光伏电站储能容量配置最高超配多少

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离并网系统
大型地面电站解决方案
&&&&& 大型地面/平缓山丘电站主要位于地广人将光伏电站建在滩涂、湖泊、荒山荒坡等未利用地上,所处环境地势平坦,光伏组件基本朝向一致,无遮挡,以集中式解决方案为主。电站规模较大,一般大于20MW,电站逆变输出经过升压后直接馈入35kV、110kV、220kV或者更高电压等级的高压输电网。
复杂山丘电站解决方案
&&&&&&& 山丘电站地形复杂、地势高低不平、存在朝向不一致和局部遮挡等问题,并且山丘杂草丛生,火灾隐患大,安全要求高。采用局部平整场地、分块设计、使用组串式逆变器方案,尽量选择重量最轻、可超配、散热性能强、安全可靠的组串式逆变器,以保证系统发电量,减少安装维护难度。防火安全需到位。
水面电站解决方案
&&&&& "渔光互补"式光伏电站通过把光伏电站建设在渔业养殖的水面上,达到“上可发电,下可养鱼”的新型光伏模式,从而大大节省了空间资源。采用预应力混凝土管桩打入水底,桩顶安装支架和组件。集中并网。漂浮电站建在水深超过10米的水面,采用浮筒设计。集中并网
工商业屋顶电站解决方案
&&&&&& 将光伏电站建在建筑物屋顶,此类为小型分散式、布置在用户附近、就地消纳的发电单元,目前有“全额上网”和“自发自用,余电上网”两种模式。大型屋面采用集中式并网方案,小型屋面采用组串式逆变器并网方案。
户用/扶贫电站解决方案
&&&& && 家用屋顶发电系统是太阳能组件产生的直流电经过逆变器转换成符合电网要求的交流电后直接接入公共电网。采用就地接入家庭配电柜的方案。
农光互补电站解决方案
& & & &&& 利用太阳能光伏发电无污染零排放的特点,与高科技大棚(包括农业种植大棚和养殖大棚)有机结合,在大棚的部分或全部向阳面上铺设光伏太阳能发电装置,它既具有发电能力,又能为农作物、食用菌及畜牧养殖提供适宜的生长环境,以此创造更好的社会效益、经济效益和环境效益。主要有光伏农业种植大棚、光伏养殖大棚等几种模式。 采用集中并网方案。
离并网发电系统
&&&&&& 太阳能离网发电系统:由太阳能电池板、蓄电池和充放电控制器以及离网逆变器组成,太阳能发电控制器对所发的电能进行调节和控制,一方面把调整后的能量送往直流负载或交流负载,另一方面把多余的能量送往蓄电池组储存,当所发的电不能满足负载需要时,控制器又把蓄电池的电能送往负载。
太阳能路灯
&&&&&&&太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电,免维护阀控式密封蓄电池(胶体电池)储存电能,超高亮LED灯具作为光源,并由智能化充放电控制器控制,用于代替传统公用电力照明的路灯。无需铺设线缆、无需交流供电、不产生电费;采用直流供电、控制;具有稳定性好、寿命长、发光效率高,安装维护简便、安全性能高、节能环保、经济实用等优点。可广泛应用于城市主、次干道、小区、工厂、旅游景点、停车场等场所。产品部件灯杆结构:钢质灯杆及支架,表面喷塑处理,电池板连接采用专用防盗不锈钢螺丝。光伏组件到底超配多少才合适_百度知道
光伏组件到底超配多少才合适
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技术:基于实测辐射数据的光伏电站组件容量超配优化分析
来源:光伏电站技术探讨
二、不同值的计算
本文将采用基于实测的辐射数据完成全年逐时(分钟)的发电功率计算。计算时根据如下步骤分别进行计算:
(1)容量与逆变器容量配比值选择1、1.05、1.1、1.15、1.20分别计算全年逐时发电功率。
(2)考虑各光伏电站实际效率存在差异,光伏组件至逆变器直流母线的效率分别取80%、85%对步骤(1)的各计算结果进行折算。
