1908年位于蘇黎世Culmannstraße的公寓樓消耗了大約190萬歐元。翻新之前為130,000 kWh/a。目標是大幅減少能源需求,并直接滿足建筑物內可再生能源的剩余需求,同時保留新藝術運動風格的建筑。為此,在Fraunhofer ISE計劃了BIPV系統,并在產量和操作安全性方面進行了優化。對于14000 kWh / a的目標規格,屋頂表面以及東西立面都采用定制模塊覆蓋。使用建筑物和周圍環境的3D模型,在考慮用于PV安裝的建筑物圍護結構的所有位置計算輻射。建筑結構與復雜的遮蔽情況相結合,導致將14個子系統分為獨立的逆變器。具有112種不同尺寸和19種不同方向的198個模塊的額定裝機功率為28 kWp,預計年發電量略超過14000 kWh / a。除了輻照條件外,還對電池溫度,包括旁路二極管和阻塞二極管的電路以及逆變器進行了建模。電網運營商要求,非常不同的模塊的電路設計特別需要這些詳細的仿真,以實現產量優化,系統安全和負載不平衡最小化。自2016年4月以來,基于仿真的系統設計已在實際應用中成功證明了自己。具有112種不同尺寸和19種不同方向的198個模塊的額定裝機功率為28 kWp,預計年發電量略超過14000 kWh / a。除了輻照條件外,還對電池溫度,包括旁路二極管和阻塞二極管的電路以及逆變器進行了建模。電網運營商要求,非常不同的模塊的電路設計特別需要這些詳細的仿真,以實現產量優化,系統安全和負載不平衡最小化。自2016年4月以來,基于仿真的系統設計已在實際應用中成功證明了自己。具有112種不同尺寸和19種不同方向的198個模塊的額定裝機功率為28 kWp,預計年發電量略超過14000 kWh / a。除了輻照條件外,還對電池溫度,包括旁路二極管和阻塞二極管的電路以及逆變器進行了建模。電網運營商要求,非常不同的模塊的電路設計特別需要這些詳細的仿真,以實現產量優化,系統安全和負載不平衡最小化。自2016年4月以來,基于仿真的系統設計已在實際應用中成功證明了自己。對電池溫度,包括旁路二極管和阻塞二極管的電路以及逆變器進行了建模。電網運營商要求,非常不同的模塊的電路設計特別需要這些詳細的仿真,以實現產量優化,系統安全和負載不平衡最小化。自2016年4月以來,基于仿真的系統設計已在實際應用中成功證明了自己。對電池溫度,包括旁路二極管和阻塞二極管的電路以及逆變器進行了建模。電網運營商要求,非常不同的模塊的電路設計特別需要這些詳細的仿真,以實現產量優化,系統安全和負載不平衡最小化。自2016年4月以來,基于仿真的系統設計已在實際應用中成功證明了自己。