Tracker [–]
:: <math>P_{\mathrm{AC,nenn}}</math> – AC-Nennwirkleistung [kW], <math>P_{\mathrm{DC,max}}</math> – maximale DC-Eingangsleistung [kW]
:: <math>P_{\mathrm{AC,nenn}}</math> – AC-Nennwirkleistung [kW], <math>P_{\mathrm{DC,max}}</math> – maximale DC-Eingangsleistung [kW]
Zeile 822: Zeile 834:
können muss. Gelb bedeutet: möglich, aber nicht empfohlen.
können muss. Gelb bedeutet: möglich, aber nicht empfohlen.


'''Ein fehlender Wert macht gelb, nicht grün und nicht rot.''' Fehlt eine Angabe (0 oder leer),
'''Ein fehlender Wert macht gelb, nicht grün und nicht rot''' — mit einer Ausnahme: Fehlt bei P1
entfällt die betroffene Prüfung, die Zeile wird gelb, und die Meldung nennt '''jede''' fehlende
nur <math>\beta_{\mathrm{OC}}</math> (nicht aber <math>U_{\mathrm{OC}}</math>), rechnet sie über
Angabe einzeln — dazu bei Modulwerten den Pflegeweg. Eine Prüfung, die auf fehlenden Daten grün
den Rückfall <math>1{,}15</math> weiter, statt zu entfallen (siehe „Grenzen dieser Prüfung"
leuchtet, würde etwas behaupten. Fehlt die Zahl der MPP-Tracker, wird auf '''einem''' gerechnet:
unten). Sonst gilt: Fehlt eine Angabe (0 oder leer), entfällt die betroffene Prüfung, die Zeile
der konservative Fall, und die Meldung sagt es.
wird gelb, und die Meldung nennt '''jede''' fehlende Angabe einzeln — dazu bei Modulwerten den
Pflegeweg. Eine Prüfung, die auf fehlenden Daten grün leuchtet, würde etwas behaupten. Fehlt die
Zahl der MPP-Tracker, wird auf '''einem''' gerechnet: der konservative Fall, und die Meldung sagt
es.
 
'''Seit dem 09.09.2026 vergleicht P8 gegen den gespeicherten Anlagenwert „Anzahl Module".''' Zuvor
erhielt sie stets die aus der Strangtabelle abgeleitete Summe und konnte deshalb nie anschlagen;
ein Altbestand, dessen zwei Zahlen von Hand auseinandergelaufen sind, wird jetzt erkannt.


=== Auslegungshilfe ===
=== Auslegungshilfe ===
Zeile 848: Zeile 867:
:: <math>n_{\mathrm{Geraet,min}}</math>, <math>n_{\mathrm{Geraet,max}}</math> – Module je Gerät aus dem DC/AC-Band (P6) und der DC-Grenze (P7) [–]
:: <math>n_{\mathrm{Geraet,min}}</math>, <math>n_{\mathrm{Geraet,max}}</math> – Module je Gerät aus dem DC/AC-Band (P6) und der DC-Grenze (P7) [–]
::Leistungen in (40) in derselben Einheit einzusetzen
::Leistungen in (40) in derselben Einheit einzusetzen
Die Hilfe rechnet seit dem 09.09.2026 auf derselben Grundlage wie die Ampel: Die Zahlen 45 und
−35 sind die Vorgabewerte <math>T_{\mathrm{heiss}} - 25</math> und
<math>T_{\mathrm{kalt}} - 25</math> der jetzt projektweise einstellbaren Auslegungstemperaturen.
Fehlt in (38) der Koeffizient <math>\beta_{\mathrm{OC}}</math>, tritt an die Stelle von
<math>U_{\mathrm{OC}} + \beta_{\mathrm{OC}} \cdot (T_{\mathrm{kalt}} - 25)</math> derselbe Rückfall
wie bei P1: <math>U_{\mathrm{OC}} \cdot 1{,}15</math>. In (39) tritt an die Stelle von
<math>I_{\mathrm{DC,max}}</math> der Kurzschlussstrom <math>I_{\mathrm{SC,max}}</math> des
MPP-Trackers, sobald der Katalog ihn führt — ist er nicht gepflegt, gilt weiterhin
<math>I_{\mathrm{DC,max}}</math>.


Für das Rechenbeispiel oben ergibt das <math>n = 4 \dots 14</math> Module in Reihe, einen Strang je
Für das Rechenbeispiel oben ergibt das <math>n = 4 \dots 14</math> Module in Reihe, einen Strang je
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=== Grenzen dieser Prüfung ===
=== Grenzen dieser Prüfung ===


* '''Kein Sicherheitsfaktor auf den Strom.''' P4 rechnet allein die thermische Korrektur nach (36) — bei einem üblichen Modul rund +2&nbsp;%. Der in der Auslegungspraxis gebräuchliche Faktor 1,25 auf den Kurzschlussstrom (Wolkenrand- und Albedoeffekte) ist '''nicht''' enthalten.
* '''Kein Sicherheitsfaktor auf den Strom.''' P4 rechnet allein die thermische Korrektur nach (36) — bei einem üblichen Modul rund +2&nbsp;%. Der in der Auslegungspraxis gebräuchliche Faktor 1,25 auf den Kurzschlussstrom (Wolkenrand- und Albedoeffekte) ist '''nicht''' enthalten.


* '''Feste Auslegungstemperaturen.''' −10&nbsp;°C und +70&nbsp;°C gelten für jedes Projekt, unabhängig von Klimaregion, Montageart und <math>T_{\mathrm{NOCT}}</math>.
* '''<math>I_{\mathrm{SC,max}}</math> kommt aus keinem Import.''' Weder die CEC-Wechselrichterliste noch das OND-Format (PVsyst) führen einen Kurzschlussstrom je Eingang. Das Feld bleibt nach jedem Import leer und wird im Katalogdialog von Hand gepflegt; solange es leer ist, prüft P4 wie ohne die Zweistufigkeit — rot allein über <math>I_{\mathrm{DC,max}}</math>.


* '''Kein Rückfall ohne Koeffizienten.''' Fehlt <math>\beta_{\mathrm{OC}}</math>, entfällt P1 vollständig; die Zeile wird nur gelb. Einen Ersatzweg über einen Sicherheitsfaktor auf <math>U_{\mathrm{OC}}</math> gibt es nic '''Einschaltspannung wird nicht geprüft.''' Sie steht im Gerätekatalog, geht aber in keine der acht Regeln ein.
* '''Die Auslegungstemperaturen sind eine Annahme, kein Messwert.''' Sie sind seit dem 09.09.2026 je Projekt einstellbar (Abschnitt „Die beiden Auslegungsfälle"), mit −10&nbsp;°C/+70&nbsp;°C als Vorgabe. Der Klimadatenvorschlag nennt das Jahresminimum eines Testreferenzjahres — das ist nicht dieselbe Größe wie die am Standort niedrigste zu erwartende Temperatur; welche Zahl richtig ist, entscheidet der Planer.
 
* '''Der Rückfall ohne Koeffizienten ist eine Ersatzannahme.''' Fehlt <math>\beta_{\mathrm{OC}}</math>, rechnet P1 seit dem 09.09.2026 mit <math>U_{\mathrm{OC}} \cdot 1{,}15</math> weiter, statt zu entfallen; fehlt auch <math>U_{\mathrm{OC}}</math>, bleibt es bei „nicht prüfbar". Der Faktor 1,15 gilt für kristallines Silizium und ist an sehr kalten Standorten knapp; er ist bewusst nicht einstellbar — Ersatz für einen fehlenden Katalogwert, nicht ein zweiter Auslegungsparameter. Der richtige Weg bleibt, den Koeffizienten zu pflegen.
 
* '''Die Einschaltspannung wird nicht geprüft.''' Sie steht im Gerätekatalog, geht aber in keine der acht Regeln ein.


* '''Keine Verschattung, keine Leitungsverluste.''' Ein Strang an der unteren Grenze von P2 kann in der Wirklichkeit früher abregeln, als die Prüfung erwarten lässt.
* '''Keine Verschattung, keine Leitungsverluste.''' Ein Strang an der unteren Grenze von P2 kann in der Wirklichkeit früher abregeln, als die Prüfung erwarten lässt.


