(BOS)的成本的降低,一方面是依靠逆变器、箱变等设备成本降低及方阵容量设计的优化,一方面在于组件效率的提升与规格变化来摊薄,本文将对后者做具体分析。
组件效率提升降低BOS成本
高效组件降低
组件总功率提高,这样同样容量的电站所用到的:
A. 支架
B. 汇流箱(或组串逆变器)
C. 光伏电缆与直流电缆
D. 桩基础的施工
E. 组件、支架的安装成本
F. 初始土地成本
大致
5650 个子阵,分布排列方式为上下两排,每排各 10 块组件,形成 2x10 块子阵。共计采用 509 台 70KW 组串式逆变器,所有逆变器均具有通讯功能,支持蓝牙及 APP 功能。交流 防 雷 汇
)工程设计范围:施工图设计及审查(不包含电网接入系统设计)。
(3)工程施工范围:包括实施方案批复范围内的所有工程内容(经批准的红线范围内)。
(4)工程采购范围:包括工程所有材料、设备的采购和
开关和整流器件的最佳选择。
光电逆变器的一般结构如图1所示,有三种不同的逆变器可供选择。太阳光照射在通过串联方式连接的太阳能模块上,每一个模块都包含了一组串联的太阳能电池 (Solar Cell)单元
的太阳能模块产生这25kWh的费用与增加一个逆变器相当。由于效率从95% 提高到 96% 不会使到逆变器的成本加倍,故对更高效的逆变器进行投资是必然的选择。对新兴设计而言,以最具成本效益地提高逆变器
逆变器的一般结构如图1所示,有三种不同的逆变器可供选择。太阳光照射在通过串联方式连接的太阳能模块上,每一个模块都包含了一组串联的太阳能电池(太阳能电池)单元。太阳能模块产生的直流(DC)电压在几百伏的
成本加倍,故对更高效的逆变器进行投资是必然的选择。对新兴设计而言,以最具成本效益地提高逆变器效率是关键的设计准则。原文位置
至于逆变器的可靠性和成本则是另外两个设计准则。更高的效率可以降低负载周期上
没那么简单了。王士涛介绍,他们已经把人工智能(AI)技术与跟踪支架进行完美结合,分析地形起伏和跟踪系统排布,一个组串甚至多个组串间形成联动,规避阵列间阴影,最大化利用辐照资源。与常规跟踪算法相比,AI
跟踪算法最多可提升发电量4%。
此外,由于不同地区的气候条件差异较大,也对跟踪支架设计、材料选择提出了要求。王士涛举例说,在沿海地区,要选择耐盐雾、耐腐蚀的材料;而在西北、东北等地,既要考虑冬季低温
组串逆变器、条形接线盒等光伏部件与测试方法标准; 5、与建筑结合或附加在建筑上的光伏系统标准,包括建筑光伏系统的设计、安装、验收与运维标准;与光伏建材相关的绿色产品设计、绿色供应链、绿色工厂相关标准; 6
。在平价上网加速的大环境下,用设计降成本,向应用技术要效益,是更加有效的降本方式。而逆变器作为光伏系统的桥梁,对系统深度优化设计有着责无旁贷的责任。
放开容配比,降低LCOE、平滑发电曲线
根据
普遍做法,如欧洲光伏电站普遍按照1.2-1.4倍容配比进行设计,美国、印度电站容配比为1.4倍以上,日本部分光伏电站容配甚至达到2倍以上。
近几年,国内光伏相关企业、设计院等对容配比设计问题
地块的装机容量分别为3.82MW、0.91MW、1.75MW、3.656MW。安装组串数2037.5串,共计27800块,逆变器50KW60只、60KW45只、70KW88只,地面安装高效单晶
硅光伏组件;考勒乡坡根村拟建的电站分2个地块建设,每块地的装机容量分别为14.15MW、5.72MW。安装组串数3403串,共计54440块,逆变器50KW106只、60KW98只、70KW142只,地面安装
岩木山麓的大雪地带也能充分确保发电量,可以导入光伏发电。 此次为实证而建设的百万光伏电站,除了采用设置角为30度、设置高度为1.8m的耐积雪设计外,还将太阳能电池板组串(串联电路)的接线按上段、中段
受到其他外界因素的影响。今天小编就带大家分析一个实际案例,赶快一起学习下吧。
一、项目背景
某地10MW一期项目并网一个多月以来发电量偏低,该项目一期设计装机量1MW,组件竖向双排安装,支架倾角34
,每22块组件一个组串,经汇流箱汇集后接入两台500kW集中式逆变器。
二、现场情况
该项目地位于山顶上,土地平整难度较大。组件依山排布,高低不平、上下起伏。根据山坡朝向不同,每排组件阵列倾角虽然