的峰值性能,需考虑到最高环境温度;
2.4为了避免因过热而降低电压,因此,不要暴露变频器;
2.5如果逆变器要安装在高温区,必须扩大逆变器之间的距离,并确保有足够的空气流通。防止因温度过高而降低它
电压,因此,必须由具有资格的专业技术人员来进行安装;
3.2连接到逆变器的所有线缆必须适合系统电压、电流和环境条件(温度、紫外线);
3.3额定电压为1.8kV(线芯对线芯,非接地系统,没有负载下
确保设备的峰值性能,需考虑到最高环境温度;2.4为了避免因过热而降低电压,因此,不要暴露变频器;2.5如果逆变器要安装在高温区,必须扩大逆变器之间的距离,并确保有足够的空气流通。防止因温度过高而降低它的
专业技术人员来进行安装;3.2连接到逆变器的所有线缆必须适合系统电压、电流和环境条件(温度、紫外线);3.3额定电压为1.8kV(线芯对线芯,非接地系统,没有负载下的回路)如果电缆使用在直流系统中,其
、线损等能量折减
交直流配电房和输电线路损失约占总发电量的3%,相应折减修正系数取为97%。
2) 逆变器折减
逆变器效率为95%~98%。
光伏电池的效率会随着其工作时的温度变化而变化。当它们
(kW);
K 为综合效率系数。
综合效率系数K是考虑了各种因素影响后的修正系数,其中包括:
1)光伏组件类型修正系数;
2)光伏方阵的倾角、方位角修正系数;
3)光伏发电系统可用率;
4
%,相应折减修正系数取为97%。2) 逆变器折减逆变器效率为95%~98%。光伏电池的效率会随着其工作时的温度变化而变化。当它们的温度升高时,光伏组件发电效率会呈降低趋势。一般而言,工作温度损耗平均值为在
配系数1.1的角度看,现实版实际可用交流侧额定功率可能仅仅是30KW。
逆变器必须具备良好的散热能力
组串逆变器主要应用于小型屋顶及小型山丘等复杂分布式电站,环境温度高,散热条件相对较差。在这样的
需要结合逆变器的实际最大输入电压及最大输入电流.
以当前常见的交流额定功率为30KW的组串式逆变器为例,可以计算出不同的端子数量所对应的超配系数。
(不同端子数量对应的功率及相应的超配系数
高分子吸水材料、电子导电材料、碳基复合材料结合而成的树脂类共生物,具有无毒、无异味、无腐蚀、无污染等优点,符合国家优质土壤环境标准的要求。其导电能力不受酸、碱、盐、温度等变化的影响,具有良好的吸湿、保湿
,单位是m;r为单个模块的接地电阻,单位是;rn为总接地电阻,单位是;n为接地模块个数;为模块调整系数,一般取0.6~0.9。降阻剂的用量根据土壤的不同,在接地体上的敷设厚度应在5~15cm之间,接地体
、碱、盐、温度等变化的影响,具有良好的吸湿、保湿、防冻能力,不会因地下水的存在而产生流失,对土壤电阻率有长期改良作用。在接地系统中使用专用降阻剂可节约工程成本,降低土壤电阻率,使接地电阻稳定,接地系统
)。
其中,为土壤电阻率,单位是m;以a、b为接地模块的长、宽,单位是m;r为单个模块的接地电阻,单位是;rn为总接地电阻,单位是;n为接地模块个数;为模块调整系数,一般取0.6~0.9。
降阻剂的
在一起,使得这款组件效率较常规组件能够提升8-9W。东方日升主打的另一款高效黑硅组件,拥有优异的弱光响应和更佳的温度系数特性,输出功率高达280W。同时,该组件具备良好的抗PID性能并能有效防止酸碱、盐
成本;由于组件在系统总成本中占比下降,BOS成本会成为越来越为重要的价值驱动力基于N型硅片的电池通常比基于P型硅片的电池具有更低的温度系数,从而可以提高实际每瓦发电量N型电池可以设计成双面,两面都能
美元/瓦之后,上述因素依旧能够提升系统IRR。在此必须强调,N型组件对系统总体经济性的具体影响应根据具体不同的系统分类讨论。光伏系统IRR(%)假设N型组件价格贵0.05美元/瓦N型组件更低的温度系数
讨论。
光伏系统IRR
(%)
假设N型组件价格贵0.05美元/瓦
N型组件更低的温度系数能够提升1%的发电量
N型组件效率假设高3.6百分点,节省
BOS成本
N型双面组件背面发电使整体发电量提升27%
常规P型多晶组件价格 BOS成本温度系数背面发电量 N型单晶双面
图表5:此图中,N型单晶双面组件系统的IRR