规模由54%增至61%,并需要继续调控西部北部地区新增规模。通过优化新能源布局,充分利用东中部地区的消纳市场空间,更有助于实现5%弃电率控制目标,还可以提高全国新能源装机规模约1000万千瓦,降低约
,全力提升跨区输电能力,预计今年将合计提升1400万千瓦左右。展望十四五,新增的跨区输电通道应充分利用技术和市场的力量,提升受端交流网架的汇集与疏散能力,优化送端新能源和其他电源的匹配比例,完善网架
逆变器、变压器、电线电缆的设备感知层面,同时也拓展到了网络、平台和应用层面进行布局和渗透,尤其是在新能源电站、柔性直流输电和智能微网三大环节。
泛在大网下的特变电工缩影
在国家电网的官方解释中,泛在
智慧光伏电站采用基于电能路由器的高压直接并网方案,有集中式、直流汇流型组串式两种方案,覆盖大型地面电站、水面电站、山地电站、工商业屋顶电站等多种光伏电站应用场景。
而在输电方面,特变电工柔性直流输电主要
逆变器、变压器、电线电缆的设备感知层面,同时也拓展到了网络、平台和应用层面进行布局和渗透,尤其是在新能源电站、柔性直流输电和智能微网三大环节。
泛在大网下的特变电工缩影
在国家电网的官方解释中,泛在
智慧光伏电站采用基于电能路由器的高压直接并网方案,有集中式、直流汇流型组串式两种方案,覆盖大型地面电站、水面电站、山地电站、工商业屋顶电站等多种光伏电站应用场景。
而在输电方面,特变电工柔性直流输电主要
元/瓦。与此同时,组件串联数量的增加进一步降低了支架、桩基、施工安装的成本,再节约0.05元/瓦。此外,并网点的减少以及交直流系统损耗的降低也在隐性降本。
今年SNEC期间,阳光电源的明星产品
受环境、气候、设备自身及线损等多种因素影响,其实际输出很难达到标称功率,由此导致逆变器、变压器以及交流系统基本都是非满负荷运行,进而使得发电量低于预期。通过科学合理的超配设计,不仅可以节省单瓦成本
。 1100V系统设计 固德威GW80KHV-MT光伏逆变器最大直流输入电压达到1100V,可以减少直流侧线缆使用量,减少的线损还能有效提升发电量,并且1100V系统设计在产业链配套、核心部件、技术成熟度以及
。
1100V系统设计
固德威GW80KHV-MT光伏逆变器最大直流输入电压达到1100V,可以减少直流侧线缆使用量,减少的线损还能有效提升发电量,并且1100V系统设计在产业链配套、核心部件、技术
110.88KW,直流侧超配1.386倍。而固德威GW80KHV-MT光伏逆变器最大直流输入功率为120KW,支持1.5倍直流超配,有效支撑项目的最优容配比,最大程度的增加发电量,提高收益。
540V中压
前言
在关注逆变器整体性能时,光伏人关注最多的往往是转化效率、最大直流电压、交流输出功率、防护等级等一系列惯常的问题。而逆变器的散热是光伏人容易忽视的问题,而散热恰恰是需要重点关注的,为什么这么说
元器件性能和寿命,机器容易出现故障。
2、逆变器工作时发热,产生功率损耗是无法避免的,例如5kW的一台的逆变器,其系统热损耗约为75-125W,影响发电量。需要通过优化的散热设计,可以降低散热损耗
、安装面积等相关成本;在电气设备上,跟踪装置、高压并网路由器,甚至包括柔性直流等产品不断革新,使发电效率不断获得提高,进而实现成本降低。
在实际落地的过程中,参与平价项目的光伏企业发现,产业链上其他
技术以实现效率提升是最有效的途径。根据中国光伏行业协会的数据,技术成本占光伏总投资成本的70~80%,其中,太阳能电池组件费用占整体成本的50%,包含控制器、支架、逆变器、蓄电池、线缆等成本接近 30
北京冬奥会官方合作伙伴,电网建设工程主要涉及北京、延庆、张家口3个赛区的25项110千伏及以上冬奥会配套电网工程和场馆10千伏配套电网工程,以及张北柔性直流电网试验示范工程。
目前,冬奥会相关电网工程
进入全面建设阶段,其中张北柔性直流电网试验示范工程已完成整体工程量的80%,25项110千伏及以上冬奥会配套电网工程已开工建设,10千伏配套电网工程按照场馆建设进度加快实施,能够确保冬奥会各赛区场馆
,和截面积成反比,长度和截面积确定后,一段电力线缆的直流阻抗就固定 下来。根据电力线缆损耗公式 P=I2R,电流下降一半,电力损耗 会降到原来的四分之一。举个例子,一段 100 米长 50mm2 截面
设计对比,使用相同的组件和跟踪系统, 其成本差异如下表:
从上表可看出,1500V 系统在电压提升后,线缆用量减少, 最优的子阵容量变大,从而使变压器及施工降低了 3.2 分 /Wp, 变压器