2019年7月伊始,平价竞价项目进入火热建设阶段,很多都处于复杂地形区域,如贵州、山西等地。这些复杂的山地、丘陵地形造成的组件朝向不一和遮挡等问题,让具有多路MPPT的组串逆变器可以大展身手。而
12路MPPT,每两个组串一路MPPT设计,可有效解决复杂地形区域组件不同朝向带来的失配问题,提升电站发电量。同时直流侧每串输入最大电流达到13A,有效满足双面组件电流增加的需求。
此外,PLC通讯
阴影测试:光伏发电靠阳光,自家的屋顶光照资源如何,朝向、坡度等是否有利于最大辐照度。安装光伏的时候,光伏板应尽可能朝南。必须检查屋顶是否有树木或相邻建筑物等的阴影,尤其是从南部方向。一个没有周围
太阳能系统的尺寸:太阳能系统的尺寸取决于可用于组件铺设的屋顶面积。这可以通过将可用面积除以每个组件面积并乘以面板的额定输出来计算。据估算,70%的屋顶面积可用于组件安装。市场上的某些太阳能电池板可以使用高达
不合理:倾角、朝向、遮挡、失配等
组件自身问题:功率虚标、衰减不一致
直流线缆设计不合理:过长、偏细、铝线等
逆变器降额运行(过温、过压等)
设定低于1的功率因素运行解决办法:
监控后台或
机器显示屏,查看各MPPT电压、组串电流,确保差异不超过5%
检测每一块组件(厂家、型号、功率、类型是否相同)
现场查看组件的安装角度、朝向是否一致,是否有灰尘或树木遮挡等
确认机器是否温度
不合理:倾角、朝向、遮挡、失配等
组件自身问题:功率虚标、衰减不一致
直流线缆设计不合理:过长、偏细、铝线等
逆变器降额运行(过温、过压等)
设定低于1的功率因素运行解决办法:
监控后台或
机器显示屏,查看各MPPT电压、组串电流,确保差异不超过5%
检测每一块组件(厂家、型号、功率、类型是否相同)
现场查看组件的安装角度、朝向是否一致,是否有灰尘或树木遮挡等
确认机器是否温度
提升2.5%。然而,双面组件在功率提升的同时也带来组串支路电流抬升,组串朝向、倾角、安装高度、反射背景、阴影遮挡等现场差异性导致的组串失配等问题,逆变器与双面组件最优匹配才能充分释放双面系统价值
IRR的关键一步。在1500V系统中,组件串联数量从24块/串提升至34块/串,大幅减少线缆用量和汇流箱数量,可节省BOS成本0.05元/W。此外,由于线缆减少,整个光伏系统线损也能降低1-2%,对
面阵列各采用一台Growatt 50000TL3-HE,24块一串,共8串;该逆变器为单路MPPT逆变器,转换效率高达99%,适合组串数量一致和朝向一致的应用场景。
2号屋顶组件东西面非对称
MPPT逆变器,转换效率高达99%,比较适合组串数量差异小和双朝向或倾角的应用场景;3号屋顶组件东西面也是对称排布,共528块280W组件,东西面阵列各采用一台MAX 70KTL3 LV,22块一串
通过在不同的季节调整组件倾角可以增加系统的发电量。 3 跟踪式支架能够很好地控制组件的朝向或倾角,甚至可同时调节两者,能够进一步增加发电量。但跟踪式支架的成本较高,后期维护工作量较大。根据有关文献
工作量较固定式支架大,但是通过在不同的季节调整组件倾角可以增加系统的发电量。 3) 跟踪式支架能够很好地控制组件的朝向或倾角,甚至可同时调节两者,能够进一步增加发电量。但跟踪式支架的成本较高,后期
成本稍高,运维工作量较固定式支架大,但是通过在不同的季节调整组件倾角可以增加系统的发电量。 3) 跟踪式支架能够很好地控制组件的朝向或倾角,甚至可同时调节两者,能够进一步增加发电量。但跟踪式支架的
随着分布式光伏电站的普及,在一些工业园区、学校、医院以及居民楼等屋顶安装电站,被公认为是一种较好的投资方式。然而,工商业屋顶容量多样、朝向不一、高温高湿以及部分高腐蚀性等多样性的应用环境也给电站系统
环境温度及核心部件温度降低约20℃,高温不降额,有效提升系统发电量;同时,该系列产品均为多路MPPT设计,每两个组串一路MPPT,可解决屋顶电站朝向不一和局部遮挡带来的串并联失配问题,进一步提升系统