* '''Keine Mischung auf einem Tracker.''' P4 summiert die Ströme eines Trackers vollständig; ein Ost/West-Paar an einem Eingang wird dadurch strenger bewertet, als es der Wirklichkeit entspricht. Ein Modultyp gilt je Strang, nicht innerhalb eines Strangs.'''Die Prüfung läuft im Dialog.''' Ein Projekt mit roter Ampel rechnet in der Simulation ohne weiteren Hinweis durch.
* '''Keine Mischung auf einem Tracker.''' P4 summiert die Ströme eines Trackers vollständig; ein Ost/West-Paar an einem Eingang wird dadurch strenger bewertet, als es der Wirklichkeit entspricht. Ein Modultyp gilt je Strang, nicht innerhalb eines Strangs.
 
* '''Die Prüfung läuft im Dialog und beim Simulationsstart''' (seit dem 09.09.2026). Für jede Anlage im Weg „mit Wechselrichter" schreibt der Lauf denselben Ampelsatz in die Hinweise zum Lauf, mit dem Vorspann ''PV-Anlage „…":'' davor: rote Befunde als '''Warnung''', gelbe als '''Hinweis'''; grüne bleiben stumm. Das blockiert die Berechnung '''nicht''' — ein Projekt mit roter Auslegung rechnet weiter.
 
== Grenzen und Annahmen ==
== Grenzen und Annahmen ==
{{Anker|grenzen}}
{{Anker|grenzen}}

Version vom 9. September 2026, 01:25 Uhr


Was berechnet wird

Der Photovoltaik-Zweig rechnet für jede PV-Anlage des Projekts den Wechselstromertrag Stunde für Stunde über ein volles Jahr und verrechnet ihn anschließend mit dem Strombedarf. Ergebnisgrößen sind die Erzeugung [kWh], der Direktverbrauch (der Teil der Erzeugung, der in derselben Stunde im Haus verbraucht wird), der Überschuss (die Einspeisung ins Netz) und der Reststrom (der verbleibende Netzbezug). Der Stromspeicher wird hier nicht gerechnet — er sieht Überschuss und Reststrom als Eingang und wird getrennt bilanziert.

Es gibt zwei Rechenmodelle, die je Anlage gewählt werden: einfach (isotrope Einstrahlung, linearer Temperaturgang, pauschaler Wechselrichter-Wirkungsgrad) und erweitert (anisotrope Einstrahlung nach Hay-Davies, Schwachlichtmodell nach Huld, Wechselrichterkennlinie mit Clipping).

Eingangsgrößen

Größe Einheit Herkunft im Programm
Globalstrahlung, Direktstrahlung, Diffusstrahlung, Außentemperatur W/m², °C Klimadatenreihe der Klimaregion des Projekts, 8 760 Stundenwerte
Längengrad, Breitengrad ° Klimaregion des Projekts (Sonnenstand)
Neigung ° Dialog „Verwaltung Photovoltaik Module", Abschnitt „PV Anlage Eigenschaften", Feld „Neigung"
Azimut ° derselbe Abschnitt, Feld „Azimut"
Anzahl Module Stück derselbe Abschnitt, Feld „Anzahl Module"
Rechenmodell (einfach / erweitert) derselbe Abschnitt, Klappliste „Rechenmodell"
Wechselrichter-Wirkungsgrad — (0…1) derselbe Abschnitt; wirkt nur im einfachen Modell. Leer = 0,95
Systemverluste % derselbe Abschnitt; wirkt in beiden Modellen. Leer = 0 %
AC-Nennleistung des Wechselrichters kW Knopf „Wechselrichter…"; nur im erweiterten Modell. Leer = kein Clipping
Kennlinienpunkte η bei 10 / 50 / 100 % Auslastung — (0…1) Knopf „Wechselrichter…"; leer = 0,94 / 0,975 / 0,97
Modul-Nennleistung W Modulkatalog, Feld „Leistung"
Modulwirkungsgrad % Modulkatalog, Feld „Wirkungsgrad" (nur im Rückfall, siehe Schritt 1)
Modullänge, Modulbreite m Modulkatalog (nur im Rückfall, siehe Schritt 1)
Temperaturkoeffizient γPMP %/K Modulkatalog
Zelltemperatur-Kennzahl NOCT °C Modulkatalog
Zelltechnologie Modulkatalog; nur im erweiterten Modell (Schwachlichtmodell)
Wechselrichterweg (vereinfacht / mit Wechselrichter) Dialog „Verwaltung Photovoltaik Module", Abschnitt „Wechselrichter und Stränge". Leer = vereinfacht
Strangzuordnung (Gerät, Gerätenummer, MPP-Eingang, Module in Reihe, parallele Stränge, Neigung, Azimut) derselbe Abschnitt, Strangtabelle. Neigung und Azimut leer = Anlagenwert
Gerätedaten (AC-Nennleistung, sechs Kennlinienpunkte, Einschaltschwelle, Nachtverbrauch, Kosten) kW, —, W, W, € Wechselrichterkatalog über die Projektkopie; nur im Weg „mit Wechselrichter"
Strombedarf des Projekts kWh je Viertelstunde Strombedarf des Projekts, nach Abzug der vorgelagerten Erzeuger

Formelzeichen und Parameter

Die Schreibweise ist die der ganzen Rubrik: t ist die Stunde des Jahres (1…8 760), P eine Leistung, G eine Bestrahlungsstärke, ϑ eine Temperatur in Grad Celsius, η ein Wirkungsgrad. Der Index sagt, worauf sich die Größe bezieht — DC vor dem Wechselrichter, AC dahinter. Umlaute stehen in den Formeln in ASCII-Umschrift: der Überschuss heißt Pueber, das Gerät Geraet. Ein Strich am Symbol (G) bezeichnet eine bezogene Größe.

Parameter

Eingaben, Katalogwerte, Vorgaben und Konstanten. Sie ändern sich innerhalb eines Laufs nicht.

Symbol Bedeutung Einheit Herkunft
β Neigung der Modulebene gegen die Waagerechte ° Dialog „Verwaltung Photovoltaik Module", Abschnitt „PV Anlage Eigenschaften", Feld „Neigung"; im Strangweg wahlweise je Strang
γ Azimut der Modulebene ° derselbe Abschnitt, Feld „Azimut"; im Strangweg wahlweise je Strang
n Anzahl Module der Anlage Stück derselbe Abschnitt, Feld „Anzahl Module" (Anlagenzeile PV_Leistung)
PMod Nennleistung eines Moduls unter Standardbedingungen W Modulkatalog, Feld „Leistung"
ηMod Modulwirkungsgrad % Modulkatalog, Feld „Wirkungsgrad" — nur im Rückfall der Flächenformel
l, b Modullänge, Modulbreite m Modulkatalog — nur im Rückfall der Flächenformel
γPMP Temperaturkoeffizient der MPP-Leistung %/K Modulkatalog, Feld „Temperaturkoeffizient"
NOCT Zelltemperatur bei Normalbetrieb °C Modulkatalog; außerhalb 20…60 °C gilt der Rückfall 45 °C
k1k6 Koeffizienten des Schwachlichtmodells fest je Zelltechnologie, Tabelle in Schritt 4
ηWR pauschaler Wechselrichter-Wirkungsgrad Anlagenzeile PV_WrWirkungsgrad; Vorgabe: 0,95. Nur im einfachen Modell
vSys Systemverluste (Verschmutzung, Leitung, Mismatch) % Anlagenzeile PV_Systemverluste; Vorgabe: 0 %
PAC,nenn AC-Nennleistung des Wechselrichters kW Anlagenzeile PV_WrNennleistungKw bzw. Wechselrichterkatalog; leer = kein Clipping
η10, η50, η100 Stützstellen der Anlagenkennlinie bei 10 / 50 / 100 % Auslastung Anlagenzeile PV_WrEta10/50/100; Vorgaben: 0,94 / 0,975 / 0,97
η5η100 sechs Stützstellen der Gerätekennlinie (5, 10, 20, 30, 50, 100 %) Wechselrichterkatalog; fehlende Punkte werden übersprungen
Pein Einschaltschwelle des Geräts W Wechselrichterkatalog; leer = 0
PNacht Nachtverbrauch des Geräts W Wechselrichterkatalog; leer = 0
nR, nP Module in Reihe, parallele Stränge eines Strangs Stück Strangtabelle des Abschnitts „Wechselrichter und Stränge"
ρ Boden-Albedo Konstante: 0,2 — in beiden Transpositionsmodellen, nicht einstellbar
GSTC Bestrahlungsstärke der Standardbedingungen W/m² Konstante: 1 000
ϑSTC Zelltemperatur der Standardbedingungen °C Konstante: 25
GSC Solarkonstante W/m² Konstante: 1 367
GNOCT Bezugsbestrahlungsstärke des NOCT-Modells W/m² Konstante: 800
ϑNOCT Bezugslufttemperatur des NOCT-Modells °C Konstante: 20
G'min untere Klemme des Schwachlichtmodells Konstante: 0,001 (entspricht 1 W/m²)
fKat zulässige Abweichung der Katalogwerte voneinander Konstante: 0,03 (3 %)

Variablen

Größen, die der Lauf je Stunde oder je Anlage bildet.

