最近經常會聽到分布式客戶關於發電量方面的問題和疑惑,對於這些問題和疑惑,小光先為大家分析一下影響分布式光伏系統發電量的主要因素有哪些。
首先
系統的發電量是和系統組件的安裝容量相關的,不同類型的組件發電量會有差別。
如下圖一為泰州不同組件的發電量對比,系統分別採用高效PERC單晶300Wp組件和常規多晶組件,從它們發電量的對比情況,我們發現在2018年4月份高效PERC單晶組件較常規多晶可實現3.58%的平均發電量增益。
圖一 高效單晶與常規多晶組件日發電量對比(2018.4)
如果分布式系統使用雙面發電組件,在通常應用條件下發電量較常規產品高5%~20%。
其次
分布式系統安裝地的日照情況對發電量影響明顯。
如圖二是國內各地年輻射量情況,國內日照資源呈現西北地區豐富,東南地區輻射量則相對較低的特點。
圖二 全國太陽能年總輻射量分布
國內各地區輻射量的差異可以用峰值日照小時數表徵,客戶可根據當地峰值日照小時數對系統發電量進行估算:平均日發電量=峰值日照時數*裝機容量*系統效率(系統效率一般為0.8-0.85)。
以河北石家莊市10KWp系統為例,當地峰值日照小時數為4.29小時,系統效率取0.82;該系統日均發電量約為:10KWp*4.29*0.82=35度。
由於太陽輻射量會隨著季節的變化而變化,呈現夏天輻射量高,冬天低的特點,相應的系統夏天的發電量會明顯優於冬天的發電量。
組件的安裝傾角和朝向的不同對發電量的影響如圖三所示,組件在最佳傾角安裝和平鋪的安裝方式發電量差異在10%左右。
圖三 組件不同安裝角度發電量差異
再次
逆變器的轉換效率對系統發電量的印象。
逆變器轉換效率會隨輸入直流電壓的變化而變化,如圖四所示,因此在系統設計時需要考慮逆變器的額定工作電壓,通過合理布置組串數量使逆變器輸入直流電壓在其額定工作電壓點附近。
圖四 逆變器轉換效率曲線
最後
組件受到遮擋會損失較多的發電量。
常見的遮擋包括組件表面的積灰、周圍物體(建築、線纜、樹木)的陰影遮擋。如出現圖五所示情況:一塊組件短邊一排電池片被遮擋後,該組件基本無輸出。為避免遮擋對系統發電量的影響,用戶需定期清洗組件,消除組件周圍的陰影遮擋。
圖五 組件的陰影遮擋
小光提醒大家,作為分布式光伏系統用戶,可以通過選擇優秀的組件、逆變器設備,選擇優秀的安裝商來提升系統的發電量,同時做好後期的組件清洗,保證項目的收益。
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