,通过技术创新和方案优化,使光伏发电上网电价降低0.03~0.05元/KWH,在光伏领跑者项目中,竞价投标优势显著。
2.电站系统成本降低0.45元/W,提高投资回报率
集散式方案直流电压提高至
解决了组件失配带来的发电损失,在采煤沉陷区、山坡、山地等复杂地形中,发电量提升尤为显著。同时,集散式方案直流传输电压稳定在800VDC,交流输出电压提升到520VAC,交直流线损降低,逆变效率进一步
。 图2水面电站应用场景1.3复杂山丘电站利用地形零散、朝向各异的山地、丘陵等资源开发的光伏电站。该类电站受地形影响,多有组件朝向不一致或早晚遮挡问题,地形零散,组件集中布局困难。 图3复杂山丘电站
影响,阳光电源iSolar智慧阳光解决方案,根据不同应用环境的实际情况,因地制宜,科学设计,从系统角度进行技术创新,帮助用户不断降低系统成本,提升系统发电量,助力用户在竞价上网新形式下保持较强的竞争力,最终为光伏发电的平价上网贡献自己的力量。
低、发电量高、可靠性好等特质,正在悄然成为领跑者蓝色海洋的必然选择。1.上网电价降低0.03-0.05元/KWH,竞价投标优势显著集散式方案创新融合集中式和组串式的优点,通过技术创新和方案优化,使光伏发电
,有效解决了组件失配带来的发电损失,在采煤沉陷区、山坡、山地等复杂地形中,发电量提升尤为显著。同时,集散式方案直流传输电压稳定在800VDC,交流输出电压提升到520VAC,交直流线损降低,逆变效率
应用案例。漂浮式还处于大范围示范和推广应用阶段。
图2 水面电站应用场景
1.3 复杂山丘电站
利用地形零散、朝向各异的山地、丘陵等资源开发的光伏电站。该类电站受地形影响,多有组件
实际情况,因地制宜,科学设计,从系统角度进行技术创新,帮助用户不断降低系统成本,提升系统发电量,助力用户在竞价上网新形式下保持较强的竞争力,最终为光伏发电的平价上网贡献自己的力量。
示范和推广应用阶段。图2 水面电站应用场景1.3 复杂山丘电站利用地形零散、朝向各异的山地、丘陵等资源开发的光伏电站。该类电站受地形影响,多有组件朝向不一致或早晚遮挡问题,地形零散,组件集中布局困难。图
,从系统角度进行技术创新,帮助用户不断降低系统成本,提升系统发电量,助力用户在竞价上网新形式下保持较强的竞争力,最终为光伏发电的平价上网贡献自己的力量。
MPPT特性,可适应山地地形变化带来的发电量影响,成为领跑者项目的主流选择方案;同时,由于集散式逆变器在前期大同领跑者项目中的规模化成功应用经验,2016年领跑者招商文件中也明确将集散式列入新型
,从理论上分析,组串式与集散式逆变器在同一外部条件下相比于集中式逆变器,发电量提升水平一致,在山地电站可实现3%以上发电量提升。但实际在夏季项目现场应用中,笔者拿到某电站发电量比拼报告结果却令人错愕
ink"光伏发电上网电价降低0.03~0.05元/KWH,在光伏领跑者项目中,竞价投标优势显著。2、系统成本降低0.45元/W,提高投资回报率集散式方案直流电压提高至800Vdc,交流电压提高至
、山地等复杂地形中,发电量提升尤为显著。同时,集散式方案直流传输电压稳定在800VDC,交流输出电压提升到520VAC,交直流线损降低,逆变效率进一步提升。5、灵活配比,投资收益率进一步提升集散式
优化,使光伏发电上网电价降低0.03~0.05元/KWH,在光伏领跑者项目中,竞价投标优势显著。2.电站系统成本降低0.45元/W,提高投资回报率集散式方案直流电压提高至800Vdc,交流电压提高至
MPPT优化单元,有效解决了组件失配带来的发电损失,在采煤沉陷区、山坡、山地等复杂地形中,发电量提升尤为显著。同时,集散式方案直流传输电压稳定在800VDC,交流输出电压提升到520VAC,交直流线损降低
光伏发电上网电价降低0.03~0.05元/KWH,在光伏领跑者项目中,竞价投标优势显著。
2、系统成本降低0.45元/W,提高投资回报率集散式方案直流电压提高至800Vdc,交流电压提高至520Vac
48~96路独立的MPPT优化单元,有效解决了灰尘遮挡、阴影遮挡、直流线损不一致、组件劣化、倾角差异等组件失配带来的发电损失,在采煤沉陷区、山坡、山地等复杂地形中,发电量提升尤为显著。同时,集散式方案
天合光能在日本的合作工厂生产。而建设光伏发电站的备选用地则以山地为主。天合光能将把切割山体和砍伐树木等控制在最低限度,原则上通过调整固定光伏面板的支架高度等手段在尽量不改变土地原状的情况下安装系统。根据美国
据报道,全球最大光伏面板企业中国天合光能将在日本山形县等3地区建设光伏发电站,负责从建设到投入发电为止的所有环节。目标在2016年内将在日本的总装机容量提升至约为现在10倍的10万千瓦。虽然