Symbol Bedeutung Einheit berechnet in
t Stunde des Jahres, 1…8 760 Laufindex der Stundenschleife
d(t) Tag des Jahres, 1…365 Zeitmarke der Klimadatenzeile
GHI(t), DNI(t), DHI(t) Global-, Direkt- und Diffusstrahlung W/m² Klimadatenreihe (Eingang)
ϑLuft(t) Außentemperatur °C Klimadatenreihe (Eingang)
θ(t) Einfallswinkel der Direktstrahlung auf die Modulebene ° Sonnenstand aus Längen- und Breitengrad, β und γ (Schritt 2)
θz(t) Zenitwinkel der Sonne ° Sonnenstand (Schritt 2)
PSTC Nennleistung des Modulfeldes kWp (1)
Ages Modulfläche des Feldes (2), nur im Rückfall
Gt(t) Bestrahlungsstärke in der Modulebene W/m² (4) einfach, (8) erweitert
Rb(t) Geometriefaktor der Direktstrahlung (5)
G0n(t) extraterrestrische Normalstrahlung W/m² (6)
Ai(t) Anisotropieindex nach Hay-Davies (7)
ϑZ(t) Zelltemperatur °C (9)
fϑ(t) Temperaturfaktor des linearen Modells (10)
G(t) Bestrahlungsstärke, auf 1 000 W/m² bezogen (13)
ϑ(t) Abstand der Zelltemperatur von 25 °C K (14)
ηrel(t) relativer Modulwirkungsgrad des Schwachlichtmodells (15)
PDC(t) Gleichstromleistung der Anlage kW (11), (12) bzw. (16)
PDC,sys(t) Gleichstromleistung nach Systemverlusten kW (18)
x(t) Auslastung des Wechselrichters (19) bzw. (32)
ηWR(x) Wirkungsgrad des Wechselrichters bei der Auslastung x (20)
PAC,roh(t) Wechselstromleistung vor dem Clipping kW (21)
PAC(t) Wechselstromleistung der Anlage bzw. des Geräts kW (17), (22) bzw. (33), (34)
PPV(t) Erzeugung aller PV-Anlagen des Projekts kW (23)
B(t) zu deckender Strombedarf der Stunde kW (24)
Pdirekt(t) Direktverbrauch kW (25)
Pueber(t) Überschuss, Einspeisung ins Netz kW (26)
Pnetz(t) Reststrom, Netzbezug kW (27)
PRest(t) Reststrombedarf nach den vorgelagerten Erzeugern kW Eingang aus der Strombilanz
ηeuro europäischer Wirkungsgrad des Geräts (28)
ns Module eines Strangs Stück (29)
PSTC,s Nennleistung eines Strangs kWp (30)
PDC,s(t) Gleichstromleistung eines Strangs kW Modulformel des Modells mit PSTC,s
PDC,ger(t) Gleichstromleistung eines Geräts nach Systemverlusten kW (31)

Rechenweg

Gerechnet wird im festen Jahresraster von 8 760 Stunden; t ist in allen Gleichungen dieser Seite die laufende Stunde des Jahres und wird deshalb in den Legenden nicht wiederholt. Der Strombedarf kommt viertelstündlich herein und wird zuerst zum Stundenmittel zusammengefasst; die Ergebnisreihen gehen am Schluss als Treppenfunktion wieder auf Viertelstunden zurück.

Die Klimadatenreihe wird in Ortszeit gelesen: Die gespeicherte Reihe steht in UTC, gelesen wird sie um eine Stunde (Normalzeit) beziehungsweise zwei Stunden (Sommerzeit) versetzt. Die Umstellung liegt auf dem letzten Sonntag im März und im Oktober. Sonnenstand und Einfallswinkel rechnen weiter auf der UTC-Zeitmarke, die jede Zeile mitführt.

Schritt 1 — Nennleistung des Modulfeldes

PSTC=PMod1000n   (1)
PSTC – Nennleistung des Modulfeldes [kWp]
PMod – Nennleistung eines Moduls unter Standardbedingungen [W]
n – Anzahl Module der Anlage [Stück]
1000 – Umrechnung von W in kW [W/kW]

Führt der Katalog keine Nennleistung (PMod=0), gilt ersatzweise die Flächenformel über Länge, Breite und Wirkungsgrad; sie tritt an die Stelle der Modulformel (12), nicht an die Stelle dieser Gleichung:

Ages=lbn   (2)
Ages – Modulfläche des Feldes [m²]
l, b – Länge und Breite eines Moduls [m]
n – Anzahl Module der Anlage [Stück]

Der Lauf schreibt dazu einen Hinweis ins Simulationsprotokoll. Weichen Nennleistung und Flächenformel um mehr als fKat=3 % voneinander ab, meldet der Lauf das ebenfalls:

|PModlbηMod1001000|PMod>fKat   (3)
PMod – Nennleistung eines Moduls aus dem Katalog [W]
l, b – Länge und Breite eines Moduls [m]
ηMod – Modulwirkungsgrad des Katalogs [%]
1000 – Umrechnung von kW in W [W/kW]
fKat – zulässige Abweichung der Katalogwerte [–], Konstante 0,03

Gerechnet wird dann mit der Nennleistung, weil die Vergütungsrechnung ihre kWp aus derselben Größe bildet.

Schritt 2 — Einstrahlung auf die Modulebene

Im einfachen Modell isotrop:

Gt(t)=DNI(t)cosθ(t)+DHI(t)1+cosβ2+GHI(t)ρ1cosβ2   (4)
Gt(t) – Bestrahlungsstärke in der Modulebene [W/m²]
DNI(t) – Direktstrahlung (senkrecht zur Sonne) [W/m²]
θ(t) – Einfallswinkel der Direktstrahlung auf die Modulebene [°]
DHI(t) – Diffusstrahlung auf die Horizontale [W/m²]
β – Neigung der Modulebene [°]
GHI(t) – Globalstrahlung auf die Horizontale [W/m²]
ρ – Boden-Albedo [–], Konstante 0,2

Im erweiterten Modell anisotrop nach Hay-Davies — nur der Diffusanteil ändert sich:

Rb(t)=cosθ(t)max(cosθz(t),cos85)   (5)
Rb(t) – Geometriefaktor der Direktstrahlung [–]
θ(t) – Einfallswinkel auf die Modulebene [°]
θz(t) – Zenitwinkel der Sonne [°]
cos85 – Klemme am Horizont; sie hält den Nenner endlich [–]
G0n(t)=GSC(1+0,033cos(360d(t)365))   (6)
G0n(t) – extraterrestrische Normalstrahlung [W/m²]
GSC – Solarkonstante [W/m²], Konstante 1 367
0,033 – Schwankung durch die Bahnexzentrizität der Erde [–]
d(t) – Tag des Jahres, 1…365 [–]
Ai(t)=min(max(DNI(t)G0n(t),0),1)   (7)
Ai(t) – Anisotropieindex nach Hay-Davies; auf 0…1 begrenzt [–]
DNI(t) – Direktstrahlung [W/m²]
G0n(t) – extraterrestrische Normalstrahlung aus (6) [W/m²]
Gt(t)=DNI(t)cosθ(t)+DHI(t)[Ai(t)Rb(t)+(1Ai(t))1+cosβ2]+GHI(t)ρ1cosβ2   (8)
Gt(t) – Bestrahlungsstärke in der Modulebene [W/m²]
DNI(t) – Direktstrahlung [W/m²]
θ(t) – Einfallswinkel auf die Modulebene [°]
DHI(t) – Diffusstrahlung auf die Horizontale [W/m²]
Ai(t) – Anisotropieindex aus (7) [–]
Rb(t) – Geometriefaktor aus (5) [–]
β – Neigung der Modulebene [°]
GHI(t) – Globalstrahlung auf die Horizontale [W/m²]
ρ – Boden-Albedo [–], Konstante 0,2

Die Klemme auf cos85 in (5) hält den Geometriefaktor am Horizont endlich. Bei Nacht — Sonne unter dem Horizont — ist Gt(t)=0.

