دو نقطه تعادل اقتصادی برای طراحی انتخاب نیروگاه های فتوولتائیک

Nov 21, 2019

پیام بگذارید

پس از توسعه PV پیش پروژه ، وارد مرحله طراحی و اجرای می شود. با تغییر در سیاست های ملی ، به تدریج یارانه برای نیروگاه های زمینی متوسط و بزرگ به تدریج کاهش می یابد و آنها وارد مرحله دسترسی به اینترنت ارزان یا دسترسی به اینترنت کم هزینه می شوند. طراحی سیستم های فتوولتائیک نیاز به کنترل بیشتر هزینه ها دارد. در حال حاضر ، دو مسیر برای کنترل هزینه و کارایی سیستم های فتوولتائیک وجود دارد. یکی مسیریابی مؤثر در مؤلفه ها است که از اجزای پرقدرت برای کاهش هزینه براکت و نیروی کار استفاده می کند. دوم مسیر تأمین بیش از حد مؤلفه است که باعث افزایش نسبت قطعات و اینورترها می شود. ترانسفورماتور تا حد امکان کامل است و هزینه کابل اینورتر و AC ، کابینت توزیع برق و تقویت کننده را کاهش می دهد. هر دو گزینه مزایای خاص خود را دارند ، اما مطلق نیستند. برای پیدا کردن یک نقطه تعادل اقتصادی ، باید آنها را به طور جامع مورد بررسی و محاسبه قرار داد.
مسیر مؤثر کارآمد

اجزای همان قدرت ، اگر شرایط دیگر یکسان باشد ، مقدار توان تولید شده مشابه است. اما اگر همان منطقه با همان تعداد مؤلفه نصب شود ، با استفاده از ناکارآمد 250W یا 320W کارآمد ، هزینه اولیه براکت ، پایه ، کابل و کار در سیستم یکسان است ، بنابراین سرمایه گذاری تک وات از اجزای با راندمان بالا پایین تر از حد متوسط خواهد بود. اجزای ناکارآمد. علاوه بر هزینه اولیه ، مؤلفه های کارآمد همچنین می توانند هزینه های زمین را کاهش دهند.

با افزایش راندمان باتری ، الزامات مربوط به کیفیت مواد ، عملکرد ، دقت تجهیزات و فرآیند بسیار افزایش می یابد که به ناچار هزینه تولید را افزایش می دهد. بنابراین قیمت اجزای کارآمد بالاتر از اجزای معمولی است. به منظور روشن شدن تأثیر فن آوری مؤلفه با راندمان بالا بر هزینه برق ، ارزیابی های حساسیت را برای اثرات افزایش نیرو و تغییرات هزینه مؤلفه بر هزینه برق انجام می دهیم در محاسبه ، سرمایه گذاری اولیه اولیه (فناوری معمولی) 5 یوآن / W فرض می شود و ساعات بهره برداری 1200 ساعت است. محاسبه نشان می دهد که به ازای هر 5W افزایش در قدرت جزء ، تحمل هزینه اجزا با 0.03 یوان / W افزایش می یابد.

منطق کاهش هزینه فن آوری کامپوننت با راندمان بالا: محاسبه نشان می دهد که هزینه BOS برای هر یک از اجزای 60 قطعه را می توان 0.05 یوان در هر 15W ، سقف کاشی فلزی رنگی ، زمین عادی و ایستگاه برق سقف سیمانی ، کوه افزایش داد. نیروگاه ، ایستگاه برق سطح آب ، ردیابی نیروگاه پشتیبانی ، و غیره W ، 0.09 یوان / W ، 0.12 یوان / W ، 0.135 یوان / W ، 0.15 یوان / W است. بر اساس این ، در صورت مصرف برق از اجزای مورد استفاده در نیروگاه های معمولی 5W افزایش می یابد ، سرمایه گذاری سیستم با 0.03 یوان / W کاهش می یابد. با اضافه کردن قدرت ، افزایش توان 5 ~ 20W از فن آوری کامپوننت با راندمان بالا مانند نیمه تراشه و MBB می تواند سرمایه گذاری سیستم را با 0.12 uan 0.03 y / یوان کاهش دهد.

به طور خلاصه ، اگر قیمت اجزای شبکه مشبک معمولی حدود 0.1 یوان پایین تر از اجزای با راندمان بالا باشد ، هزینه اولیه اجزای معمولی پایین تر است ، در حالی که در نیروگاه کوهستان و نیروگاه سطحی ، پیگیری نیرو ایستگاه ، براکت ها نسبتاً زیاد هستند و مزایای استفاده از اجزای با راندمان بالا آشکار است. بنابراین در همه موارد استفاده از مؤلفه های با راندمان بالا سود بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در اجزای معمولی دارد. پیگیری راندمان بالا تنها گزینه دستیابی به برابری نیست. نسبت هزینه پشتیبانی و هزینه زمین در سیستم و چگونگی بهبود تولید تک وات نیروگاه را در نظر بگیرید. ظرفیت و عمر مؤلفه برای کاهش هزینه ها به همان اندازه مهم هستند.

مسیر تأمین بیش از حد مؤلفه

ظرفیت ماژول فتوولتائیک و نسبت ظرفیت اینورتر ، که قبلاً به آن نسبت ظرفیت گفته می شود. در اوایل برنامه های فتوولتائیک ، این سیستم به طور کلی با نسبت تحمل 1: 1 طراحی شده است. عمل ثابت کرده است که سیستم با کمترین میزان هزینه سیستماتیک شده برق (LCOE) بهینه شده است. در شرایط مختلف نورپردازی و زاویه شیب اجزاء ، نسبت بهینه سیستم از آن بیشتر است. 1: 1 این بدان معناست که ، درجه خاصی از بهبود ظرفیت ماژول فتوولتائیک منجر به بهبود بهره وری کلی اقتصادی سیستم می شود ، که این بیش از همه تخصیص مؤلفه است.

