4、国网电科院大同领跑者实证平台的发电对比
对照组:290W 单晶PERC组件与常规单晶
结论:对比发电量数据可以看到领先的单晶PERC产品比不同厂家的常规单晶多发电2~6%。
三、PERC单晶组件多发电的原理
总体来看,PERC单晶组件多发电的优势是由于其产品的弱光性和低温度系数。
弱光性:在低辐照条件下,PERC组件的转换效率更高,红外波段PERC组件的转换效率更高。根据不同组件在如早晚、多云等低辐照环境条件下的相对转换效率对比来看, 辐照条件越低,PERC单晶组件越具有明显的发电优势。
注:单晶低辐照数据来自RETC
低温度系数:发电过程中,PERC单晶组件温度升高带来的功率损失小于常规组件。
单晶PERC效率高,因此光热转换小;开压高,因此功率温度系数至低。所以温升带来的发电损失低于常规组件。
基于单晶PERC组件的低辐照优势、更低的功率温度系数值,PERC组件相对常规组件无论在发电模拟或是实际发电中都展现出明显的优势。根据中国电器院国家重点实验所做的2kW电站在两种极端气候下的实证对比,单晶PERC组件相对多晶组件单位发电能力均超出3%。
四、PERC组件的综合溢价测算
PERC组件的综合溢价=BOS成本的节省+土地节省的价值+多发电带来的价值
根据测算,平地上的普通电站,功率每增加15瓦所带来的BOS成本的节省约为0.09元/W。则每增加30W带来的BOS成本节约为0.18元/W。随着地形愈趋复杂优势更加明显。
300W单晶PERC组件相较于270W多晶组件,土地成本500元时,可节省土地价值0.012元/W;土地成本1000元时,高效组件可节省土地价值0.024元/W。土地成本越高,节省价值越明显。
300W单晶PERC组件相较于270W多晶组件,多发电1%带来的价值是0.06元/W,多发电2%可带来0.12元/W的价值,多发电3%可带来0.18元/W的价值。
根据以上数据,土地成本按低价500元来计算,300W单晶PERC组件相较于270W常规多晶组件每瓦的溢价=0.09*2元+0.012元+0.18元,合计0.372元。
相较于大家对0.2元/W的价差认知, 300W单晶PERC组件比270W常规多晶组件实际溢价为0.372元/W。而这被忽视的0.172元/W的价值增溢是真实存在的,应该得到大家的关注。
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