Schritt 3 — Zelltemperatur

ϑZ(t)=ϑLuft(t)+Gt(t)GNOCT(NOCTϑNOCT)   (9)
ϑZ(t) – Zelltemperatur [°C]
ϑLuft(t) – Außentemperatur der Stunde [°C]
Gt(t) – Bestrahlungsstärke in der Modulebene [W/m²]
GNOCT – Bezugsbestrahlungsstärke des NOCT-Modells [W/m²], Konstante 800
NOCT – Zelltemperatur bei Normalbetrieb aus dem Katalog [°C]
ϑNOCT – Bezugslufttemperatur des NOCT-Modells [°C], Konstante 20

Liegt der NOCT des Katalogs außerhalb des Fensters 20…60 °C, gilt der Rückfallwert 45 °C und der Lauf meldet es. Das Fenster ist eng gewählt, weil im Altbestand des Katalogs an dieser Stelle vielfach der Kurzschlussstrom des Moduls steht.

Schritt 4 — Gleichstromleistung

Einfaches Modell (linearer Temperaturgang):

fϑ(t)=1+γPMP100(ϑZ(t)ϑSTC)   (10)
fϑ(t) – Temperaturfaktor des linearen Modells [–]
γPMP – Temperaturkoeffizient der MPP-Leistung [%/K]
ϑZ(t) – Zelltemperatur aus (9) [°C]
ϑSTC – Zelltemperatur der Standardbedingungen [°C], Konstante 25
PDC(t)=PSTCGt(t)GSTCfϑ(t)   (11)
PDC(t) – Gleichstromleistung der Anlage [kW]
PSTC – Nennleistung des Modulfeldes aus (1) [kWp]
Gt(t) – Bestrahlungsstärke in der Modulebene [W/m²]
GSTC – Bestrahlungsstärke der Standardbedingungen [W/m²], Konstante 1 000
fϑ(t) – Temperaturfaktor aus (10) [–]

Ohne gepflegte Nennleistung tritt die Flächenformel an ihre Stelle:

PDC(t)=Gt(t)AgesηMod100fϑ(t)1000   (12)
PDC(t) – Gleichstromleistung der Anlage [kW]
Gt(t) – Bestrahlungsstärke in der Modulebene [W/m²]
Ages – Modulfläche des Feldes aus (2) [m²]
ηMod – Modulwirkungsgrad des Katalogs [%]
fϑ(t) – Temperaturfaktor aus (10) [–]
1000 – Umrechnung von W in kW [W/kW]

γPMP geht so in die Rechnung, wie er im Katalog steht. Ein Wert 0 („kein Temperaturgang hinterlegt"), ein positiver Wert oder ein Wert unter −1 %/K werden gemeldet, aber nicht korrigiert.

Erweitertes Modell (Schwachlichtmodell nach Huld):

G(t)=Gt(t)GSTC   (13)
G(t) – Bestrahlungsstärke, auf 1 000 W/m² bezogen [–]
Gt(t) – Bestrahlungsstärke in der Modulebene [W/m²]
GSTC – Bestrahlungsstärke der Standardbedingungen [W/m²], Konstante 1 000
ϑ(t)=ϑZ(t)ϑSTC   (14)
ϑ(t) – Abstand der Zelltemperatur von 25 °C [K]
ϑZ(t) – Zelltemperatur aus (9) [°C]
ϑSTC – Zelltemperatur der Standardbedingungen [°C], Konstante 25
ηrel(t)=1+k1lnG+k2(lnG)2+k3ϑ+k4ϑlnG+k5ϑ(lnG)2+k6ϑ'2   (15)
ηrel(t) – relativer Modulwirkungsgrad des Schwachlichtmodells [–]
k1k6 – Koeffizienten der Zelltechnologie [–], Tabelle unten
G – bezogene Bestrahlungsstärke aus (13) [–]
ϑ – Abstand der Zelltemperatur von 25 °C aus (14) [K]
PDC(t)=PSTCG(t)ηrel(t)   (16)
PDC(t) – Gleichstromleistung der Anlage [kW]
PSTC – Nennleistung des Modulfeldes aus (1) [kWp]
G(t) – bezogene Bestrahlungsstärke aus (13) [–]
ηrel(t) – relativer Modulwirkungsgrad aus (15) [–]

Unterhalb G=G'min=0,001 (also 1 W/m²) ist PDC(t)=0; ein rechnerisch negatives Ergebnis wird auf 0 gesetzt. Die sechs Koeffizienten hängen an der Zelltechnologie:

Zelltechnologie k1 k2 k3 k4 k5 k6
kristallines Silizium (C_SI) −0,017237 −0,040465 −0,004702 0,000149 0,000170 0,000005
CIS/CIGS −0,005554 −0,038724 −0,003723 −0,000905 −0,001256 0,000001
CdTe −0,046689 −0,072844 −0,002262 0,000276 0,000159 −0,000006

Für amorphes Silizium und für „Sonstige" gibt es keinen veröffentlichten Satz. Fehlt die Technologie, fehlt der Satz oder fehlt die Nennleistung, rechnet das erweiterte Modell die Modulformel des einfachen Modells — also (10) und (11) —, aber mit der Hay-Davies-Einstrahlung (8). Jeder dieser drei Rückfälle wird einzeln im Protokoll benannt.

Schritt 5 — Systemverluste und Wechselrichter

Einfaches Modell — ein fester Faktor je Stunde:

PAC(t)=PDC(t)ηWR(1vSys100)   (17)
PAC(t) – Wechselstromleistung der Anlage [kW]
PDC(t) – Gleichstromleistung der Anlage [kW]
ηWR – pauschaler Wechselrichter-Wirkungsgrad [–], Vorgabe 0,95
vSys – Systemverluste [%], Vorgabe 0

mit der Vorgabe ηWR=0,95 und vSys=0 %. Es gibt in diesem Modell kein Clipping.

Erweitertes Modell — Teillastkennlinie und Clipping:

PDC,sys(t)=PDC(t)(1vSys100)   (18)
PDC,sys(t) – Gleichstromleistung nach Systemverlusten [kW]
PDC(t) – Gleichstromleistung der Anlage [kW]
vSys – Systemverluste [%]
x(t)=PDC,sys(t)PAC,nenn   (19)
x(t) – Auslastung des Wechselrichters [–]
PDC,sys(t) – Gleichstromleistung nach Systemverlusten aus (18) [kW]
PAC,nenn – AC-Nennleistung des Wechselrichters [kW]
ηWR(x)=ηu+(ηoηu)xxuxoxu   (20)
ηWR(x) – Wirkungsgrad des Wechselrichters bei der Auslastung x [–]
ηu, ηo – Wirkungsgrad an der unteren und der oberen Stützstelle [–]
x – Auslastung des Wechselrichters [–]
xu, xo – Auslastung der unteren und der oberen Stützstelle [–]
PAC,roh(t)=PDC,sys(t)ηWR(x(t))   (21)
PAC,roh(t) – Wechselstromleistung vor dem Clipping [kW]
PDC,sys(t) – Gleichstromleistung nach Systemverlusten [kW]
ηWR(x(t)) – Wirkungsgrad bei der Auslastung der Stunde aus (20) [–]
PAC(t)=min(PAC,roh(t),PAC,nenn)   (22)
PAC(t) – Wechselstromleistung der Anlage [kW]
PAC,roh(t) – Wechselstromleistung vor dem Clipping aus (21) [kW]
PAC,nenn – AC-Nennleistung des Wechselrichters [kW]

Die Kennlinie (20) ist stückweise linear; die zwei Stützstellen, zwischen denen x liegt, sind (xu,ηu) und (xo,ηo):

Auslastung x untere Stützstelle obere Stützstelle
x<0,1 (0,0) (0,1,η10)
0,1x<0,5 (0,1,η10) (0,5,η50)
0,5x<1,0 (0,5,η50) (1,0,η100)
x1,0 konstant η100 — dahinter greift das Clipping (22)

Vorgaben der Kennlinie, wenn die Anlage keine führt: η10=0,94, η50=0,975, η100=0,97 (typischer Strang-Wechselrichter). Ohne gepflegte AC-Nennleistung entfällt das Clipping, und die Auslastung (19) bezieht sich ersatzweise auf PSTC; beides steht im Protokoll.

Weg „mit Wechselrichter" — an die Stelle der Schritte 1 bis 5 tritt der Strangweg des Abschnitts „Wechselrichter", Option 2. Er gilt in beiden Rechenmodellen; die Modellwahl entscheidet weiterhin über Einstrahlung und Modulformel, nicht über den Wechselrichter.

