电池
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单晶硅
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电池数量与连接方式
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72个电池串联
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开路电压-VOC
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44.4V
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最大功率电压-Vpm
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35.4V
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短路电流-ISC
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5.55A
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最大功率电流-IPm
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4.95A
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最大功率-Pm
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175wp
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组件效率
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13.5%
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最大系统电压
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1000V DC
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图1 光伏电站的实际现场照片
该光伏发电示范项目在2008正式启动,2009年正式并网运行。除了发电设备外,本系统还配置了相关数据系统,包括风速仪、标准太阳能电池组件、温度探头和数据采集器。本系统以15分钟为时间采样间隔进行数据采集,所采集参数包括:直流电压、交流电流和电压、频率、交流输出功率、输出电能总量、辐照度、环境温度以及组件温度等。由于后期没有对电站进行专业的维护,造成了部分数据缺失的情况,每台逆变器的总发电量一直正常记录,所以不影响本文的分析。
图2 各逆变器的年发电量
各个逆变器的年发电量如上图所示,由于受阴影遮挡的程度不同,各系统的发电量差别较大。各系统在2010年时都能正常工作,其中年等效发电小时数最大值达到了1140小时,受遮挡最严重的6号逆变器的年等效发电小时数也达到了790小时。但第二年后多数系统的发电量都有明显的降低,造成降低的原因主要是没有对电站进行检修,设备故障没有及时处理。
从输入电压来看,此电站的设计时将组件的串联数设置为12块,那么在标准条件下,最大功率电压达到了425V,超过了逆变器的最大功率点跟踪范围,从运行数据来看,偶尔有些时候组件的最大功率点电压会超过最大功率点跟踪范围的上限,对发电量的影响较小。单个逆变器的输入功率最大值为5730W,为标准条件下理论输出功率的91%,从此数据来看,在配置逆变器时,逆变器的容量可以为光伏阵列容量的90%,而不影响电站的安全性。
从运行数据来评估系统的设计,我们发现:系统使用了多路MPPT的组串式逆变器,特别是在有部分组件受阴影遮挡的时候,从系统的发电量分析,本系统的发电量比较高;设备的选型没有任何问题,组件的串并连设计与逆变器的搭配合理,能将逆变器的性能充分发挥出来;光伏组件受阴影遮挡严重,可能造成组件的防反二极管被击穿,影响发电量。
这个电站是国内运行时间比较长的其中一个电站,其运行数据及运行情况对于我们以后建设电站具有非常珍贵的参考价值,本人原来计划将电站的系统年效率计算出来,但由于数据不准确,而且个别数据缺失等情况,所以没能计算出来,而且本电站受阴影遮挡,而且期间还出现各种故障,其系统年效率数据的参考意义不大。通过总结,本人建议在项目建设前期要对项目进行全面准确的可行性分析,有阴影遮挡的位置不要安装光伏组件,光伏电站建成后要有专人进行维护,而且每半年对光伏电站进行全面深入检查,及时发现问题。
从输入电压来看,此电站的设计时将组件的串联数设置为12块,那么在标准条件下,最大功率电压达到了425V,超过了逆变器的最大功率点跟踪范围,从运行数据来看,偶尔有些时候组件的最大功率点电压会超过最大功率点跟踪范围的上限,对发电量的影响较小。单个逆变器的输入功率最大值为5730W,为标准条件下理论输出功率的91%,从此数据来看,在配置逆变器时,逆变器的容量可以为光伏阵列容量的90%,而不影响电站的安全性。
从运行数据来评估系统的设计,我们发现:系统使用了多路MPPT的组串式逆变器,特别是在有部分组件受阴影遮挡的时候,从系统的发电量分析,本系统的发电量比较高;设备的选型没有任何问题,组件的串并连设计与逆变器的搭配合理,能将逆变器的性能充分发挥出来;光伏组件受阴影遮挡严重,可能造成组件的防反二极管被击穿,影响发电量。
这个电站是国内运行时间比较长的其中一个电站,其运行数据及运行情况对于我们以后建设电站具有非常珍贵的参考价值,本人原来计划将电站的系统年效率计算出来,但由于数据不准确,而且个别数据缺失等情况,所以没能计算出来,而且本电站受阴影遮挡,而且期间还出现各种故障,其系统年效率数据的参考意义不大。通过总结,本人建议在项目建设前期要对项目进行全面准确的可行性分析,有阴影遮挡的位置不要安装光伏组件,光伏电站建成后要有专人进行维护,而且每半年对光伏电站进行全面深入检查,及时发现问题。