瓦。而截至2014年我国太阳能发电装机容量仅有2900万千瓦,在未来36年间,新增装机容量267100万千瓦,即使按照每千瓦投资5000元计算,需要总投资达到133550亿元,年均投资超过3700亿元
投资机会,这从近年来太阳能电站投资变化分析中可见端倪。以年发电1500小时计算近年来太阳能电站投资变化:2010年每千瓦需投资20000元,到2015年每千瓦投资下降到7500元,度电成本由每千瓦时
月(表中和后面有关发电量等的计算均按对头一整年来核算),上网后初年发电量为31572度,各月发电量见下表,按全系统效率0.8计算,则有关数据如下(该系统运行期间有人定期对光伏组件表面进行清理
实际情况,单户人家安装太阳能发电组件功率为3~10kw之间。目前的市场造价根据选择主要设备情况不同略有区别,按照西安博威新能源提供的采用英利多晶组件和配套逆变时,其每瓦投资单价约为8~9元。如安装5KW时
型逆变器设计超配方案更灵活
在光伏系统设计中,光伏组件是以组串为单位接入逆变器的。以常见的地面电站为例,一般每串22块组件,以每块组件为250Wp计算,也就是每个组串的功率为5500W。在系统
的集中逆变器,可实现超配的容配比方案进行比较,如下表:
表1:组串型和集中型逆变器在相同容配比范围内可实现的超配方案对比
如表1所示,在容配比(容配比=组件功率/逆变器额定功率
设计超配方案更灵活在光伏系统设计中,光伏组件是以组串为单位接入逆变器的。以常见的地面电站为例,一般每串22块组件,以每块组件为250Wp计算,也就是每个组串的功率为5500W。在系统设计中,不论是
超配的容配比方案进行比较,如下表:表1:组串型和集中型逆变器在相同容配比范围内可实现的超配方案对比如表1所示,在容配比(容配比=组件功率/逆变器额定功率)0.92到1.50之间,30KW的组串逆变器可
。
电站使用年限按照25年计算,所使用的组件功率衰减0.8%和衰减5%相比,投资回报率相差9.4%。再换一个角度说,现在最好的EVA材料和最差的EVA材料,在每瓦的成本上只相差0.03元人
测试的11个大型地面电站运行1年左右的组件中,在考虑了设备不确定度后发现,50%左右的组件衰减在5%~10%之间,30%左右的组件功率衰减超过10%,8%的组件衰减已经超过20%。这意味着,组件企业
二十四期每半年等额支付予中兴租赁公司。支付利息为根据伦敦银行同业拆息放款利率加550个点计算,并可在租期内参照伦敦银行同业拆息放款利率变动予以调整。第四个案例是通过内保外贷利用境外资金的融资租赁方式
售后回租方式与迈石租赁开展融资租赁交易,融资金额为人民币9890万元,融资期限为1年,按季付息到期还本,每季度支付租赁利息约为191万元。据此计算,年利率约为7.72%。标准缺失成融资难点但在
万美元(包括总利息约3468万美元),由联合光伏在租期内分连续二十四期每半年等额支付予中兴租赁公司。支付利息为根据伦敦银行同业拆息放款利率加550个点计算,并可在租期内参照伦敦银行同业拆息放款利率变动
,融资期限为1年,按季付息到期还本,每季度支付租赁利息约为191万元。据此计算,年利率约为7.72%。
标准缺失成融资难点
但在业内人士看来,上述四种融资方式的创新并未获得实质性突破
估算。
1.组件功率输出和遮挡面积的关系
通过使用PVSYST软件的PV MODULE小工具,以CSUN-250P多晶组件为例,可以得到STC下单片电池不同遮挡比例下的功率输出,从图1和图2可知
,对逆变器的最大功率点跟踪带来影响。
2.建筑阴影遮挡对阵列发电量的影响分析
这里具体结合10kw(20*2)光伏阵列系统进行模拟计算,相关参数配置如表1
估算。1.组件功率输出和遮挡面积的关系通过使用PVSYST软件的PV MODULE小工具,以CSUN-250P多晶组件为例,可以得到STC下单片电池不同遮挡比例下的功率输出,从图1和图2可知当遮挡面积
的最大功率点跟踪带来影响。2.建筑阴影遮挡对阵列发电量的影响分析这里具体结合10kw(20*2)光伏阵列系统进行模拟计算,相关参数配置如表1,光伏阵列布置如图3所示,每行方阵为10片组件,两行共20片
,比较恶劣的情况。这些图象都是采用红外热成像等所采集的一些图象。我们在判定组件碎裂的情况下,目前计算机识别对于对于多晶硅的组件的判断没有很好,对于一些闪电状的纹是没有办法通过计算机识别的,我们10万片的
,这两个队伍都是相对比较差的。我们把碎片数1到5片作了区分,然后是6片以上。首先看一下组件功率衰减与碎片数目的量化关系。可以看一下上下两端是两个不同的施工队所施工的屋面,做了EL的检测,基本上所有的边缘部位