Schritt 6 — Summe über alle Anlagen und Verbrauchsbilanz

Die stündlichen Wechselstromleistungen aller PV-Anlagen des Projekts werden aufsummiert:

PPV(t)=AnlagenPAC(t)   (23)
PPV(t) – Erzeugung aller PV-Anlagen des Projekts [kW]
PAC(t) – Wechselstromleistung einer Anlage [kW]

Danach gilt je Stunde:

B(t)=max(0,PRest(t))   (24)
B(t) – zu deckender Strombedarf der Stunde [kW]
PRest(t) – Reststrombedarf nach den vorgelagerten Erzeugern; negativ = BHKW-Überschuss [kW]
Pdirekt(t)=min(PPV(t),B(t))   (25)
Pdirekt(t) – Direktverbrauch der Stunde [kW]
PPV(t) – Erzeugung aller PV-Anlagen aus (23) [kW]
B(t) – zu deckender Strombedarf aus (24) [kW]
Pueber(t)=PPV(t)Pdirekt(t)   (26)
Pueber(t) – Überschuss, Einspeisung ins Netz [kW]
PPV(t) – Erzeugung aller PV-Anlagen [kW]
Pdirekt(t) – Direktverbrauch aus (25) [kW]
Pnetz(t)=B(t)Pdirekt(t)   (27)
Pnetz(t) – Reststrom, Netzbezug [kW]
B(t) – zu deckender Strombedarf aus (24) [kW]
Pdirekt(t) – Direktverbrauch aus (25) [kW]

Pueber ist die Einspeisung, Pnetz der Netzbezug. Ein negativer Reststrombedarf PRest(t) ist BHKW-Überschuss aus einer vorgelagerten Kaskadenstufe. Er ist keine PV-Erzeugung, wird deshalb in (24) auf 0 geklemmt und getrennt ausgewiesen — sonst würde er als PV-Einspeisung vergütet.

Wechselrichter

Für den Wechselrichter gibt es zwei Wege.

Option 1 — vereinfacht, ohne Wechselrichter, mit Pauschalen

Das ist der heutige Weg und die Vorbelegung. Der Wechselrichter ist kein eigenes Gerät, sondern ein Wirkungsgrad:

  • im einfachen Modell ein konstanter Faktor ηWR (Vorgabe 0,95) nach (17), dazu pauschale Systemverluste;
  • im erweiterten Modell die Dreipunkt-Kennlinie (20) mit einer frei eingebbaren AC-Nennleistung, an der (22) klippt.

Beides hängt an der Anlage, nicht an einem Gerät aus einem Katalog. Es gibt keine Stränge, keine MPP-Tracker, keine Auslegungsprüfung und keine Nachtverbrauchsrechnung. Für eine Anlage mit einer Ausrichtung und einem Wechselrichtertyp ist das eine tragfähige Näherung.

Option 2 — mit Wechselrichter

Der Wechselrichter ist ein Katalogobjekt mit Projektkopie — wie Kessel, BHKW oder Modul —, und die Anlage bekommt eine Strangzuordnung: je Strang die Zahl der Module in Reihe, die Zahl paralleler Stränge, das Gerät, die Gerätenummer, der MPP-Eingang, wahlweise eine eigene Neigung und ein eigener Azimut und wahlweise ein eigener Modultyp. Damit werden das Ost/West-Feld und die um einen zweiten Modultyp erweiterte Anlage rechenbar.

Der Katalog führt AC-Nennwirkleistung, maximale AC-Scheinleistung, maximale DC-Eingangsleistung, MPP-Spannungsfenster, maximale DC-Spannung, maximalen DC-Strom je MPP-Tracker, Zahl der MPP-Tracker, sechs Stützstellen der Wirkungsgradkennlinie (5, 10, 20, 30, 50, 100 %), den europäischen Wirkungsgrad, die Einschaltschwelle, den Nachtverbrauch und den Gerätepreis. Der europäische Wirkungsgrad ist dabei die bekannte Wichtung

ηeuro=0,03η5+0,06η10+0,13η20+0,10η30+0,48η50+0,20η100   (28)
ηeuro – europäischer Wirkungsgrad des Geräts [–]
η5η100 – die sechs Stützstellen der Gerätekennlinie bei 5, 10, 20, 30, 50 und 100 % Auslastung [–]
0,030,20 – die Wichtungen der Norm; sie summieren sich zu 1 [–]

Wann dieser Weg rechnet — zwei Bedingungen müssen zusammenkommen: Die Anlage steht auf „mit Wechselrichter", und sie führt mindestens einen Strang mit einem Gerät. Fehlt eines von beidem, rechnet die Anlage Zeichen für Zeichen den Weg der Option 1, und der Lauf sagt es im Protokoll.

Der Stundenweg

Der Stundenweg wird um zwei Ebenen tiefer. Je Stunde:

Schritt A — je Strang die Gleichstromleistung. Neigung und Azimut sind die des Strangs, ersatzweise die der Anlage. Die Einstrahlung wird je Ausrichtungspaar (β, γ) genau einmal gerechnet — ein Ost/West-Feld mit acht Strängen rechnet die Sonnengeometrie zweimal, nicht achtmal.

ns=nRnP   (29)
ns – Module eines Strangs [Stück]
nR – Module in Reihe [Stück]
nP – parallele Stränge [Stück]
PSTC,s=PMod1000ns   (30)
PSTC,s – Nennleistung eines Strangs [kWp]
PMod – Nennleistung eines Moduls [W]
ns – Module des Strangs aus (29) [Stück]
1000 – Umrechnung von W in kW [W/kW]

PDC,s(t) ist dann die Modulformel des gewählten Rechenmodells — (11) beziehungsweise (16) — mit PSTC,s an der Stelle von PSTC.

Jeder Strang rechnet mit SEINEM Modul. Führt die Strangzeile einen eigenen Modultyp, so kommen PMod in (30) und alle übrigen Modulgrößen der Stundenrechnung — Zelltemperatur über TNOCT in (7), Temperaturgang γPMP in (11), Fläche und Wirkungsgrad der Rückfallformel (12) sowie der Schwachlichtsatz nach Zelltechnologie in (16) — aus DIESEM Modul; sonst aus dem Modul der Anlage. Ein Strang mit einem Modul, das das Projekt nicht (mehr) führt, rechnet wie einer ohne Angabe, und der Lauf sagt es im Protokoll. Ohne eigenen Modultyp ändert sich nichts — genau das ist der Regelfall, eine Anlage mit einem Modultyp.

Die Nennleistung eines Geräts ist damit die Summe seiner Stränge, jeder mit seiner eigenen Modulleistung; die kWp der Anlagenzeile bleibt daneben stehen und wird nur noch verglichen. Weichen beide voneinander ab, meldet der Lauf es und rechnet mit der Strangsumme.

Schritt B — Summe je MPP-Eingang und je Gerät. Der MPP-Eingang ist eine reine Prüfgröße (Prüfungen P4 und P5); eine eigene Leistungsgrenze je Tracker gibt es nicht. Die Summe über die MPP-Eingänge eines Geräts ist damit die Summe über seine Stränge. Ein Gerät ist das Paar aus Wechselrichtertyp und Gerätenummer — Gerät 1 der Anlage „Dach Süd" und Gerät 1 der Anlage „Halle" sind zwei Geräte.

PDC,ger(t)=(sGeraetPDC,s(t))(1vSys100)   (31)
PDC,ger(t) – Gleichstromleistung eines Geräts nach Systemverlusten [kW]
PDC,s(t) – Gleichstromleistung eines Strangs s des Geräts [kW]
vSys – Systemverluste der Anlage [%]

Die Systemverluste bleiben ein Anlagenwert: Verschmutzung, Leitungsverluste und Mismatch gelten für das Feld, nicht für den Strang.

