,在项目开发、设备选型方面必然有所差异,索比光伏网建议如下:
1)对于用电量很高、屋顶面积有限的项目,可以选用相对高效的组件,充分利用屋顶资源,尽可能多发电,节省的每一分电费都是收益。
2)对于屋顶
发电量自用比例保持在80%以上,毕竟,取消工商业补贴后,余电上网部分是赔钱的。
3)对于需要贷款的项目,先确定好银行支持情况。个别地区有过银行突然拒绝放款、项目搁置的先例,开发商必须提高警惕,防止
倾角(高度角):光伏组件与水平地面之间的夹角;
方位角:光伏组件的朝向与正南方向的夹角。
那在别的地方是什么情况呢?
举个与上图结果差异最大的例子。
1倾角(高度角)变化对发电量的影响
45%!
这两个数值,都比图1中的数值(10%、30%)差异很大!
2方位角变化对发电量的影响
图3:广州不同方位角发电量变化示意
从上图可以看出:
朝东、朝西(方位角为90)时的发电量仅
1600kWh/m2,那就是说方阵面上的峰值日照时数是1600h;如果计量电度表记录的年发电量是1300kWh;那么年PR就是:
2
影响系统效率的因素
影响发电量的关键因素是系统效率,系统效率
:
以上效率都是近似值,在实际案例中,由于地点,设计方案、安装,运维的不同,各个效率都可能有较大的差异。
3
提高系统效率的措施
工商业光伏一般是低压400V并网,没有升压变压器的损耗,但
:国内财务软件常用的测算公式
上述公式中,将总投资(初始投资扣除残值后和25年运营成本加和)除以总发电量,非常简单明了、易于理解。因此,在国内的财务评价中被广泛使用。但其缺点
相同。
在公式2中,充分考虑了资金的时间价值,用折现率i将不同时间的成本都折成现值;同时,也考虑不同时间的发电量会带来不同的现金流,因此也对发电量进行折现。
上述两个公式,无论哪种,是否考虑资金的
而言,我们也可以使用发电小时数离散率或输出功率离散率对逆变器的发电性能差异进行评估。
1. 离散率的计算
对于组串而言,离散率的计算公式如下:
离散率=组串电流的标准差/组串电流的平均值*100
%以内,说明支路电流运行情况有待提高。
若支路电流离散率超过20%,说明支路电流运行情况较差,影响电站发电量,必须进行整改。
如图1为某山地光伏电站的各台组串逆变器在某一天各个时段的组串电流离散率
夏季发电量差异尽可能小时的倾斜角。
灯泡、电风扇、电吹风这样的负载,用电量等于功率乘以时间;空调、冰箱这样的负载,是间隙性工作的,空调的耗电和室内外温度差、房间面积、空调的能效率有很大关系,1台1P
由于经济发展水平的差异,还有小部分偏远地区,没有解决基本用电问题,无法享受现代文明,光伏离网发电可以解决无电或者少电地区居民基本用电问题。
户用光伏离网发电系统主要由光伏组件、支架、控制器、逆变器
分布式光伏发展现状进行了调研,作者本人则爬了超过200个屋顶,与100多位经销商有过深入交流。从调研结果来看,河北可以说是劣质光伏项目的重灾区使用假冒组件和降级回收组件、组件功率虚标、逆变器调高发电量
,运输成本与支架本身相差无几。
5
人工成本不同
由于经济发展水平差异,河北地区工人安装一块光伏组件不超过80元,折合0.3元/W;而在浙江等先富起来的地区,每块组件的安装施工成本在120-150元
差异可以用峰值日照小时数表征,客户可根据当地峰值日照小时数对系统发电量进行估算:平均日发电量=峰值日照时数*装机容量*系统效率(系统效率一般为0.8-0.85)。 以河北石家庄市10KWp系统为例
、石墨烯12栅双玻组件、石墨烯5栅常规与双玻组件等系列新品,该系列产品凭借良好的透光率、超强亲水性以及独特的自清洁能力等众多差异化核心竞争力成为业内关注焦点。
这也是石墨烯技术在光伏行业实现产业化
创造性地将二者融合,凭借12栅石墨烯黑科技展开高发电量的进击之路~
(图4)
因为轻薄,所以透光
轻薄的它透光率高达97%,组件发电量年增加3%,使电站系统总成本下降约5%
因为亲水
调压、电能质量治理等功能。光伏储能系统还可以在光伏电站遇到弃光限制发电时将多余电能存入储能电池内,光伏发电量低于限幅值或晚上用电高峰时通过储能逆变器将电池内电能送入电网,储能系统参与电网削峰填谷
统中的光伏发电系统和蓄电池储能系统共享一个逆变器,但是由于蓄电池的充放电特性和光伏发电阵列的输出特性差异较大,原系统中的光伏并网逆变器中的最大功率跟踪系统(MPPT)是专门为了配合光伏输出特性设计的