光伏電站系統(tǒng)效率分析_第1頁
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文檔簡介

光伏電站系統(tǒng)效率分析第一頁,共三十八頁,2022年,8月28日1. PR的定義和測量2. PR的歷史和現(xiàn)狀3. 影響PR的因素分析4. 如何提高PR5. PR的展望

第二頁,共三十八頁,2022年,8月28日PR的定義PerformanceRatio:簡稱PR。IEC61724(1)給出的定義如下:PT:在T時間段內(nèi)電站的平均系統(tǒng)效率ET:在T時間段內(nèi)電站輸入電網(wǎng)的電量Pe:電站組件裝機的標稱容量hT:是T時間段內(nèi)方陣面上的峰值日照時數(shù)第三頁,共三十八頁,2022年,8月28日PR的幾點說明(1)默認,PR一般指的年平均效率。(2)PR每時每刻都在變化。第四頁,共三十八頁,2022年,8月28日PR的幾點說明(3)峰值日照時數(shù),是指不考慮任何遮擋下的1㎡方陣面上接收到的總輻射量(kWh/㎡)與STC對應的1000W/㎡的比值,單位:h。第五頁,共三十八頁,2022年,8月28日PR的計算和測量需要的兩個量:(1)某一時間段的發(fā)電量;(2)某一時間段方陣面上的總輻射量。前者是電費結(jié)算的依據(jù);后者通常有2種測量方式。第六頁,共三十八頁,2022年,8月28日總輻射量的測量兩種方法:(1)利用方陣面上的總輻射表測量。(2)利用標定的太陽能電池板測量。前者:不能采用普通的總輻射儀器,要用達到3%的準確度,需要采用[二等標準]等級。后者:要注意硅電池對光譜吸收的選擇性以及相對透射率的影響。第七頁,共三十八頁,2022年,8月28日1. PR的定義2. PR的歷史和現(xiàn)狀3. 影響PR的因素分析4. 如何提高PR5. PR的展望

第八頁,共三十八頁,2022年,8月28日PR回顧在80年代末期,PR一般在50%~75%之間;在90年代,PR一般在70%~80%之間;2000年以后到現(xiàn)在,PR一般都大于80%。第九頁,共三十八頁,2022年,8月28日國外PR統(tǒng)計。第十頁,共三十八頁,2022年,8月28日PR回顧從圖中可以看出:即使是同一年安裝的電站,PR的差異也很大;如統(tǒng)計的1994年安裝的電站,其PR最低小于50%,最高大于80%;統(tǒng)計的2010年安裝的電站,其PR最低小于70%,最高則接近90%,第十一頁,共三十八頁,2022年,8月28日1. PR的定義2. PR的歷史和現(xiàn)狀3. 影響PR的因素分析4. 如何提高PR5.PR的展望