Schritt C — Kennlinie, Clipping, Nachtverbrauch je Gerät.

x(t)=PDC,ger(t)PAC,nenn   (32)
x(t) – Auslastung des Geräts [–]
PDC,ger(t) – Gleichstromleistung des Geräts aus (31) [kW]
PAC,nenn – AC-Nennleistung des Geräts [kW]
PAC(t)=min(PDC,ger(t)ηWR(x(t)),PAC,nenn)   (33)
PAC(t) – Wechselstromleistung des Geräts [kW]
PDC,ger(t) – Gleichstromleistung des Geräts aus (31) [kW]
ηWR(x(t)) – Wirkungsgrad bei der Auslastung der Stunde, Kennlinie (20) über sechs Stützstellen [–]
PAC,nenn – AC-Nennleistung des Geräts; hier klippt es [kW]
PDC,ger(t)Pein1000PAC(t)=PNacht1000   (34)
PAC(t) – Wechselstromleistung des Geräts; unter der Schwelle negativ [kW]
PDC,ger(t) – Gleichstromleistung des Geräts aus (31) [kW]
Pein – Einschaltschwelle des Geräts [W]
PNacht – Nachtverbrauch des Geräts [W]
1000 – Umrechnung von W in kW [W/kW]

Die Kennlinie ηWR(x) ist dieselbe stückweise Interpolation (20), nur über die sechs Stützstellen des Katalogs statt über drei; unter der kleinsten läuft sie linear von (0,0), über x=1,0 bleibt sie konstant — dahinter greift das Clipping. Eine fehlende Stützstelle wird übersprungen; interpoliert wird dann zwischen den beiden nächsten vorhandenen Punkten. Führt der Katalog keine einzige, gilt die Dreipunkt-Vorgabe 0,94 / 0,975 / 0,97, und der Lauf meldet es. Die drei Stützstellen 10 / 50 / 100 % des vereinfachten Wegs sind in den sechs enthalten — an den gemeinsamen Punkten ändert sich nichts, dazwischen wird die Kennlinie genauer.

Der Nachtverbrauch (34) ist eine negative Erzeugung: Unterhalb der Einschaltschwelle speist das Gerät nicht ein, sondern verbraucht. Beide Gerätewerte stehen im Katalog in Watt und gehen als Kilowatt in die Rechnung. Führt der Katalog keinen Nachtverbrauch, ist das Ergebnis 0. Ohne gepflegte Einschaltschwelle ist Pein=0 — dann sind es genau die Stunden ohne Einstrahlung.

Schritt D — Summe je Anlage. Die Wechselstromleistungen aller Geräte der Anlage werden addiert; ab da läuft Schritt 6 unverändert weiter.

Kennzahlen

Je Gerät und je Anlage schreibt der Lauf ins Simulationsprotokoll und in den Ergebnisreiter „Photovoltaik":

Kennzahl Formel Einheit
DC/AC-Verhältnis sGeraetPSTC,sPAC,nenn
Clipping-Verlust tmax(0,PAC,roh(t)PAC,nenn) kWh/a
Clipping-Anteil ClippingErtrag+Clipping %
Volllaststunden AC ErtragPAC,nenn h/a
Jahresnutzungsgrad tPAC(t)tPDC,ger(t)
Nachtverbrauch tPNacht über die Stunden unter der Einschaltschwelle kWh/a

Der Jahresnutzungsgrad ist die Zahl, mit der sich der europäische Wirkungsgrad ηeuro des Datenblatts gegen das tatsächliche Betriebsverhalten dieser Anlage vergleichen lässt.

Kosten

Der Gerätepreis des Katalogs geht als eigener Posten in die Investition der Photovoltaik ein: Preis je Gerät × Zahl der Geräte dieses Typs. Gezählt werden nur Geräte an Anlagen, die auf dem Weg „mit Wechselrichter" rechnen — eine Anlage, die vereinfacht rechnet, trägt auch keine Gerätekosten.

Dazu kommen acht Auslegungsprüfungen als Ampel im Dialog — ausführlich mit Formeln, Zahlenbeispiel und Auslegungshilfe im Abschnitt Modul, Strang und Wechselrichter —, gerechnet für −10 °C (kalter Fall, höchste Spannung) und 70 °C Zelltemperatur (heißer Fall, niedrigste Spannung, höchster Strom):

Nr. Prüfung Bewertung bei Verletzung
P1 Leerlaufspannung des Strangs im kalten Fall gegen die maximale DC-Spannung rot
P2 MPP-Spannung im heißen Fall gegen die untere Grenze des MPP-Fensters rot
P3 MPP-Spannung im kalten Fall gegen die obere Grenze des MPP-Fensters gelb
P4 Eingangsstrom je MPP-Tracker im heißen Fall gegen den zulässigen DC-Strom rot
P5 Zahl paralleler Stränge je MPP-Tracker gegen den zulässigen Wert gelb
P6 DC/AC-Verhältnis außerhalb 1,0…1,5 gelb
P7 DC-Nennleistung des Geräts gegen die maximale DC-Eingangsleistung gelb
P8 Summe der Module aller Stränge gegen die Modulanzahl n der Anlage gelb

Fehlt ein Modulwert, entfällt die zugehörige Prüfung und wird als „nicht prüfbar" gemeldet — sie schlägt nicht fehl. Für die MPP-Spannung setzen P2 und P3 den Temperaturkoeffizienten βOC der Leerlaufspannung ein; einen eigenen Koeffizienten für die MPP-Spannung führt der Modulkatalog nicht.

Ergebnisneutral für Bestandsprojekte: Solange eine Anlage nicht auf „mit Wechselrichter" steht und eine Strangzeile mit Gerät führt, rechnet sie Zeichen für Zeichen wie zuvor. Erst beide Bedingungen zusammen schalten den Strangweg ein.

Modul, Strang und Wechselrichter — Prüfung und Auslegung

Sobald eine Anlage auf dem Weg „mit Wechselrichter" rechnet, prüft das Programm beim Bearbeiten der Strangtabelle, ob Modul und Gerät elektrisch zusammenpassen: acht Regeln P1 bis P8, dargestellt als Ampel unter der Strangzeile und als Chip im Kopf des Abschnitts „Wechselrichter und Stränge". Die Prüfung entscheidet nichts — sie rechnet nicht mit, verhindert kein Speichern und verändert kein Ergebnis. Sie sagt etwas, und hinter jedem roten oder gelben Befund sagt sie zusätzlich, was passen würde.

Was geprüft wird — und was nicht

Geprüft werden Datenblattgrenzen des gewählten Geräts: maximale DC-Spannung, MPP-Spannungsfenster, maximaler DC-Strom je MPP-Tracker, maximale DC-Eingangsleistung, AC-Nennleistung. Nicht geprüft werden Anlagen- und Personenschutz, Leitungsquerschnitte, Überspannungsschutz, Netzanschluss und Anmeldung; dafür ist die einschlägige Normenreihe maßgeblich und eine Elektrofachkraft zuständig. Auch eine absolute Systemspannungsgrenze (1 000 V beziehungsweise 1 500 V DC) prüft das Programm nicht — P1 misst allein gegen die maximale Eingangsspannung des gewählten Geräts.

Begriffe

Begriff Bedeutung
Modul Ein Katalogeintrag mit UOC, UMPP, ISC, βOC, αSC und der Nennleistung PSTC
Strang n Module in Reihe — die Spannungen addieren sich, der Strom bleibt der eines Moduls
parallele Stränge p gleich aufgebaute Stränge an demselben MPP-Tracker — die Ströme addieren sich, die Spannung bleibt
MPP-Tracker Ein Regeleingang des Geräts mit eigenem Spannungsfenster und eigener Stromgrenze
Gerät Ein physischer Wechselrichter. Stränge mit derselben Gerätenummer hängen an demselben Gerät; ein zweites Gerät desselben Typs bekommt die Nummer 2. Leer heißt 1.
DC/AC-Verhältnis Summe der Modulnennleistungen an einem Gerät geteilt durch dessen AC-Nennleistung

Kennwerte und ihre Einheiten

Größe Bedeutung Einheit Vorzeichen typisch
UOC Leerlaufspannung bei STC V + 30…50
UMPP Spannung im Arbeitspunkt bei STC V + 25…42
ISC Kurzschlussstrom bei STC A + 9…14
βOC Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung V/K negativ −0,10…−0,15
αSC Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms A/K positiv +0,002…+0,006
PSTC Nennleistung des Moduls W + 260…600

Achtung bei den Koeffizienten: Datenblätter geben sie häufig relativ in %/K an (typisch −0,25…−0,35 %/K für die Spannung, +0,04…+0,06 %/K für den Strom) oder in mV/K beziehungsweise mA/K. Der Modulkatalog von EPOS-Plan führt sie absolut in V/K und A/K. Ein ungerechnet übernommener Prozentwert verschiebt die Prüfungen P1 bis P4 um Größenordnungen. Die Umrechnung lautet

βOC[V/K]=βrel[%/K]UOC[V]100αSC[A/K]=αrel[%/K]ISC[A]100

Der Import aus PVsyst-Dateien (.PAN) rechnet selbsttätig um; ein von Hand gepflegter Wert wird beim Speichern auf Plausibilität geprüft. Der Leistungskoeffizient γPMP steht als einziger relativ in %/K — er geht nicht in die Auslegungsprüfung ein, sondern in die Ertragsrechnung (Schritt 4).

