大家好!今天让小编来大家介绍下关于光伏怎么提高发电量_光伏发电量少的原因有哪些的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.怎么提高光伏发电的效率2.光伏发电量少的原因有哪些
怎么提高光伏发电的效率
您好!非常高兴能为您解答!小岛从技术角度帮您梳理了一下。
要稳定运营百万瓦(MW)级光伏发电业务并提高盈利能力,发电运营商必须具备电气设备知识,构建并运营适合的光伏发电系统。 与光伏发电系统的总体效率相关的有两个要素,一个是太阳能电池板本身的转换(发电)效率,另一个是如何使太阳能电池板所发电力损失最小地并入系统电网。后者取决于太阳能电池板的发电量与在系统电网接入点位置输出的电量之差。这一电量差被称为“中间损失”。一般来说,太阳能电池板的转换效率容易成为关注的焦点,但即便转换效率低一些,但增加电池板的面积及数量,就能获得相同的发电量。所以对于MW级光伏电站的系统设计来说,如何降低“中间损失”非常重要。 关于太阳能电池板的转换效率,需要留意的一点是,电池板上的电池单元(发电元件)的温度会会左右发电效率。尤其是使用结晶硅类单元的电池板,温度上升会导致转换效率明显下降。太阳能电池板的转换效率通常是在电池单元温度为25℃时测量的数值,但电池单元的温度达到25℃时,周围的气温往往会比之低20℃~30℃,在日本,除非在冬季,否则很难达到产品目录上标明的转换效率。 关于“中间损失”,日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)发布的《大规模光伏发电系统导入指南及辅助工具》(以下简称《指南》)介绍称,这种损失高达约20%。造成损失的原因有好几个,首先是布线造成的损失。布线越长损失越大。《指南》称,PCS之前的直流电布线部分会损失10%,PCS将直流电转换为交流电时会损失4.3%,从PCS到系统电网的交流电布线部分会损失1.6%。再加上远程管理系统及监控电源等站内负荷(2.0%)、为PCS机箱散热的功耗(1.1%)及PCS的待机功耗(1.6%),中间损失约为20%。顺便一提,TMEIC生产的PCS的效率为97%,采用这种PCS时,转换损失只有3%。太阳能电池板所发电力在流入系统电网卖出之前,会损失20%左右(点击放大) 提高MW级光伏电站系统总体效率的方法主要有以下三个:(1)缩短布线、(2)提高太阳能电池板及PCS等发电设备的效率、(3)提高接入电网时使用的升压变压器的效率。 缩短布线方面,太阳能电池板与PCS的配置十分重要,因为这会影响到太阳能电池板到PCS以及PCS到电网接入点的布线的长度。大多数光伏电站都会在铺设的太阳能电池板的正中间配置PCS,然后从此处开始沿直线将电线铺设到电网接入点,其原因就是这种方式的总布线长度最短,提高升压变压器的效率方面,由于这种设备是日本《节能法》中“领跑者制度”的对象,各公司展开了技术开发竞争,如果光伏电站选择高效率的产品,损失就会相应减少。
大概梳理了以上这些,希望绿合岛的回答能帮到您,如果您觉得满意,请麻烦您高抬贵手帮小岛采纳哟,祝您及您的家人永远幸福安康!
光伏发电量少的原因有哪些
一般居民根据屋顶面积,装机容量3-10kW,按现在市场价10元/瓦算,投资大概是3-10万元。
当然,安装容量越大,发电量也就越多,补贴能拿到的也就越多。
我到底要安多少瓦?一般屋顶能够安装多少瓦?
想要安装家用光伏电站,除了考虑投入,还要考虑自家屋顶的面积和承重能力。
一套5kW的电站,占地面积约40-50平方米;一套10kW电站,占地面积100平方米左右。
咱们家的屋顶一般分为平屋顶和坡屋顶(斜面屋顶),平屋顶的承重比坡屋顶(斜面屋顶)承重能力大,但是,平屋顶能够安装光伏电站的容量比坡屋顶(斜面屋顶)小。因为在平屋顶上安装光伏电站,必须考虑前后两排组件互相不遮挡,这样才能保证发电量。
(仅供参考)
除了屋顶,大棚、池塘等在安装前,一定测算好组件之间的距离,保证组件之间不互相遮挡,保证发电量。
所以,最好不要自己安装家用光伏电站,不是摆上支架,拧上螺丝,接上线就行。
安装家用光伏电站最好找靠谱的经销商!他们能在安装前帮您实地勘测,告诉您适合安装多少瓦,同时,能够准确地安全地安装家用光伏电站!不仅保证发电量,重要的是保证电站安全。之前也发过质量不好的组件或者安装有问题的光伏电站所造成的后果,后果严重!
