图3:倾角45度、地面高度2米的太阳能电池板
(出处:日经BP)
图4:倾角30度、地面高度1.8米的太阳能电池板
(出处:日经BP)
图5:利用硅填缝填充了框架与玻璃之间的缝隙
(出处:日经BP)
2010年设备利用率达到11.8%,达到全国平均水平
为了研究利用大型蓄电池的系统稳定化技术,实证实验安装了日本碍子公司制造的1.5兆瓦钠硫(NAS)电池,使其与5兆瓦的百万瓦级光伏电站联动(图6)。运转主要采用两种方式。分别是“功率变化抑制”和“计划运转”。在晴天时,如果云彩遮住太阳,光伏发电的输出功率会在短时间内剧烈波动。如果能够遏制这样的变化,就能减轻电力系统承受的负荷。实证把变化幅度减少8成作为目标,并成功取得了接近目标的控制效果。“计划运转”是根据天气预报预测光伏发电每个时段的输出功率,配合蓄电池的充放电提前制定发电计划,并通过控制,使负载(发电量变化)符合计划的方法。计划运转的重现性很大程度上取决于根据天气预报预测发电量的精度,通过实证,预测精度得到了提高。
图6:日本碍子制造的钠硫电池
(出处:日经BP)
实证结束后,稚内百万瓦级光伏电站已经成为稚内市经营售电业务的设施。日本实行可再生能源发电固定价格收购制度后,这座电站现在1年给该市创造的售电收入高达1.4亿日元~1.5亿日元。同时,作为日本国内首座百万瓦级光伏电站,其设备还可以对电池板经年劣化的影响进行评价,因此备受关注。最近几年的年设备利用率分别为2010年度11.8%,2011年度10.1%,2012年度10.1%。虽然会受到天气影响,但自从2006年投入使用以来,设备利用率一直保持稳定。寒冷地区虽然给人以不适合进行光伏发电的印象,但在有的年度,这座发电站的设备利用率并不逊色于日本全国的平均水平(约12%),例如2010年度。从月均发电量的变化来看,在不下雪的寒季,也就是4月~6月,设备利用率甚至在全国领先(图7)。如何借助清雪措施提高处于低谷的11月~2月的发电量?如何在发电量大的春夏储存电能?雪国的百万瓦级光伏电站面临的重点与课题已经清晰地浮现了出来。
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