Die beiden Auslegungsfälle

Alle Katalogwerte gelten unter Standard-Testbedingungen (STC: 1 000 W/m², 25 °C Zelltemperatur, AM 1,5). Diese treten im Betrieb praktisch nie auf. Für die Auslegung zählt deshalb die Hüllkurve zweier fester Fälle:

  • kalter Fall, −10 °C Zelltemperatur — Kälte hebt die Spannung. Der ungünstigste Zustand ist der klare Wintermorgen, bevor der Wechselrichter zuschaltet. Hier entscheidet sich, ob das Gerät Schaden nimmt (P1) und ob das MPP-Fenster nach oben verlassen wird (P3).
  • heißer Fall, +70 °C Zelltemperatur — Wärme senkt die Spannung deutlich und hebt den Strom leicht. Hier entscheidet sich, ob der Strang aus dem MPP-Fenster fällt (P2) und ob der Trackerstrom überschritten wird (P4).

−10 °C und +70 °C sind die Vorgaben; seit dem 09.09.2026 sind Tkalt und Theiss Projektparameter und lassen sich in der Zeile Auslegungstemperaturen des Abschnitts „Wechselrichter und Stränge" ändern (Bedienung) — eine Datenbank ohne gepflegte Werte rechnet unverändert wie zuvor. Der Knopf Vorschlag aus Klimadaten übernehmen schlägt kalt als Jahresminimum der Außentemperatur der Klimareihe des Projekts vor und heiß über dieselbe Zelltemperaturformel wie in Schritt 3 (9) bei Volleinstrahlung GNOCT=800 W/m² aus deren Jahresmaximum und der Nennbetriebstemperatur TNOCT des Anlagenmoduls (Rückfall 45 °C außerhalb 20…60 °C, wie in Schritt 3). Übernommen wird erst auf Knopfdruck; welche Zahl richtig ist, bleibt eine Entscheidung des Planers. Gerechnet wird linear um den STC-Punkt:

UStrang(T)=n[USTC+βOC(T25)]   (35)
UStrang(T) – Spannung des Strangs bei der Zelltemperatur T [V]
n – Zahl der Module in Reihe [–]
USTCUOC für P1, UMPP für P2 und P3 [V]
βOC – Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung [V/K], negativ
T – Zelltemperatur des betrachteten Falls: Tkalt (Vorgabe −10 °C) oder Theiss (Vorgabe +70 °C), seit dem 09.09.2026 Projektparameter [°C]
IStrang(T)=ISC+αSC(T25)   (36)
IStrang(T) – Strom eines Strangs bei der Zelltemperatur T [A]
αSC – Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms [A/K], positiv

Der Strom eines Strangs ist von der Zahl der Module in Reihe unabhängig; parallele Stränge addieren ihn. Für die MPP-Spannung führt der Modulkatalog keinen eigenen Koeffizienten — (35) setzt dafür βOC ein, wie es die Auslegungspraxis ebenfalls tut. Der Fehler liegt bei wenigen Prozent. Zu beachten ist die Richtung: Der relative Koeffizient der MPP-Spannung ist betragsmäßig größer als der der Leerlaufspannung, weshalb P2 im heißen Fall eher etwas zu günstig ausfällt und P3 im kalten Fall konservativ.

Die acht Regeln

Nr. Prüfung Bedingung Ebene Verletzung
P1 Leerlaufspannung im kalten Fall n[UOC+βOC(Tkalt25)]UDC,max — ohne βOC: nUOC1,15UDC,max je Strang rot — das Gerät kann bei Frost und Sonne Schaden nehmen
P2 MPP-Fenster im heißen Fall n[UMPP+βOC(Theiss25)]UMPP,min je Strang rot — der Strang regelt im Sommer ab
P3 MPP-Fenster im kalten Fall n[UMPP+βOC(Tkalt25)]UMPP,max je Strang gelb — das Gerät regelt an der Grenze
P4 Eingangsstrom je MPP-Tracker sMPPTps[ISC+αSC(Theiss25)]ISC,max und IDC,max je Tracker rot über ISC,max; gelb nur über IDC,max — ohne ISC,max: rot über IDC,max
P5 Zahl paralleler Stränge je Tracker sMPPTpspzul je Tracker gelb — mehr Stränge als Anschlussklemmen
P6 DC/AC-Verhältnis 1,0sGeraetPSTC,sPAC,nenn1,5 je Gerät gelb in beide Richtungen
P7 DC-Eingangsleistung sGeraetPSTC,sPDC,max je Gerät gelb — über der Anschlussgrenze des Herstellers
P8 Modulsumme s(nsps)=nAnlage je Anlage gelb — Strangtabelle und Anlagenwert laufen auseinander
Tkalt, Theiss – Auslegungstemperaturen, seit dem 09.09.2026 Projektparameter mit Vorgabe −10 °C / +70 °C [°C]
UDC,max – maximale DC-Eingangsspannung des Geräts [V]
UMPP,min, UMPP,max – Grenzen des MPP-Spannungsfensters [V]
ISC,max – maximaler Kurzschlussstrom je MPP-Tracker, optionales Katalogfeld [A]
IDC,max – maximaler DC-Strom (Betriebsstrom) je MPP-Tracker [A]
ps – parallele Stränge der Zeile s, pzul – zulässige Stränge je Tracker [–]
PAC,nenn – AC-Nennwirkleistung [kW], PDC,max – maximale DC-Eingangsleistung [kW]
nAnlage – „Anzahl Module" der Anlagenzeile [–]

Die Farbe eines Abschnitts ist die schlechteste seiner Zeilen. Rot bedeutet: so nicht zulässig — verhindert aber nicht das Speichern, weil ein Planer einen Zwischenstand ablegen können muss. Gelb bedeutet: möglich, aber nicht empfohlen.

Ein fehlender Wert macht gelb, nicht grün und nicht rot — mit einer Ausnahme: Fehlt bei P1 nur βOC (nicht aber UOC), rechnet sie über den Rückfall 1,15 weiter, statt zu entfallen (siehe „Grenzen dieser Prüfung" unten). Sonst gilt: Fehlt eine Angabe (0 oder leer), entfällt die betroffene Prüfung, die Zeile wird gelb, und die Meldung nennt jede fehlende Angabe einzeln — dazu bei Modulwerten den Pflegeweg. Eine Prüfung, die auf fehlenden Daten grün leuchtet, würde etwas behaupten. Fehlt die Zahl der MPP-Tracker, wird auf einem gerechnet: der konservative Fall, und die Meldung sagt es.

Seit dem 09.09.2026 vergleicht P8 gegen den gespeicherten Anlagenwert „Anzahl Module". Zuvor erhielt sie stets die aus der Strangtabelle abgeleitete Summe und konnte deshalb nie anschlagen; ein Altbestand, dessen zwei Zahlen von Hand auseinandergelaufen sind, wird jetzt erkannt.

Auslegungshilfe

Hinter jedem roten oder gelben Befund steht, was passen würde — dieselben Regeln, rückwärts gerechnet und auf ganze Module gerundet, Untergrenzen auf, Obergrenzen ab:

nmin=UMPP,minUMPP+βOC45   (37)
nmax=min(UDC,maxUOC+βOC(35),UMPP,maxUMPP+βOC(35))   (38)
pmax=min(IDC,maxISC+αSC45,pzul)   (39)
nGeraet,min=1,0PAC,nennPSTCnGeraet,max=min(1,5PAC,nenn,PDC,max)/PSTC   (40)
nmin, nmax – Modulzahl in Reihe aus P2 beziehungsweise aus P1 und P3 [–]
pmax – Stränge je MPP-Tracker aus P4 und P5 [–]
nGeraet,min, nGeraet,max – Module je Gerät aus dem DC/AC-Band (P6) und der DC-Grenze (P7) [–]
Leistungen in (40) in derselben Einheit einzusetzen

Die Hilfe rechnet seit dem 09.09.2026 auf derselben Grundlage wie die Ampel: Die Zahlen 45 und −35 sind die Vorgabewerte Theiss25 und Tkalt25 der jetzt projektweise einstellbaren Auslegungstemperaturen. Fehlt in (38) der Koeffizient βOC, tritt an die Stelle von UOC+βOC(Tkalt25) derselbe Rückfall wie bei P1: UOC1,15. In (39) tritt an die Stelle von IDC,max der Kurzschlussstrom ISC,max des MPP-Trackers, sobald der Katalog ihn führt — ist er nicht gepflegt, gilt weiterhin IDC,max.

