“我家能建一个多大的光伏电站,需要花多少钱?能发多少电?能赚多少钱?” 问题的答案都在这了

来源:三晶电气发布时间:2017-06-26 23:59:59


今天我们就给大家来算算屋顶光伏电站如何装才划算,让“聚宝盆”更赚钱。

成本三要素

总的来说,建设家用屋顶光伏电站的成本会受到三个主要因素的影响分别是:整体建站材料、装机容量、补贴政策。下面来分别介绍下:

01整体建站材料建设一座家用光伏电站的材料包括:光伏组件(太阳能板)、逆变器、配电箱、线缆、支架等。光伏市场是透明的,虽然不同的生产厂商提供的价格各有不同,但是不会小差太大。目前上游市场包安装的在8~10元每瓦之间,不包安装的则是5~6元。光伏组件要占总成本的50%左右,逆变器以及其他组件占10%。参考这些数值,千万别被坑了。

02装机容量装机容量这个比较考究,一是要结合可安装的面积、二是要考虑所在地区太阳能辐射量,一般由专业人士测量。我们的建议是在允许的范围内可以尽量安装较大容量的电站,这样产生的可卖给国家电网的余电就更多,收益就越高,当然成本也会高一些,需要根据自身条件考虑。

举个例子


注:安装容量计算一般是按照一平米可安装70~100瓦的组件来计算(平面与斜面不同)。

设有平面屋顶80平方米,按照70瓦/平米来算

最大可安装80*70=5.6KW

那么您就可以安装5KW的发电系统,价格大概在4万左右,如果不算安装在3万左右。

如果您家只有30~40平,那么就可以装3KW的发电系统,不包括安装就是1.5万~1.8万,包安装就是2.4万~3万。

03补贴政策根据国家发改委2013年8月26日发布的补贴政策,分布式光伏发电国家级补贴为0.42元/度(税前),一般维持20年不变。不同省份和地区还有额外补贴,且存在差异,具体由当地政策决定。

家用光伏电站收益模式


1、补贴赚钱:国家补贴0.42元/度+省级补贴+市县补贴(各地略有不同),不论是自己用了还是卖了,只要发的电都有补贴。

2、节省电费:发电自己用,不用交电费,等于赚钱了。

3、卖电赚钱:用不完的电卖给国家,卖电价格按照当地燃煤脱硫机组标杆电价0.56元/度左右。(各地电价略有不同)。

接入电网的模式有两种可选择:

1、自发自用,余电上网(优先自己用,多余卖给国家) 。选择此种模式,可以享受到补贴、节电电费、卖电赚钱三项收益。

2、全部上网(所发电量全部卖给国家)。选择此种模式,可以享受到最高0.85元/度的国家标杆电价补贴,还有地方补贴。

举个例子


以河北一座5.1kW的家用光伏电站为例,每年至少发电6120度。

一、全额上网,电站年收益:

6120度*1.05元/度(0.85电价+0.2河北补贴)=6426元(前3年)

6120度*0.85元/度=5202元

二、自发自用余电上网,假设一半自用一半上网:

前三年收益:

①补贴收益:3060度*0.62元/度(0.42国家补贴+0.2河北补贴)=1897.2元

②节省电费:3060度*0.52元/度(河北居民电价)=1591.2元

③卖电收益:3060度*0.97元/度(0.42国家补贴+0.2河北补贴+0.35脱硫燃煤电价)=2968.2元

即,前三年收益为1897.2+1591.2+2968.2=6456.6元

后三年收益:

①补贴收益:3060度*0.42元/度=1285.2元

②节省电费:3060度*0.52元/度=1591.2元

③余电上网部分:3060度*0.77元/度(0.42+0.35)=2356.2元

即,后三年收益为1285.2+1591.2+2356.2=5232.6元

由此可以看出,家用光伏电站的收益率是很可观的,而且光伏发电站建设好后基本不用怎么维护,组件使用寿命更是可达25年以上!所以家用光伏电站绝对是一项不错的投资,不过国家的补贴政策一直在调整,今年国家标杆电价的补贴就比去年下调了0.13-0.15元/度,所以想要获得更好的收益就趁早安装光伏电站吧。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201706/27/138067.html

责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
ACS Nano:晶界能带反转策略实现了宽带隙钙钛矿太阳能高效率与环境制备的兼容性来源:知光谷 发布时间:2025-12-11 11:53:50

为此,我们提出了一种晶界能带反转策略,采用二丁基二硫代氨基甲酸铅作为界面钝化剂,同时实现了对1.68eV宽带隙钙钛矿薄膜的缺陷钝化以及晶界与晶粒间能带弯曲方向的反转。结合对空位缺陷的钝化作用,基于该策略的倒置结构器件实现了22.2%的功率转换效率,是目前空气中制备的1.68eV宽带隙钙钛矿电池中最高效率之一。本研究通过晶界能带反转策略,成功实现了高效率与环境制备的兼容性,推动了钙钛矿光伏技术的产业化进程。

