光伏逆变器虽然只占光伏电站造价的5%,但却是整个光伏系统的核心。传统的光伏逆变器只是简单地将光伏直流电转化为电网所需的交流电,在智能电站概念提出后,逆变器的重要性越来越突出,还承载了支撑电网、信息
第三阶段与智能化发展的第二阶段相互交错,未来也将共同发展。当技术做到极致之后,中国光伏逆变器企业开始寻求对整个光伏系统进行深度优化。
此外,更大功率的逆变器开始广泛应用,同时不断提升功率密度和系统
100MW项目为例,组件功率提升可降低0.13元/W的BOS成本,相当于降低1200万左右的初始投资。随着大功率1500V逆变器的推出,具备了更高的转换效率以及更高的可靠性。未来将出现更大规模的大方阵设计
不利因素。设备价格的不确定性,尤其是组件价格(占总投的50%以上)的不确定性。接入系统费用占比不降反升现象,厂区内光伏系统的成本不断优化降低,但电网接入的费用不断的升高。
非技术因素费用不可控,包括
:00),每天可发电21KWh。全年240天计算(每月太阳能有效发电时间20天),光伏总发电量为5040KWh。
光伏发电站的一个重要部件是光伏方阵支架。屋面结构的承载能力是影响光伏系统安装的主要因素
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目前家庭光伏发电站比较普遍采用单晶硅组件及多晶硅组件,规格通用为36V280W,单块面积约1.8平方米。光伏组件方阵是以不同的组串并方式连接的,安装时必须以合理的倾斜角度,选择正确的采光朝向
太阳能组件作为光伏发电系统里最为核心和价格最高的设备,一直以来是整个行业关注焦点。在光伏组件成本与价格快速下降的过程中,组件成本占光伏系统总成本的比例始终处于50%上下(略有下降)。对于系统平衡部件
(BOS)的成本的降低,一方面是依靠逆变器、箱变等设备成本降低及方阵容量设计的优化,一方面在于组件效率的提升与规格变化来摊薄,本文将对后者做具体分析。
组件效率提升降低BOS成本
高效组件降低
光伏阵列倾斜面总辐射量与光伏电池标准测试条件下的标准辐照度(1000W/m2)之比,也称方阵峰值日照小时数,反映了当地的辐照水平
满发小时数或系统等价发电小时数YfYf表示一段时间内并网光伏
发电系统最终并网的交流发电量与光伏系统的额定功率之比,它是用光伏系统装机容量归一化后的发电量,可用于不同装机容量的光伏系统的比较,也成为发电能力(kWh/kW)
性能比PRPerformance Ratio
非技术成本占总投资成本超20%的行业大背景下,如何进一步降低度电成本以实现光伏系统平价,是摆在光伏人面前的一个难题。
过去几年,光伏技术加速迭代,1500V、跟踪支架、高效双面组件以及
。在平价上网加速的大环境下,用设计降成本,向应用技术要效益,是更加有效的降本方式。而逆变器作为光伏系统的桥梁,对系统深度优化设计有着责无旁贷的责任。
放开容配比,降低LCOE、平滑发电曲线
根据
重要部件是光伏方阵支架。屋面结构的承载能力是影响光伏系统安装的主要因素,如达不到规范要求,必须对房屋加固处理,才能保证房屋安全可靠。另外,支架在固定之前,必须注意屋顶涂层维护及防水等措施。同时,房屋
,那么,60平米屋顶最大装机容量是多少?每天可以发多少电?
目前家庭光伏发电站比较普遍采用单晶硅组件及多晶硅组件,规格通用为36V280W,单块面积约1.8平方米。光伏组件方阵是以不同的组串并方式
率点跟踪)模块,实时侦测光伏组串的工作电压,使光伏组件始终工作在峰值电压附近,保障光伏系统以最大功率对外输出。基于光伏组件的以上特性,方位角不同的组串在同一时刻接收到的光照强度不同,工作温度不同,会
了光伏方阵的总体输出功率,从而导致整体发电量偏低。四、调查结论
电站现场未作土地平整,导致不同组串方位角差异较大。组串汇流时将不同方位角组串汇入同一汇流箱后接入同一集中式逆变器,导致各组串间差异较大
。电站的安全性非常重要,不管是分布式小型电站,还是集中式大型地面电站,都具有一定的危险性,所以必须在光伏系统的设备中,都配有专门的安全器件,如熔断器和防雷器,平时默默无闻,关键的时候挺身而出,时刻保卫
建筑物有着直接的连接,因此对光伏系统的雷击还会涉及相关的设备和建筑物及用电负载等。为了避免雷击对光伏发电系统的损害,就需要设置防雷与接地系统进行防护。
雷电是一种大气中的放电现象。在云雨形成的过程中
光伏逆变器虽然只占光伏电站造价的5%,但却是整个光伏系统的核心。传统的光伏逆变器只是简单地将光伏直流电转化为电网所需的交流电,在智能电站概念提出后,逆变器的重要性越来越突出,还承载了支撑电网、信息
。
第三阶段系统深度优化助力平价上网
第三阶段与智能化发展的第二阶段相互交错,未来也将共同发展。当技术做到极致之后,中国光伏逆变器企业开始寻求对整个光伏系统进行深度优化。
此外,更大功率的逆变器开始