در حال حاضر ، نیروگاه های توزیع شده فتوولتائیک و زمینی بندرت با توجه به نسبت تحمل 1: 1 طراحی می شوند. بیشتر آنها کاملاً همسان بوده اند ، اما طراحی نسبت ظرفیت معقول باید با پروژه های خاص ترکیب شود. فاکتورهای اصلی تأثیرپذیری شامل تابش ، از بین رفتن سیستم و زاویه نصب قطعات است.

در صورت تطبیق بیش از حد ، به دلیل تأثیر قدرت امتیاز اینورتر ، سیستم در دوره‌ای که قدرت واقعی مؤلفه از توان نامی اینورتر بالاتر باشد ، با قدرت نامی اینورتر کار خواهد کرد. ؛ قدرت واقعی مؤلفه کمتر از اینورتر است در طی دوره قدرت نامی ، سیستم با قدرت واقعی مؤلفه کار خواهد کرد. طراحی طرح تأمین بیش از حد فعال ، این سیستم برای مدت زمانی مشخص در حالت محدود قرار خواهد گرفت و در این زمان از دست دادن برق به وجود می آید.

چگونه می توان این نقطه تعادل را پیدا کرد ، اجازه دهید ابتدا به عنوان نمونه از یک نیروگاه 10 مگاواتی در منطقه روشنایی طبقه دوم استفاده کنیم. اگر این نسبت با 1.4: 1 بیش از حد مساوی باشد ، لازم است که برای از دست دادن قدرت دوره محدود مدت تخمین زده شود. در منطقه کلاس دوم ، هنگامی که هوا خوب است ، توان خروجی فتوولتائیک می تواند به 90 80 90٪ از قدرت مؤلفه برسد. برای راحتی و راحتی تخمین ، بالاترین قدرت نیروگاه متوسط 11.9 مگاوات است. از آنجا که حداکثر توان اینورتر تنها 10 مگاوات است ، در این زمان 1.9 مگاوات وجود دارد. از دست دادن برق.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ، از ساعت 9 تا 16:00 حد 7 ساعته وجود دارد و تخمین زده می شود که تلفات برق در حدود 5000 کیلو وات ساعت در روز باشد. اگر هر سال 100 روز چنین شرایط جوی وجود داشته باشد ، تلفات سالانه برق در حدود 500000 کیلووات ساعت برق است. اگر قیمت هر کیلووات 0.5 یوان باشد ، هدر رفتن هزینه برق سالانه 250،000 یوان است. اینورتر باید مطابق با عادی بودن بیش از حد مجهز به 12 مگاوات باشد ، 1.4 سوپر تطبیق می تواند اینورتر 2 مگاواتی و ایستگاه تقویت کننده و غیره را ذخیره کند. ایستگاه و تجهیزات پشتیبانی کابل آن حدود 1 میلیون یوان است و پول پس انداز شده توسط مسابقه بیش از حد معادل 6 سال از دست دادن هزینه برق است.

بنابراین ، اگر به طور جامع مورد توجه قرار نگیریم ، بیش از حد تطبیق بیش از حد ، در واقع ، نمی تواند به هدف اصلی کاهش هزینه متوسط سیستم برسد. عملکرد اینورتر قبلاً از عملکرد اولیه اینورتر جریان فعلی فراتر رفته است. شرکت پیشرو اینورتر در چین بخش تحقیق و توسعه فناوری نیروگاه را اضافه کرده است. جهت اصلی تحقیق این است که چگونه اینورتر می تواند بهتر با سایر اجزا ، نیروگاه ها و شبکه های برق ادغام شود. شبکه را پشتیبانی کنید. اینورتر از شبکه تطبیقی به شبکه پشتیبان منتقل می شود. از طریق استفاده از فناوری اطلاعات ، اینترنت + داده های بزرگ ، بهینه سازی عملکرد سیستم و حالت نگهداری ، پشتیبانی از عملکرد دقیق و مدیریت نگهداری نیروگاه در یک همه جانبه و چند کانال ، به حداکثر رساندن میزان تولید نیروگاه و تولید برق را کاهش دهید. هزینه های بهره برداری و نگهداری. کاهش هزینه اینورتر با توزیع بیش از حد بیش از حد غیر اقتصادی است.

با شروع از مشخصات اینورتر و کاهش ضرر بیش از حد تخصیص ، توصیه می شود که قطعات و اینورترها به شرح زیر مجهز شوند: در یک نوع ناحیه روشنایی ، مطابق تنظیمات 1: 1 ، در قسمت روشنایی طبقه دوم ، مطابق تنظیمات 1.1: 1 ، در سه منطقه با میانگین مدت زمان آفتاب 3.5 ساعت در پیکربندی 1.2: 1 پیکربندی شده و در یک محدوده 1.3: 1 در سه منطقه با مدت زمان متوسط آفتاب کمتر از 3 ساعت تنظیم شده است.

خلاصه

کاهش در هزینه های انرژی فتوولتائیک از دو بخش تشکیل شده است: کاهش هزینه BOS و افزایش کل تولید برق به مدت 25 سال. تأکید یک طرفه بر یک جنبه مطمئناً منجر به ضرر و زیان خواهد شد ، از طرف دیگر ، غالباً ارزش شمع را ندارد. هنگام استفاده از مؤلفه های با راندمان بالا ، گسترش عنصر و تعادل بین براکت ها را در نظر بگیرید. اگر این یک overmatch خوشه ای است ، تعادل بین از دست دادن برق و صرفه جویی در تجهیزات را محاسبه کنید.