資料介紹
與光伏發電系統的總體效率相關的有兩個要素,一個是太陽能電池板本身的轉換(發電)效率,另一個是如何使太陽能電池板所發電力損失最小地并入系統電網。后者取決于太陽能電池板的發電量與在系統電網接入點位置輸出的電量之差。這一電量差被稱為“中間損失”。一般來說,太陽能電池板的轉換效率容易成為關注的焦點,但即便轉換效率低一些,但增加電池板的面積及數量,就能獲得相同的發電量。所以對于MW級光伏電站的系統設計來說,如何降低“中間損失”非常重要。
關于太陽能電池板的轉換效率,需要留意的一點是,電池板上的電池單元(發電元件)的溫度會會左右發電效率。尤其是使用結晶硅類單元的電池板,溫度上升會導致轉換效率明顯下降。太陽能電池板的轉換效率通常是在電池單元溫度為25℃時測量的數值,但電池單元的溫度達到25℃時,周圍的氣溫往往會比之低20℃~30℃,在日本,除非在冬季,否則很難達到產品目錄上標明的轉換效率。
關于“中間損失”,日本新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)發布的《大規模光伏發電系統導入指南及輔助工具》(以下簡稱《指南》)介紹稱,這種損失高達約20%。造成損失的原因有好幾個,首先是布線造成的損失。布線越長損失越大。《指南》稱,PCS之前的直流電布線部分會損失10%,PCS將直流電轉換為交流電時會損失4.3%,從PCS到系統電網的交流電布線部分會損失1.6%。再加上遠程管理系統及監控電源等站內負荷(2.0%)、為PCS機箱散熱的功耗(1.1%)及PCS的待機功耗(1.6%),中間損失約為20%。順便一提,TMEIC生產的PCS的效率為97%,采用這種PCS時,轉換損失只有3%。
太陽能電池板所發電力在流入系統電網賣出之前,會損失20%左右
提高MW級光伏電站系統總體效率的方法主要有以下三個:(1)縮短布線、(2)提高太陽能電池板及PCS等發電設備的效率、(3)提高接入電網時使用的升壓變壓器的效率。
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