,主要是从两个途径实现的:技术提高与规模化。1 关键设备技术提高光伏电站最关键的设备就是光伏组件和逆变器了,从2007年开始,我深刻感受到这两个核心设备的技术提高之路。1)光伏组件转化效率的提高 表
1 光伏组件转化效率的提高历程从上表可以看出,在6年的时间里,光伏组件的转化效率从14.1%提高到15.9%,1MW发电单元中光伏方阵的数量大约可以减少12%。随之而来,汇流箱、直流电缆、支架、基础等
步骤;电站维护的项目及内容;维护日程和所有维护项目的操作规程;电站故障排除指南,包括详细的检查和修理步骤等。
2.建立电站的信息化管理系统
利用计算机管理系统建立电站信息资料,对每个电站
时间、通电时间、设计建设单位等)。二是电站的动态信息,主要包括:
(1)电站供电信息:用电户、供电时间、负载情况、累计发电量等;
(2)电站运行中出现的故障和处理方法:对电站各设备在运
线损和直流电缆、汇流箱投资,为增大发电单元提供有利条件。发电单元光伏组件超配,使得投资增加,光伏组件、占地、支架、直流线缆等投资增加,约占单位投资的60%。如果发电量增加,以超配10%为例,均可增加8
%-9%的发电,有效益发电增量约为2%-3%。
至于光伏组件的配置方式,如果是手动可调支架系统,每当投资增加,支架成本增加约0.2元/W,约占单位投资的2.5%,同时发电增量可增加约5%,有效
;维护日程和所有维护项目的操作规程;电站故障排除指南,包括详细的检查和修理步骤等。
2.建立电站的信息化管理系统
利用计算机管理系统建立电站信息资料,对每个电站建立一个数据库,数据库内容包括两方面
)。二是电站的动态信息,主要包括:
(1)电站供电信息:用电户、供电时间、负载情况、累计发电量等;
(2)电站运行中出现的故障和处理方法:对电站各设备在运行中出现的故障和对故障的处理方法等进行详细描述和
的前期投资成本大幅降低,主要是从两个途径实现的:技术提高与规模化。
1.关键设备技术提高
光伏电站最关键的设备就是光伏组件和逆变器了,从2007年开始,我深刻感受到这两个核心设备的
技术提高之路。
1)光伏组件转化效率的提高
表1 光伏组件转化效率的提高历程
从上表可以看出,在6年的时间里,光伏组件的转化效率从14.1%提高到15.9
存在异常,用户可通过汇流箱中监测数据的异常波动及时发现光伏阵列中某一组件是否出现故障,然后联系专业人员用钳型表、热像仪等专业化设备对系统进行诊断,最终确定系统中出现问题的组件。71、光伏组件上的房屋阴影
效应简称光伏效应。4、光伏发电系统由哪些部件构成?光伏发电系统由光伏方阵(光伏方阵由光伏组件串并联而成)、控制器、蓄电池组、直流/交流逆变器等部分组成.光伏发电系统的核心部件是光伏组件,而光伏组件又是
被称为光生伏打效应简称光伏效应。4、光伏发电系统由哪些部件构成?光伏发电系统由光伏方阵(光伏方阵由光伏组件串并联而成)、控制器、蓄电池组、直流/交流逆变器等部分组成.光伏发电系统的核心部件是光伏组件
,而光伏组件又是由光伏电池串、并联并封装而成,它将太阳的光能直接转化为电能,光伏组件产生的电为直流电,我们可以利用也可以用逆变器将其转换成为交流电加以利用,从另一个角度来看对于光伏系统产生的电能可以即发
集成。基于对光伏组件的实时监测与统一调度,平台不仅可以为用户提供及时的运维服务,还可以满足用户对多余电量的入网交易需求,从而解决了弃光问题,极大地提高了光伏发电利用率。
目前,浙江嘉兴的光伏发电量已经占电能
管理水平是不可或缺的,尤其是在配电网自动化、智慧城市建设中,安全、经济、可靠的专用信息通信网络是前提。借助集成测量感知技术的通信网络,可以实现对能源供应网络故障的快速定位与隔离,提高供能可靠性;也可以
集成。基于对光伏组件的实时监测与统一调度,平台不仅可以为用户提供及时的运维服务,还可以满足用户对多余电量的入网交易需求,从而解决了弃光问题,极大地提高了光伏发电利用率。
目前,浙江嘉兴的光伏发电量已经占
管理水平是不可或缺的,尤其是在配电网自动化、智慧城市建设中,安全、经济、可靠的专用信息通信网络是前提。借助集成测量感知技术的通信网络,可以实现对能源供应网络故障的快速定位与隔离,提高供能可靠性;也可以
智的多。从历史数据来看各大企业不约而同的选择了技术研发,来降低自身成本,增强企业的竞争力,从效果上来看,也是成绩斐然。
2007-2015年的8年间,光伏组件的市场价格从每瓦36元下降到现在3.5元
、智能化运维:降低运行维护成本,减少故障发电损失(成本不变,发电量提高3%-5%);
5、提高电站能效比(PR)还有5%的提升空间(从75%提高到80%)。
创新技术面临的困境
1、资金短缺。资金的问题