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光伏电站发电量提升
关键环节与制约因素
2016年7月23日
内蒙古呼和浩特
王斯成老师:关注光伏“五要素”
实现收益最大化(2014年6月)
政策
质量
安全
成本
能效
研究并用好现行国家政策,规避建设、并网、运营等操作层面的风险;
严格控制光伏系统部件和工程质量;
重视光伏系统的安全,避免发生灾难性事故
在保证质量前提下降低光伏系统的建设成本、运营成本和发电成本;
通过精细化设计,提高光伏系统性能指数
提升发电量的关键环节
1
发电量提升的制约因素
2
新技术
成本
增加
发电量
提高
智能组件
1500V系统
……
性价比
技术稳定性
双面组件
标准逆变器
创新技术的应用
因地制宜的进行光伏电站差异化设计;
现有条件的优化
关键设备质量把控精细化
光伏电站的智能化运维
L=W×H×η
L——光伏电站年发电量;
W——光伏电站装机容量;
H——峰值小时数;
η——光伏电站系统总效率。
途径1:提高峰值小时数
途径2:提高系统效率
因地制宜的进行光伏电站差异化设计;
水平面总辐射量
光伏项目安装方式
项目场址的经纬度
峰值小时数
影响因素
固定式
固定可调式
平单轴跟踪
斜单轴跟踪
双轴跟踪
如何提高峰值小时数?
不同运行方式辐射量的逐月差异
不同运行方式辐射量的逐时差异
不同运行方式辐射量的运营期内发电量差异
与最佳倾角的固定式安装相比,
水平单轴跟踪的发电量提升了10%~20%,
倾斜5°单轴跟踪的发电量提升了15%~25%,
双轴跟踪的发电量提升了25%~33%。
跟踪式支架在哪里用
都能使发电量明显提高吗?
影响因素一:法向直接辐射量DNI
直接辐射量
散射辐射量
反射辐射量
总辐射量
DNI(DirectNormalIrradiance)
直射比=水平面直接辐射:水平面直接辐射
始终与太阳光鲜垂直的平面上接收到的直接辐射
在直射比高的地区(包头、乌海、张家口),DNI数值高于水平面总辐射,采用双轴跟踪,发电量会有较高的提升;
在在直射比较低的地方(淮南、淮北、济宁),双轴跟踪则效果不会很好。
表:15地双轴跟踪式比固定式发电量提高理论测算值
直射比与发电量提高相关性分析
影响因素二:纬度
平单轴:低纬度点相对于固定式增加的发电量比例明,显高于高纬度点。
低纬度地区:平单轴更适合。
最佳倾角斜单轴:高纬度点相对于平单轴的增加比例更大。
高纬度地区:用平单轴不如用斜单轴。
无论平单轴还是斜单轴:直射比高的地方,发电量提升都高(与双轴相同)
表:不同纬度采用不同安装方式时的占地面积
高纬度地区:
平单轴占地面积略有增加;
斜单轴、双轴占地面积大幅增加。
在北纬40°地区,斜单轴、双轴的占地面积几乎为固定式的2倍。
低纬度地区:
占地面积增加相对不明显。
广东某地,纬度21.2°
内蒙某地,纬度41°
倾角降低时,夏季发电量明显增加;
倾角升高时,冬季发电量明显增加。
倾角变化对发电量影响不明显
高纬度地区:采用固定可调式能明显提高发电量;
低纬度地区:采用固定可调式意义不大。
高直射比地区:更适合用跟踪式(平、斜、双)
低纬度地区:更适合用平单轴,占地面积增加不大
固定可调式应用意义不大
高纬度地区:斜单轴发电量提升效果更好,占地面积增加大
固定可调式可提高发电量,且不增加占地
在进行方案设计时,要根据场址实际情况,进行差异化设计
如何提高系统效率?
设计因素
施工质量
设备因素
系统效率
环境因素
运维管理
温升损失
直流、交流线损
组件匹配损失、衰减、转换效率
系统可靠性
灰尘遮挡、故障损失
环境因素带来的差异性
温升损失
表:9种品牌19种型号产品的峰值功率温度系数(单位:%/℃)
不同产品的峰值功率温度系数不同,大约在0.38~0.44%/℃之间。
温度系数
三亚
哈尔滨
-0.38%/℃
-8.07%
-0.86%
-0.44%/℃
-9.35%
-0.99%
差值
-1.28%
-0.13%
无逐时温度,用月平均气温粗估
影响因素
北方
南方
灰尘遮挡
重要因素
清洗频次、方法,自动清洗装置?
雨水多,影响少
湿热气候
造成PID效应
发生可能性少
采用防PID效应的逆变器
环境因素带来的差异性
表:内蒙古某地清洗前后效果对比
图片来源于参考文献《大型光伏电站受灰尘积垢影响的研究》
表:某实际项目中不同逆变器发电量对比
表:深圳某项目采用夜间修复PID逆变器效果
设计差异化
优点
缺点
横向布置
被遮挡组件仍然可保证组件出力
安装速度慢,增加支架投资。
灰尘均易在组件下边缘附近积累,横排安装的灰尘积累量大。
纵向布置
安装方便、投资较少,
尤其适合彩钢瓦。
遮挡造成发电量损失大。
光伏组件的串联个数
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