储能系统接入直流侧(如下图),在这个方案中光伏逆变器需要预留储能接口。目前,以阳光电源为代表的国内主流逆变器供应商都推出了具备这一功能的系列产品。 图1:直流侧耦合简单示意图
: 注:单价按直流侧装机容量计算 根据招标公告,本项目为青海省海西州2020-2#地块,规划总用地面积1.745km?。场址区为荒漠化国有未利用地,主要为荒漠沙地。光伏电站直流侧装机容量为
: 注:单价按直流侧装机容量计算 根据招标公告,本项目为青海省海西州2020-2#地块,规划总用地面积1.745km。场址区为荒漠化国有未利用地,主要为荒漠沙地。光伏电站直流侧装机容量为
了解,2019年新修订的《光伏电站设计规范》在征求完意见之后,近期也在走报批程序,预期很快将下发。该设计规范中,也将容配比限制提高到最高1.8:1,同样也以交流侧计量额定容量。
这两项标准的改变
的光伏组件的功率之和与逆变器的额定容量比。按照此前2012年版的设计规范,光伏发电系统中逆变器的配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配,逆变器允许的最大直流输入功率应不小于其对应的光伏方阵的实际最大直流
容量为50MW,直流侧按20%超装考虑,建设60MWp光伏组件
工期要求:
计划工期开始时间:2020年10月20日 计划工期结束时间:2020年12月31日全容量并网发电。
开标结果
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说明:上表已经按直流侧60MW计算单价!
9月、10月开标的13个、总规模1.41GW的光伏项目,EPC价格如下表所示。
。本项目交流侧总容量为50MW,直流侧按20%超装考虑,建设60MWp光伏组件,拟新建一座110kV升压站,电压等级110kV/35kV,主变1台,光伏场区以3回集电线路接入新建110kV升压站
23.5%靠近,但效率挖潜空间正逐步接近极限。光伏需求大规模释放关键在于相比传统能源可体现更好 的经济性,因此光伏产业具备持续降本需求,高效率低成本技术路线或为终极答案。
HJT 为
平台型技术,提效潜力巨大,有望成为下一代主流技术:HJT 电池本征非晶硅层将 N 型衬底与两侧的掺杂非 晶硅层完全隔开,实现了晶硅/非晶硅界面态的有效钝化,带来了相比 PERC 更高的开路电压,从而
组串式逆变器,地面反射率选用30%,组件距地高度为1.0m;并网点功率限制为100MW,未考虑弃光率和保障利用小时数限制;不同容配比方案光伏系统交流测部分投资相同,直流侧按实际工程量变化计算投资;地形
很有必要,且应加直流耦合储能。因为容配比提升后光伏电站增加的是直流侧电流,把直流电直接充到储能系统里,相比交流耦合会更能解决问题。 整体而言,此次放开容配比适应了光伏平价时代的要求,对于提升组件需求
10月29日,由阿特斯阳光电力集团主办的高功率组件的机遇和挑战&探寻光伏行业下一个技术产业风口线上研讨会如期召开。近期,阿特斯隆重推出其HiKu7/BiHiKu7系列的大尺寸高功率组件,实现了166
适用于中高纬度、大型地面电站项目以及光伏复合项目等,HiKu7/BiHiKu7也将成为引领行业未来5-10年的新标准。
665W大尺寸、高功率组件详解
早在2019年初,阿特斯的研发团队就已经开始