怎么安装?我需要办理哪些手续?
强调!必须先到当地电网提交并网申请!除非你想安装离网电站,不想并网,只想自家用。
为什么必须先到当地电网提交并网申请呢?
1、每个地区电网公司对并网的要求会有细微的差异,只有符合电网公司的要求了,电网公司才能给你并网,你安装的家用光伏电站发电后才能拿到补贴。
2、每个地区的变压器容量毕竟是有限的,随着家用光伏电站装机量的增加,变压器早晚会有不能再装的时候。所以提醒大家,想装家用光伏电站要趁早!晚了的话,不是补贴少的问题,你是根本装不了,拿不到补贴!
到电网公司提交并网申请需要携带以下证件:
1、申请人身份证明材料(身份证、户口簿或护照等);
2、光伏发电项目建设地点房产证或其他房屋产权证明文件;
3、对于占用公共场地的项目,还需提供业主委员会出具的项目同意书或所有相关居民家庭签字的项目同意书,物业公司出具的开工许可意见。
4、如果您是受他人委托办理,还需提供您的身份证和委托书。
当地电网给你出具了并网意见函,就代表你可以购买家用光伏电站,并进行安装了。
我是XX的,能安么?有政策么?补贴有么?
安装一般没有限制,但必须先到当地电网公司提交申请!为什么?参照上一条。
国家补贴也是没有地区限制的,只要安装并网了就给补贴。
下面重点讲一下国家补贴。
国家补贴分两种,一种是0.42元/度,发给选择自发自用余电上网的用户。一种是0.85元/度(三类资源区),发给选择全额上网的用户。
安装家用光伏电站后,并网方式可以选择其中任何一种,两种都能享受到国家补贴,只是补贴额度不一样而已。
补贴谁付?什么时候付?
家用光伏电站业主的补贴款由国家的可再生能源发展基金支付,并由电网企业转付。所以补贴收益由电网转给业主,具体方式各地略有区别。一般情况下电网会记录业主的银行卡号,定期往银行卡里发放补贴,一个月或三个月发放一次。
当地电网在验收并网时,都会跟大家签并网合同,补贴结算时间也会写在合同里,所以,签合同时,一定要关注补贴结算时间!一个月一结算,三个月一结算都有。
家用光伏系统投资回报率
安装太阳能光伏发电收益如下:
补贴赚钱:
国家补贴0.42元/度,补贴20年,有的省市还有地方补贴,广东这边比如,广州、东莞、佛山都有地方补贴,不论是自己用了还是卖了,只要发的电都有补贴。
节省电费:
发电自己用,不用交电费,等于赚钱了。
卖电赚钱:
用不完的电卖给国家,卖电的价格按照当地燃煤脱硫机组标杆电价0.42元/度(各地略有不同)。
太阳能光伏发电接入电网的模式有三种可选择:
全部自发自用(所发电量全部自己用)
自发自用,余电上网(优先自己用,多余的卖给国家)
全部上网(所发电量全部卖给国家)
家用太阳能发电一般选择第二种,即自发自用,余电上网。
需要时不需要蓄电池的,晚上不能发电的时候可以直接用电网的电。
根据上面的三种不同接入电网模式,收益计算方法如下:
全部自发自用总收益:
(当地电价+补贴)X全部发电量
自发自用,余电上网总收益:
自发自用的电量X当地电价+上网电量X卖电价+补贴X全部发电量
全部上网总收益:
(补贴+卖电价)X全部发电量
下面是计算了广东东莞、河北石家庄、山东青岛、浙江绍兴、江苏扬州五省的投资收益成本分析,仅供参考。
河北户用屋顶光伏发电站投资回报
系统容量
5kW系统
占用屋顶面积
约50-80平方米
投入资金
4-5万
年发电量
首年约6780kWh
年收入
首年约7000元
预计投资回收期
5-7年
首年投资回收期
14%-17.5%
河北石家庄一5KW屋顶电站,假设一年自发自用2500度。
首年发电量计算=1695*0.8*5=6780kW?h
自发自用=2500*(0.52+0.42+0.2)=2850元
余电上网=4280*(0.42+0.2+0.3497)=4150元