Für das Rechenbeispiel oben ergibt das n=414 Module in Reihe, einen Strang je Tracker und 10…13 Module je Gerät. Genau das steht dann in der Ampel: „passend wären 4…14 Module in Reihe" beziehungsweise „passend wären 10…13 Module je Gerät". Liegt die Untergrenze über der Obergrenze, gibt es zu diesem Gerät keine passende Reihe, und die Meldung rät zu einem anderen Gerät. Fehlen alle beteiligten Werte, rät die Hilfe nicht.

Der Knopf „Auslegung vorschlagen". Aus Modul, gewähltem Katalogsatz und Modulzahl wird eine ganze Aufteilung gerechnet und die Strangtabelle damit ersetzt: gleich lange Stränge, gleich belegte Geräte, die Stränge so gleichmäßig auf die MPP-Tracker verteilt, wie die Zahl es zulässt. Die Rangfolge ist dreistufig — möglichst wenige Geräte, darunter DC/AC möglichst nahe 1,25 (der Mitte des Bandes), darunter die längste Reihe (höhere Spannung, kleinerer Strom). Nach denselben Kriterien ist auch die Klappliste „Wechselrichter aus dem Katalog" sortiert; passende Geräte tragen ihr DC/AC-Verhältnis und ihre Gerätezahl im Text, unpassende den Zusatz „passt nicht". Gibt es keine Aufteilung, bleibt die Tabelle stehen, und der Grund wird genannt.

Grenzen dieser Prüfung

  • Kein Sicherheitsfaktor auf den Strom. P4 rechnet allein die thermische Korrektur nach (36) — bei einem üblichen Modul rund +2 %. Der in der Auslegungspraxis gebräuchliche Faktor 1,25 auf den Kurzschlussstrom (Wolkenrand- und Albedoeffekte) ist nicht enthalten.
  • ISC,max kommt aus keinem Import. Weder die CEC-Wechselrichterliste noch das OND-Format (PVsyst) führen einen Kurzschlussstrom je Eingang. Das Feld bleibt nach jedem Import leer und wird im Katalogdialog von Hand gepflegt; solange es leer ist, prüft P4 wie ohne die Zweistufigkeit — rot allein über IDC,max.
  • Die Auslegungstemperaturen sind eine Annahme, kein Messwert. Sie sind seit dem 09.09.2026 je Projekt einstellbar (Abschnitt „Die beiden Auslegungsfälle"), mit −10 °C/+70 °C als Vorgabe. Der Klimadatenvorschlag nennt das Jahresminimum eines Testreferenzjahres — das ist nicht dieselbe Größe wie die am Standort niedrigste zu erwartende Temperatur; welche Zahl richtig ist, entscheidet der Planer.
  • Der Rückfall ohne Koeffizienten ist eine Ersatzannahme. Fehlt βOC, rechnet P1 seit dem 09.09.2026 mit UOC1,15 weiter, statt zu entfallen; fehlt auch UOC, bleibt es bei „nicht prüfbar". Der Faktor 1,15 gilt für kristallines Silizium und ist an sehr kalten Standorten knapp; er ist bewusst nicht einstellbar — Ersatz für einen fehlenden Katalogwert, nicht ein zweiter Auslegungsparameter. Der richtige Weg bleibt, den Koeffizienten zu pflegen.
  • Die Einschaltspannung wird nicht geprüft. Sie steht im Gerätekatalog, geht aber in keine der acht Regeln ein.
  • Keine Verschattung, keine Leitungsverluste. Ein Strang an der unteren Grenze von P2 kann in der Wirklichkeit früher abregeln, als die Prüfung erwarten lässt.
  • Keine Mischung auf einem Tracker. P4 summiert die Ströme eines Trackers vollständig; ein Ost/West-Paar an einem Eingang wird dadurch strenger bewertet, als es der Wirklichkeit entspricht. Ein Modultyp gilt je Strang, nicht innerhalb eines Strangs.
  • Die Prüfung läuft im Dialog und beim Simulationsstart (seit dem 09.09.2026). Für jede Anlage im Weg „mit Wechselrichter" schreibt der Lauf denselben Ampelsatz in die Hinweise zum Lauf, mit dem Vorspann PV-Anlage „…": davor: rote Befunde als Warnung, gelbe als Hinweis; grüne bleiben stumm. Das blockiert die Berechnung nicht — ein Projekt mit roter Auslegung rechnet weiter.

Grenzen und Annahmen

  • Keine Verschattung. Weder Horizont noch Eigenverschattung der Modulreihen gehen ein.
  • Eine Ausrichtung je Anlage — außer im Weg „mit Wechselrichter". β und γ hängen an der Anlagenzeile; im Strangweg trägt jeder Strang wahlweise eigene, und damit ist das Ost/West-Feld eine Anlage (siehe Abschnitt „Wechselrichter", Option 2).
  • Kein Ein-Dioden-Modell. Spannungen und Ströme des Strangs werden nicht gerechnet. Die sechs elektrischen Kenngrößen des Modulkatalogs (UMPP, UOC, IMPP, ISC,

αSC, βOC) gehen in die Auslegungsprüfungen P1 bis P5 ein, aber in keine Stundenrechnung.

  • Keine Leistungsgrenze je MPP-Eingang. Der MPP-Eingang ist eine Prüfgröße; geklemmt wird am Gerät.
  • Ein Modultyp je STRANG (seit dem 06.09.2026). Ein Strang rechnet mit genau einem Modultyp; verschiedene Stränge derselben Anlage dürfen verschiedene tragen. Ohne eigene Angabe gilt das Modul der Anlage. Was es nicht gibt: zwei Modultypen INNERHALB eines Strangs — dafür wären zwei Stränge anzulegen.
  • Keine Kennzahlen je Strang. Ertrag und Volllaststunden werden je Gerät ausgewiesen, nicht je Strang.
  • Keine Alterung im Stundenlauf. Die Degradation ist eine Größe der Wirtschaftlichkeit (Jahresreihe), nicht der Stundensimulation.
  • Kein Clipping im einfachen Modell auf dem vereinfachten Weg, auch dann nicht, wenn eine AC-Nennleistung gepflegt ist — sie wirkt dort nur im erweiterten Modell (22). Im Weg „mit Wechselrichter" klemmt das Gerät dagegen in beiden Modellen (33): Ein Wechselrichter ist ein Gerät, keine Modellverfeinerung.
  • Keine Netzeinspeisebegrenzung (etwa eine feste Kappung der Einspeiseleistung) im Stundenlauf.
  • Der Boden-Albedo ρ ist fest 0,2 und nicht einstellbar.
  • Zwei Stunden im Jahr sind durch die Ortszeitumstellung doppelt beziehungsweise gar nicht belegt.
  • Beide liegen nachts; Einstrahlung und Sonnenwinkel sind dort null, die Jahressumme der Globalstrahlung bleibt unverändert.
  • Der Stromspeicher gehört nicht hierher: Er wird getrennt gerechnet und verändert den hier ausgewiesenen PV-Ertrag nicht.

Ergebnisse und wo sie stehen

  • Simulationsergebnis, Reiter „Photovoltaik" — je Modulfeld Name, Gesamtfläche, Anzahl und Jahresertrag; im erweiterten Modell zusätzlich das DC/AC-Verhältnis, der Clipping-Verlust und der Wechselrichterverlust. Rechnet eine Anlage auf der Strangebene, steht darüber eine zweite Tabelle mit einer Zeile je Gerät (DC/AC, Ertrag, Clipping in kWh und %, Volllaststunden AC, Jahresnutzungsgrad, Nachtverbrauch).
  • Karte „Photovoltaik" der Simulationskonfiguration — Zahl der Geräte und Stränge sowie das DC/AC-Verhältnis, sobald eine Strangzuordnung rechnet.
  • Simulationsergebnis, Reiter „Ergebnis" — Eigenverbrauch, Einspeisung, Netzbezug und Autarkie.
  • Simulationsergebnis, Reiter „Stromgang" — die Ganglinien von Erzeugung, Direktverbrauch, Überschuss und Reststrom, also PPV, Pdirekt, Pueber und Pnetz.
  • Simulationsprotokoll — jeder Rückfallwert und jede Katalogunstimmigkeit im Klartext, dazu im erweiterten Modell die Kennzahlen je Anlage (DC/AC, Jahresertrag, Volllaststunden, Wechselrichter- und Clipping-Verlust) und im Weg „mit Wechselrichter" eine Zeile je Gerät und eine je Anlage.
  • Bericht und Wirtschaftlichkeit — Jahreserträge, Eigenverbrauchsquote und die Vergütungsrechnung bauen auf denselben Zahlen auf.

Bezüge