会导致发电量下降。还包括MPPT、逆变器等是否做的好,都会影响到发电量的因素。我们希望从整个全流程来思考这个问题。
在整个光伏逆变器系统方案上来说,变化非常快,在整个1000V
的集中式可能工作电压点在600V。还有交流侧输出,到500V左右交流侧传输,原来是315V传输,整个光伏发电系统的效率得到了提升。
在1000V系统下,我感觉把比较优的方案进行了应用,未来在要
安全性多一点。当时的照片可以看到只有一个很小箱子的,这是第一代的产品。第二代产品的特点很明确,这时候的系统电压是到1000V,而且这时候的组件串做到20串,这时候大电站已经出现了,汇流箱从4路跳到16路
的安全可靠和操作和运维方便。关于监控模块的供电是自供电,关于自供电模块上,现在行业里对这个地方写的是要1000V供电模块,我建议在高压的部分预留20%的流量,提高电源的稳定性。讲到安全性,这部
迎合上面提到的挑战。1500V,我们认为是一个变革,光伏系统从600V进化到1000V的时候,带来成本大幅度下降,发电量的有效提升,同样当1000V进化1500V的时候,也会有类似的效率发生,逆变器
上,我们分析以后经过综合对比,2兆瓦是相对比较合理的方案,在从成本来讲,前面有提到,我这里就不细说,结果讲一下,相对来讲1500V相对1000V来讲,每瓦可以节约0.2元。
我们也面临
首家实现100%抗电势诱导衰减(PID)组件量产的公司,产品通过TUV南德(-1000V,85摄氏度、85%湿度,96小时)PID测试认证;晶澳组件采用一流的BOM材料,100%自动化生产,以确保
等因素,1500V光伏系统的单位投资(工程值)约下降0.1 元/W。随着光伏系统由1000V 升至1500V 后,在基于如下计算依据:1)文章(一)中的模型;2)根据中国效率加权值;3)假设电站所处
位置为I类地区;4)假设光伏组件为MPPT 输入功率与电流值线性相关。相比于1000V光伏系统,1500V光伏系统的光伏电站综合效率约提高2.14%,电站投资约下降1.4%;由此电站的投资财务内部收益率(所得税后)约提高6%。 1500V光伏系统效率及工程量的变化分析(一)
万初始投资。此外,通过电缆匹配后,保证直流部分的损耗一致。值得一提的是,1500V系统将是大型电站的发展趋势。相比1000V系统,除组件外可以节省0.2元/W的投资,相当于100MW电站可节约投资
0.1元/W,即100MW的电站可降低1000万初始投资。此外,通过电缆匹配后,保证直流部分的损耗一致。 值得一提的是,1500V系统将是大型电站的发展趋势。相比1000V系统,除组件外可以节省0.2元
首家实现100%抗电势诱导衰减(PID)组件量产的公司,产品通过TUV南德(-1000V,85℃、85%湿度,96小时)PID测试认证。晶澳也是国内首家通过环境适应性测试的公司,保证晶澳组件在高温、高
;光伏组件为60片多晶硅265W组件,其中Vmppt=30.8V,Imppt=8.6A;1000V系统的组串数采用22,组串并联数182回;组件至汇流箱电缆采用14mm2;汇流箱采用16回路汇流箱,对应数量
考虑场址地形等原因,随着电缆长度的增长,两类系统的损耗的差异明显。在上述数据的计算过程中,针对1500V系统在输入组串数时错误,造成串联后的1000V、1500V的组串电压一致,但1500V系统的损耗
思考,不难发现: 上述公式存在一个较大问题! 暂不说问题,先以天合260W多晶硅组件为例,假设当地极端低温为-30℃;逆变器最大开路电压为1000V,MPPT电压在420~850V,利用上述公式