总收入=自发自用+余电上网=2850+4150=7000元
浙江绍兴户用屋顶光伏发电站投资回报
系统容量
5kW系统
占用屋顶面积
约50-80平方米
投入资金
4-5万
年发电量
首年约5448kWh
年收入
首年约6542元
预计投资回收期
6-7年
首年投资回收期
13%-16%
浙江绍兴一5KW屋顶电站,假设一年自发自用2500度。
首年发电量计算=1365*0.8*5=5448kW?h
自发自用=(0.1+0.2+0.42+0.558)*2500=3195元
余电上网=(0.1+0.2+0.42+0.415)*2948=3347元
总计总收入=自发自用+余电上网=3195+3347=6542元
1.太阳能资源
在光伏电站实际装机容量一定的情况下,光伏系统的发电量是由太阳的辐射强度决定的,太阳辐射量与发电量呈正相关关系。太阳的辐射强度、光谱特性是随着气象条件而改变的。
2.组件安装方式
同一地区不同安装角度的倾斜面辐射量不一样,倾斜面辐射量可通过调整电池板倾角(支架采用固定可调式)或加装跟踪设备(支架采用跟踪式)来增加。
3.逆变器容量配比
逆变器容量配比指逆变器的额定功率与所带光伏组件容量的比例。
由于光伏组件的发电量传送到逆变器,中间会有很多环节造成折减,且逆变器、箱变等设备大部分时间是没有办法达到满负荷运转的,因此,光伏组件容量应略大于逆变器额定容量。根据经验,在太阳能资源较好的地区,光伏组件:逆变器=1.2:1是一个最佳的设计比例。
4.组件串并联匹配
组件串联会由于组件的电流差异造成电流损失,组串并联会由于组串的电压差异造成电压损失。
CNCA/CTS00X-2014《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》(征求意见稿)中:要求组件串联失配损失最高不应超过2%。
5.组件遮挡
组件遮挡包括灰尘遮挡、积雪遮挡、杂草、树木、电池板及其他建筑物等遮挡,遮挡会降低组件接收到的辐射量,影响组件散热,从而引起组件输出功率下降,还有可能导致热斑。
6.组件温度特性
随着晶体硅电池温度的增加,开路电压减少,在20-100℃范围,大约每升高1℃每片电池的电压减少2mV;而电流随温度的增加略有上升。总的来说,温度升高太阳电池的功率下降,典型功率温度系数为-0.35%/℃,即电池温度每升高1℃,则功率减少0.35%。
7.组件功率衰减
组件功率的衰减是指随着光照时间的增长,组件输出功率逐渐下降的现象。组件衰减与组件本身的特性有关。其衰减现象可大致分为三类:破坏性因素导致的组件功率骤然衰减;组件初始的光致衰减;组件的老化衰减。
CNCA/CTS00X-2014《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》多晶硅组件1年内衰降率不超过2.5%,2年内衰降率不超过3.2%;单晶硅组件1年内衰降不应超过3.0%,2年内衰降不应超过4.2%。
8.设备运行稳定性
光伏发电系统中设备故障停机直接影响电站的发电量,如逆变器以上的交流设备若发生故障停机,那么造成的损失电量将是巨大的。另外,设备虽然在运行但是不在最佳性能状态运行,也会造成电量损失。
9.例行维护
例行维护检修是电站必须进行的工作,安排好检修计划可以减少损失电量。电站应结合自身情况,合理制定检修时间,同时应提升检修的工作效率,减少电站因正常维护检修而损失的发电量。
10.电网消纳
由于电网消纳的原因,一些地区电网调度要求光伏电站限功率运行。
总结
影响光伏电站发电量的因素有太阳能资源、组件安装方式、逆变器容量配比、组件串并联匹配、组件遮挡、组件温度特性、组件功率衰减、设备运维稳定性、例行维护和电网消纳等方面,这些因素都不同程度的影响电站的发电量。