发电,并融合数字信息技术智能光伏解决方案。
为什么选择华为光伏逆变器?逆变器是将光伏太阳能板产生的直流电转化交流电的核心电力转换设备。而华为智能光伏是基于组串式逆变器为核心的整体
解决方案,将ICT技术与光伏相融合,相比传统解决方案,发电量提升2%以上,运维效率提升50%以上,总体LCOE(度电成本)可以降低6%,可助力光伏全面进入平价时代。在分布式场景,更是凭借创新技术,打造
,户用市场值得期待。
二、电站质量
好的产品可以成为攻城掠寨、抢占市场先机的攻坚利器,质量不稳定的产品可以让经营久远的市场一败涂地。
不管是传统光伏设备制造商、本地的EPC企业
特性,使其成为户用市场最为热销机型:最大1100V电压,最大效率达到98.6%,交流过载输出可达到1.1倍,最大支持1.5倍直流超配,大大提升发电量;组串电流13A,兼容大电流双面组件;标配防逆流功能
竞争力的重要方式之一。目前,各大头部制造企业的数字化转型速度非常快,总体数字化进程基本可达80%,除个别工序之间的采集需由人工来完成,车间各生产环节及衔接已基本实现自动化。
光伏电站若采用智能组串逆
变系统,可有效降低通讯和供电线路施工,减少通讯故障率,提升系统4%的发电量。业内专家表示,新基建不是传统产业、传统模式的重复,而是肩负着产业结构升级和能源结构转型,新基建离不开电力能源的支持
。
哈萨克斯坦Kyzylorda 10MW天智II项目(在建)
创新引入了该项技术的双排竖放(2P)天智II跟踪系统,单套系统的抗风能力有效提升了200%,较之传统的单排竖放(1P)产品立柱减少52
%。同时,天智II跟踪系统采用了4个1500V组串,不仅能够降低电缆等电气成本,还可完美承载高达150片182组件或140片210组件。另外,通过加持中信博新一代人工智能光伏跟踪解决方案的天智II,还可
于基于硅晶体管的传统逆变器。然而,碳化硅与绝缘二氧化硅材料之间的界面缺陷仍是该技术实现量产的主要障碍。 德国工业集团西门子旗下的德国逆变器制造商Kaco新能源公司在12月推出了两款应用于大型光伏项目的碳化硅组串逆变器。迄今为止,其他逆变器制造商开发的碳化硅器件只是作为原型或小规模生产运行。
首个基于人工智能技术的跟踪解决方案,也是第一次,由跟踪支架企业发起光伏行业的跨领域合作。
正如中信博首席技术官王士涛所言,传统跟踪器只能满足单面组件、平地、晴天场景下的跟踪需求,已经逐渐被时代所抛弃
同样看好跟踪支架+逆变器的组合。除了组串电压、组串电流、输入功率、输出功率等一些基础数据的共享外,逆变系统还可以与跟踪系统进行深度数据共享及互动,从而实现跟踪系统的AI性能进阶。
根据彭博新能源财经
电站发电量,从而进一步降低光伏度电成本。阳光电源此前曾开展相关研究,并在国内外加以应用,取得了良好的效果。对跟踪支架而言,通过与逆变器共享参数,可以对全站光伏组件/组串发电能力及辐照仪数据进行分析挖掘
。
逆变器+跟踪支架,如何提升发电量?
基于支架的开放信息,可以使原有的逆变器诊断更加多维度化,从传统算法的单角度诊断到优化算法的多角度,深度学习化诊断,让诊断更加精细化,运维建议更加明确,从而更高
优势更为突显。在去年12月初,DNV GL对天合光能210至尊系列545W双面双玻组件单排竖装1P与传统166mm双面双玻450W组件、182mm双面双玻535W组件进行系统成本测算,评估结果表明
(2P)跟踪支架,配套主流组串式逆变器。系统设计中固定地面覆盖率(GCR,Ground cover ratio),保证双面组件的双面应用阴影遮挡影响的一致性。
上述设计旨在控制同地点外部因素影响
报告。
真实地形下的跟踪控制策略
01
为解决传统逆跟踪算法在复杂的起伏地形中会造成早晚部分电量损失的问题,中信博基于整个电站的发电量最大原则,使用真实地形下的跟踪控制策略对逆跟踪算法进行优化
向光伏电站投影,进而通过算法识别投影区域,给予不同区域跟踪器最佳跟踪角度位置,可增加发电量0.5%~2%。
针对双面组件+跟踪器的双面策略
03
传统跟踪器运行时,由于其跟踪策略仅是基于单面组件的
。
SMA此次为项目提供了适用于直流侧电压1500V系统的太阳能逆变器SUNNY HIGHPOWER PEAK3 ,其功率为150kW, 相比传统的组串式逆变器,它的集中式布局设计使得直流线缆长,交流线缆短
,减少了系统的线缆损失,从而减少发电损失;而PEAK3本身的组串式产品特点也便于客户现场安装施工以及后期的运维。 SMA大中华区销售总监王正佳先生说到。
聚恒科技股份有限公司副总经理周恒守先生