研发的SunVert500HE光伏并网逆变器,智能化设计理念使其拥有稳定而高效的运行优势,可适应电站组件超配趋势,满足120%额定功率过载持续运行要求,产品最大转换效率高达98.7%,夜间自耗电小于
,占一年总辐射量的9.8%。因此,组串式逆变器全年由于光伏组件超配产生的弃光率按0.67%考虑。 基于年峰值小时数为2100h、PR值、弃光率进行计算,三种型式逆变器的发电量情况如下表所示
减到达组串式逆变器时不会产生弃光;根据某地实际统计数据,太阳能辐照度为932W/m2及以上的总辐射量,占一年总辐射量的9.8%。因此,组串式逆变器全年由于光伏组件超配产生的弃光率按0.67%考虑。基于年
:1)的配比。我接触到很多客户,包括业主、投资人、设计院都已经非常重视投资收益率的问题,追求更低的LCOE,客户也是在不断进步中,不能用老眼观看待我们亲爱的客户。关于超配的思想,请参考超配系列三篇文章
初现中国能源互联网的探索从2015年才刚刚开始。在这条路上,美国和德国已经走在前列。美国电气巨头GE将电力发、输、配、用、电等全过程物联网,撮合发用电交易,并开展维修、节能等增值服务,其能源管理收入
居民电价低、工商业电价较高的特殊情况,以及国家电网一家掌握输、配、售的垄断局面,导致市场活力不足。新电改,是最好的契机。以售电为例,电改文件出台两个月来,新的售电公司如雨后春笋般成立。截至目前,深圳、江苏
城市,获得当地的光照、气象等数据,作为电站选址后方案设计的基础自然条件。 2、在超配方案设计中,对于以达到逆变器满载为目标的补偿超配直接设计到最大,组件增加与系统边际收益成正比;补偿超配后,容配比
条件、组件铺设倾斜角度等情况下,达到系统最优的容配比都大于1:1。也就是说,一定程度的提升光伏组件容量,有利于提升系统的整体经济效益,这就是我们谈的组件超配。
一、系统容配比主要影响因素
容量的组件,输出能量比有一定倾角的低。
二、补偿超配与主动超配
由上分析可见,选择合适的系统容配比需要考虑诸多因素,为了进一步说明这个问题,这里将超配分为两部分,一是通过提高组件容量
。 在组件超配方案设计中,需要考虑当地光照条件、系统损耗、铺设倾斜角度等因素的影响,同时,逆变器的性能和选型也十分重要。集中型逆变器由于单机容量大,过载能力强,比组串型逆变器更适于超配。此外,超配
进一步提升。在组件超配方案设计中,需要考虑当地光照条件、系统损耗、铺设倾斜角度等因素的影响,同时,逆变器的性能和选型也十分重要。集中型逆变器由于单机容量大,过载能力强,比组串型逆变器更适于超配。此外,超配
衡量系统最优,在各种光照条件、组件铺设倾斜角度等情况下,达到系统最优的容配比都大于1:1。也就是说,一定程度的提升光伏组件容量,有利于提升系统的整体经济效益,这就是我们谈的组件超配。一、系统容配比主要
利用率。图1:光伏系统各环节损耗组成3、组件安装角度不同角度安装的组件所接收到的辐照度不同,如分布式屋顶多采用平铺的方式,则相同容量的组件,输出能量比有一定倾角的低。二、补偿超配与主动超配由上分析可见