第十二頁,共三十八頁,2022年,8月28日第十三頁,共三十八頁,2022年,8月28日陰影遮擋損失(1)遠方遮擋(2)近處遮擋遮擋的影響:不是與遮擋的輻射比例呈正比的,與組件布置、組串接線有關系??刹捎肞VSYST6模擬分析。第十四頁,共三十八頁,2022年,8月28日陰影遮擋損失。包頭達茂旗某項目:第十五頁,共三十八頁,2022年,8月28日相對透射率損失第十六頁,共三十八頁,2022年,8月28日相對透射率損失包頭達茂旗某項目:◆固定式相對透射率損失——約2.6%◆斜單軸相對透射率損失——約1.3%◆雙軸相對透射率損失——約1.0%第十七頁,共三十八頁,2022年,8月28日弱光損失第十八頁,共三十八頁,2022年,8月28日弱光損失包頭達茂旗某項目:在內(nèi)蒙古達茂旗地區(qū),采用固定式支架(37°)安裝方式。利用PVSYST軟件計算得到:采用天合光能TSM-250-P05A多晶硅組件時,全年由于弱光性造成的發(fā)電量損失約為0.5%;采用強生光電QS90DU非晶硅組件時,全年由于弱光性造成的發(fā)電量損失約為1.5%。第十九頁,共三十八頁,2022年,8月28日溫度損失非晶硅組件的峰值功率溫度系數(shù)通常在-0.2%/℃左右,而多晶硅組件通常在-0.4%/℃左右。第二十頁,共三十八頁,2022年,8月28日溫度損失(1)內(nèi)蒙古包頭達茂旗地區(qū),當?shù)啬昶骄鶞囟?.6℃,采用固定式支架,傾角37°。分別采用多晶硅組件TMS230-P05和非晶硅組件QS90U,利用PVSYST軟件計算得到年溫度損失分別為1.0%和1.3%。(2)廣州地區(qū),當?shù)啬昶骄鶞囟?2.7℃,采用固定式支架,傾角12°。分別采用多晶硅組件TMS230-P05和非晶硅組件QS90U,利用PVSYST軟件計算得到年溫度損失分別為8.9%和5.9%。第二十一頁,共三十八頁,2022年,8月28日組件實際功率與標稱功率偏差組件有正偏差,提升PR;組件有負偏差,降低PR。第二十二頁,共三十八頁,2022年,8月28日組件不匹配損失兩種:(1)電壓偏差引起的平均值起作用;(2)電流偏差引起的短板效應;所以:組件都是按照電流分檔的。第二十三頁,共三十八頁,2022年,8月28日組件不匹配損失若:組件的電壓偏差在±3%內(nèi),組件的短路電流為8.79A,組件按電流精度0.2A分檔(即電流偏差在±1.1%內(nèi)),接入某500kW逆變器的組件均符合以上要求,采用PVSYST可以計算得到,不匹配損失約0.1%??紤]到雜散因素,不超過0.5%。第二十四頁,共三十八頁,2022年,8月28日匯集電纜損失包括:(1)直流線損:一般在1%左右;(2)交流線損:采用35kV匯集,在0.3%左右;采用10kV匯集,在0.8%左右。第二十五頁,共三十八頁,2022年,8月28日污穢損失跟(1)當?shù)氐臍夂驐l件;(2)運營期的清洗方式和頻率有關系。光伏電站組件沖洗時刻可以通過光伏組件清洗試驗來確定,通常在試驗清洗光伏組件前后,電流增加5%即需要清洗。如果按這樣的沖洗頻次,灰塵累計按線性考慮,全年由于污穢損失的發(fā)電量約3%。第二十六頁,共三十八頁,2022年,8月28日光譜響應損失第二十七頁,共三十八頁,2022年,8月28日光譜響應損失(1)對于內(nèi)蒙古包頭達茂旗地區(qū),采用固定式支架、37°傾角,利用PVSYST軟件計算,當采用非晶硅組件時,光譜響應損失為0.5%;(2)對于廣州地區(qū),采用固定式支架、12°傾角,利用PVSYST軟件計算,當采用非晶硅組件時,光伏響應損失為-1.4%,即非晶硅的光譜響應特性在該地區(qū)使得發(fā)電量提升1.4%。第二十八頁,共三十八頁,2022年,8月28日逆變器損失(1)逆變器自身的損耗;(2)對于超出逆變器額定功率或由于超出工作電壓范圍造成的損失。約2%左右。第二十九頁,共三十八頁,2022年,8月28日逆變器至并網(wǎng)點的其他損失(1)單元升壓變壓器損失;約2%左右;(由于夜間空載損耗)(2)主變壓器損失;約1%左右;(由于夜間空載損耗)第三十頁,共三十八頁,2022年,8月28日系統(tǒng)可利用率系統(tǒng)可利用率主要受設備的可靠性和系統(tǒng)設計的影響。逆變器、匯流箱、電纜接頭和跟蹤支架等設備的可靠性都是影響系統(tǒng)可利用率的重要因素。該系數(shù)的取值要根據(jù)實際運行經(jīng)驗取值,一般可選為98%~99%。第三十一頁,共三十八頁,2022年,8月28日多晶硅陰影遮擋損失3.70%相對透射率損失2.60%弱光損失0.50%溫度損失1.00%污穢損失2.00%組件實際功率與標稱之差損失-0.80%組件不匹配損失0.50%匯集電纜損失-1.00%逆變器損失2.00%逆變器出口至并網(wǎng)點3.30%系統(tǒng)可利用率99%系統(tǒng)效率84.3%第三十二頁,共三十八頁,2022年,8月28日1. PR的定義2. PR的歷史和現(xiàn)狀3. 影響PR的因素分析4. 如何提高PR5.PR的展望

第三十三頁,共三十八頁,2022年,8月28日如何提高PR第三十四頁,共三十八頁,2022年,8月28日如何提高PR第三十五頁,共三十八頁,2022年,8月28日PR是不是越高越好系統(tǒng)效率PR在一定程度上反應了設備和系統(tǒng)的性能,但不是越高越好。舉例說明:(a)包頭達茂旗地區(qū)某項目采用固定式支架、傾角37°,間距按冬至日上午九點至下午三點前排對后排不遮擋確定,經(jīng)計算這種情況下陰影遮擋損失約3.7%,直流匯集電纜損失約1.1%。第三十六頁,共三十八頁,2022年,8月28日PR是不是越高越好若將傾角變?yōu)?°,同時前后排間距縮小至0,則陰影遮擋損失為0,直流匯集電纜損失也大幅降低,預計PR將提高4%左右。雖然PR

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