(3)考虑到逆变器具备的短时超发能力,分别计算超过逆变器标称功率100%、105%、110%的能量损失。
(4)根据步骤(1)~(3)的计算结果,综合计算因光伏组件超配增发的功率与不同效率值、逆变器不同超发能力情况下而限电的最终增发的功率比值。
(5)光伏电站综合单位投资分别取7.5元/W(其中组件价格取3.5元/W)、8元/W(其中组件价格取4元/W)进行光伏电站新增投资比例的计算;
(6)综合步骤(4)、(5)的计算结论,计算△发电量与△投资的比值,其结果如下:
图4 不同条件下△发电量/△投资分布曲线
因本文略去(1)~(5)的计算结果,对图4曲线说明如下:
(1)模型一:光伏组件至逆变器直流母线的效率取80%、投资8元/W(其中组件价格4元/W)的条件下分别计算步骤(1)中的各值,结果为步骤(3)中逆变器的各超发能力条件下的△发电量/△投资分布曲线;
(2)模型二:光伏组件至逆变器直流母线的效率取80%、投资7.5元/W(其中组件价格3.5元/W)的上述各条件下计算结果;
(3)模型三:光伏组件至逆变器直流母线的效率取85%、投资8元/W(其中组件价格4元/W)的上述各条件下计算结果;
(4)模型四:光伏组件至逆变器直流母线的效率取85%、投资7.5元/W(其中组件价格3.5元/W)的上述各条件下计算结果。
三、结论及建议
(1)建议光伏电站在前期设计中,应完成场址所在地的太阳能资源的实测工作,其将为电站的设备选型及后期分析提供必要的基础设计资料。本文分析结果仅适用于涉及场地的实测辐射数据,因各地的辐射数据、能量分布情况存在差异(见本文的(一)部分),如分析其他地区,需采用文章中方法进行重新计算、分析。
(2)不建议该地光伏电站的组件与逆变器容量配比取1:1。
从模型一~二结果得:无论逆变器是否具备超发能力,最优容量配比均大于1。当超过逆变器标称功率的100%、105%、110%时,其最优容量配比分别为1.05、1.1、1.15。
从模型三~四结果可以看出:当超过逆变器标称功率的100%、105%、110%时,其最优容量配比分别为1(即,此时再增加光伏组件容量,其收益将降低)、1~1.05、1.05~1.1。
(3)光伏电站实际效率的高低直接影响最优容量配比。随着电站效率的提高,最优配置比将减小。电站将因减少光伏组件的投入而降低初投资,同时还可提高电站收益。
(4)建议电站在设备选型时,应结合当地的太阳能资源合理选用具备短时超发能力的逆变器。
针对该地,其逆变器选型应要求其具备110%的短时超发能力(其超发时间的要求可根据计算的逐时发电功率进行统计分析)。在110%的超发能力下,模型一~二中的光伏电站采用的最优容量配置比取1.15,相应增加发电量为11.53%。
(5)该地光伏电站最优容量配置比不宜大于1.2。在模型一、二中:当最优容量配置比大于1.15时,发电量的增长将低于投资的增长;模型三、四中:当大于1.1时,亦出现上述情况。
(6)光伏电站最优容量配置比是的影响因素包括:太阳能资源、电站效率、逆变器超发能力、电站综合单价以及光伏组件单价等。
(7)由于电站效率为设计取值,投产运行的光伏因施工图设计的思路、设备选型、施工精度的管控、调试的消缺等原因,将引起电站的效率的差异。如可以预见电站的实际效率低于设计值,上述结论中的取值可适当加大;反之,应减小。
(8)本文的分析未考虑因光伏组件超配引起逆变器的实际工作效率的提高(本文的效率特指:光伏组件至逆变器的直流母线侧)。在电站实际运行后,实际运行数据将略高于本文中提高发电量的结论。
故,光伏电站最优容量配置比应在设计前期结合上述各因素综合分析,以增强光伏电站的综合效益。
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