。在他看来,选择逆变器方案,要因地制宜、根据实际地理条件去选择适合的。吴忠地区光照资源比较好,逆变器的超配及过载能力非常重要。万先生告诉记者,组串式逆变器和集中式逆变器各有优势。组串式逆变器的优点
在于弱光性能好;集中式逆变器有很好的超配、过载能力,确保高温环境下不会出现降额运行,给电站带来更大化的发电收益。同时可以大幅减少设备数量,系统更简洁,后期运维更方便,运维成本低。 同心隆基光伏电站
适合的。吴忠地区光照资源比较好,逆变器的超配及过载能力非常重要。万先生告诉记者,组串式逆变器和集中式逆变器各有优势。组串式逆变器的优点在于弱光性能好;集中式逆变器有很好的超配、过载能力,确保高温环境
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
发电单元容量,可减少逆变生压站投资、逆变器、箱变和交流电缆成本。发电单元光伏组件超配,投资增加,光伏组件、占地、支架、直流线缆等投资增加,占比约占单位投资的60%。发电量增加,以超配10%为例,均可增加8
,电缆优化,包括电缆截面,电缆走向。通过电缆截面选择,尽可能减少输量距离,降低损耗。包括逆变器、箱变的电气技术参数的优化。另外考虑损耗,光照条件差异等因素,通过适当超配提升收益。
第三,新技术的使用
,有效节约投资800万。所以科学合理的方案大型建设投资,好的方案也是我们设计优化的基础。
细节优化,这里面包含的内容比较多一点,分几项,一个是布置优化,包括结合光伏组件,还有组件的辐射角度的选择。另外
的基础上,大力支持智慧能源管理平台建 设,开展智能化区域电力运行监控管理、公共检测等技术应用示 范。开展能源采集和流动应用信息技术以及融合负荷实时调控匹 配、电热源网、交通网及储能技术示范,建设
降低储能成本,依托行业领军企业,在崇 礼县、张北县开展大容量储能试点,为实现可再生能源全覆盖做 好示范。加大压缩空气储能、大容量蓄电池储能、飞轮储能、超 级电容器储能等技术研发力度,开展规模化储能试点
地区的光照条件差异,为了最优化系统收益,有经验的设计工程师会把光伏组件的总容量配得比逆变器容量大一些,这种情况被称为超配。适当的超配可以提高电站系统整体收益。在超配设计中,集中式大型逆变器由于单机功率大
高,如果条件允许,通过10%到15%的超配,这样可以充分利用一下逆变器的最大输出功率和交流设备的过载能力的优势。来提高一下整个电站的效率。逆变器的布置,一般比较理想的平面上是将逆变器布置在一兆瓦方阵
年开始260已经大量投入使用,他的效率增加的也很快,从最初的235、245一直发展到现在的260,时间也就短短的两三年时间。由光伏组件构成的光伏系统,他可以构成独立的光伏系统,主要是由太阳能组件和
,占一年总辐射量的9.8%。因此,组串式逆变器全年由于光伏组件超配产生的弃光率按0.67%考虑。
基于年峰值小时数为2100h、PR值、弃光率进行计算,三种型式逆变器的发电量情况如下表所示
3000m以内,太阳能总辐射年总量为1800kWh/m2(I类资源区)。
2)电站规模:50MW;其中,光伏组件60MW、逆变器50MW,系统配置按光伏组件:逆变器=1.2:1考虑;
3)选用
减到达组串式逆变器时不会产生弃光;根据某地实际统计数据,太阳能辐照度为932W/m2及以上的总辐射量,占一年总辐射量的9.8%。因此,组串式逆变器全年由于光伏组件超配产生的弃光率按0.67%考虑。基于年