Nat Commun:效率突破30%!复合中间复合层的高效钙钛矿/Cu(In,Ga)Se₂串联太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-11 11:48:07

单片钙钛矿/CuSe串联太阳能电池在串联构型中具有独特优势,包括理想的带隙配对、全薄膜结构、优异的抗辐射能力和出色的稳定性。这项工作使单片钙钛矿/CIGS串联电池与领先的钙钛矿/硅和钙钛矿/钙钛矿技术相媲美,为下一代光伏技术提供了可扩展、多功能的框架。研究亮点:效率突破:研制出效率超过30%的单片钙钛矿/CIGS串联太阳能电池,创造了该体系的新纪录,显著缩小了与钙钛矿/硅串联电池的效率差距。

不争先的高景太阳能,徐志群称“老年得子”来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-11 10:28:56

12月10日,高景太阳能在广州举办BC生态大会,并高调庆祝公司成立五周年。高景太阳能董事长徐志群首次分享了高景是如何在光伏产业不争一时先后,而争“滔滔不绝”。他回忆起五年前成立高景太阳能,在珠海签约时的心情,称可以用“老年得子”来形容。高景太阳能成立于2019年7月,短短五年,成长为国内一线硅片龙头企业。截至2024年12月,高景太阳能硅片出货量达150GW,居于全球第三。徐志群在五周年大会上表示,感谢爱旭股份。

东华大学AFM:蒸汽辅助无损封装策略实现高效空气处理钙钛矿太阳能电池的全生命周期调控来源:知光谷 发布时间:2025-12-10 09:47:36

本文东华大学王宏志和张青红等人开发了一种无损封装策略,以实现空气处理PSCs的全生命周期管理。本工作为空气处理PSCs的全生命周期管理提供了一条有前景的途径。

AEM:原位双区域选择性锚定两性离子凝胶实现高效且机械耐用的柔性钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-10 09:46:24

在室内光照条件下,VIPS修饰的柔性器件效率超过40%。

金泽大学实施钛矿太阳能电池的铅稳定技术实地测试来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-09 16:18:43

东芝能源系统公司主导该项目,长州工业株式会社、电通信大学和金泽大学共同实施。该试验涉及将叠层的钙钛矿太阳能电池与铅稳定技术集成到户外测试模块中。该活动计划于2025年8月8日至2026年12月举行。

正泰新能连续三年入围中国能建集采,合作规模持续攀升来源:正泰新能 发布时间:2025-12-09 16:12:48

正泰新能与中国能建保持着长期战略合作伙伴关系。关岭县盘江百万千瓦级光伏基地基于在项目合作中的突出表现,2024年,正泰新能受邀出席中国能建第二届供应链合作发展大会,并荣获中国能建颁发的“2024年度优秀供应链合作伙伴”称号。

Joule:用可印刷碳阴极增强p-i-n型钙钛矿太阳能电池的可行性:极性反转的起源来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:10:16

可印刷的后电极是钙钛矿太阳能电池规模化应用的关键技术。碳电极在n-i-p结构中已广泛应用,但其在p-i-n结构中的应用因界面能量失配而受限。

天津大学叶龙AM:一种通用弹性体增韧剂用于解决高效有机太阳能电池的脆性问题来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:08:39

兼具高光电效率与机械弹性的有机太阳能电池对于可穿戴设备至关重要。本文天津大学叶龙等人引入一种广泛适用的策略,使用弹性体SEEPS,其通过精细调节与受体的相容性来实现OSCs的增韧。SEEPS诱导显著的次级弛豫以耗散应变能,使断裂应变提高超过11倍。

吴素娟&李永&刘治科AM:硫代羧酸盐介导的缺陷抑制与碘分子清除:实现22.16%高效稳定CsPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:57:01

AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。

李晓东&方俊锋AM:ITO纳米颗粒稳定倒置钙钛矿太阳能电池中空穴传输层的自组装来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:43:55

近年来,随着自组装分子的应用,倒置钙钛矿太阳能电池的效率迅速提升,但SAM分子易脱附的问题严重制约了器件稳定性。本研究华东师范大学李晓东和方俊锋等人引入功能化的氧化铟锡纳米颗粒,以促进并增强SAM在基底上的自组装。与ITO基底上传统物理吸附、易脱附的OH不同,INPs上的OH基团键合稳定,能耐受溶剂冲洗和长期老化,从而抑制器件老化过程中SAM的脱附。