大家好!今天让小编来大家介绍下关于国外大型光伏电站_光伏地面电站与分散式电站有什么区别的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
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1.国外大型光伏电站2.光伏地面电站与分散式电站有什么区别
3.能不能把塔克拉玛干沙漠全部覆盖上太阳能板建世界最大的电站?
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1.1. 逆变器简介
逆变器是光伏发电系统的大脑和心脏 。在太阳能光伏发电过程中,光伏阵列所发的电能为直 流电能,然而许多负载需要交流电能。直流供电系统存在很大的局限性,不便于变换电压, 负载应用范围也有限,除特殊用电负荷外,均需要使用逆变器将直流电变换为交流电。光伏 逆变器是太阳能光伏发电系统的心脏,其将光伏组件产生的直流电转化为交流电,输送给本 地负载或电网,并具备相关保护功能的电力电子设备。光伏逆变器主要由功率模块、控制电 路板、断路器、滤波器、电抗器、变压器、接触器以及机柜等组成,生产过程包括电子件预 加工、整机装配、测试和整机包装等工艺环节,其发展依赖于电力电子技术、半导体器件技 术和现代控制技术的发展。
下游包括终端业主、EPC 承包商、系统集成商和安装商。 逆变器作为光伏系统的主要核心部 件之一,需要和其他部件集成后提供给最终电站投资业主使用。光伏系统在供给终端业主使 用之前,存在相应的系统设计、系统部件集成以及系统安装环节,虽然最终使用者一般均为 光伏地面电站投资业主、工商业投资业主或户用投资业主,但设备也可以由中间环节的某一 类客户采购,比如 EPC 承包商、光伏系统集成商或光伏系统安装商。
1.2. 逆变器分类
目前逆变器产品主要分为四类,即集中式逆变器(主要用于大型地面电站,功率范围在 250kW-10MW)、集散式逆变器(主要用于复杂的大型地面电站,功率范围 1MW-10MW)、 组串式逆变器(主要用于户用、小型工商业分布式和地面电站等,功率范围 1.5kW-250kW) 和微型逆变器(主要用于户用等小型电站,功率等级在 200W-1500W)。
其中,大型集中式光伏逆变器是将光伏组件产生的直流电汇总成较大直流功率后再转变为交 流电的一种电力电子装臵。因此,此类光伏逆变器的功率都相对较大,一般采用 500KW 以 上的集中式逆变器。特别是近年来随着电力电子技术的快速发展,大型集中式光伏逆变器的 功率越来越大,从最初的 500KW 逐步提升至 630KW、1.25MW、2.5MW、3.125MW 等, 同时电压等级也越来越高。大型集中式光伏逆变器具有输出功率大、运维简单、技术成熟以 及电能质量高、成本低等优点,通常适用于大型地面光伏电站、农光互补光伏电站、水面光 伏电站等。同时,由于其单体输出功率大、电压等级高,随着技术进步近年来开始与下游的 变压器集成,形成“逆变升压”一体化的解决方案,以及与储能结合的光储一体化解决方案。
组串式光伏逆变器是将较小单元光伏组件产生的直流电直接转变为交流电的一种电力电子 装臵。因此,组串式光伏逆变器的功率都相对较小,一般功率在 50kW 以下的光伏逆变器称 为组串式光伏逆变器。但是近年来,随着技术进步和降本增效的考虑,组串式光伏逆变器的 功率也开始逐步增加,出现了 60KW、70KW、100KW、136KW、175KW 以上等大功率的 组串式光伏逆变器。组串式光伏逆变器由于单台功率小,在同等发电规模情况下增加了逆变 器的数量,因此单台逆变器与光伏组件最佳工作点的匹配性较好,在特殊的环境下能够增加 发电量。组串式光伏逆变器主要运用于规模较小的电站,如户用分布式发电、中小型工商业 屋顶电站等,但是近年来也开始应用于一些大型地面电站。
1.3. 逆变器行业的核心竞争力
研发能力: 电力电子行业属于技术密集型产业,涉及电力、电子、控制理论等学科,研发人 才需具备电力系统设计、电力电子技术、机械结构设计、微电脑技术、通讯技术、控制技术、 软件编程等专业知识,以及产品应用场景知识。产品从设计、研制到持续创新性改进都需要 大量的研发人员共同努力才能完成。研发人员的技术水平和知识的深度和广度都会直接影响 到产品的质量和水平,长期技术积累才能有效提高产品的稳定性可靠性。对于新进入者,很 难在短期内积累相关技术和各种应用场景知识,从而形成一定的技术壁垒。可以看到,近年 来国内主流逆变器企业研发费用率呈现上升态势,2019 年上能电气、固德威研发费用率高 达 6.34%和 6.15%,阳光电源和锦浪 科技 的研发费用率也达到 4.89%和 3.71%
品牌力: 逆变器企业在为客户服务时不仅仅提供相关产品,还包括一套完整的解决方案,产 品设计的微小变化,对整个电站项目的可靠性、稳定性均产生一定的影响。品牌是多年产品 质量和售后服务凝聚的结果,因此客户在选择产品时,通常会选择品牌声誉好的供应方且一 旦采购便会与产品供应方形成较为稳定的合作关系。
渠道开发能力: 由于逆变器销售靠近终端,且目前国内逆变器企业加速出海,因此渠道的开 发,尤其是户用、工商业分布式以及海外渠道的开发至关重要。以固德威为例,目前固德威 的逆变器在全球 80 多个国家和地区销售,为了保证当地渠道开发的顺畅,需要招募当地专 业的销售团队,从而保证自身的竞争力,这对于企业的渠道开发能力提出了非常高的要求。
2.1. 趋势一:组串式逆变器市场份额占比不断提升
从产品需求上看,全球范围内依然遵循大型地面电站优选集中式逆变器、工商业和户用分布 式优选组串式逆变器的选型原则,但近年来行业的一大趋势是组串式逆变器市场份额持续增 长。根据 GTMResearch 的统计数据,2018 年组串式逆变器出货量首次超过集中式逆变器, 达到 52GW,市占率达到 58%(其中单相占比 9%、三相占比 47%)。组串式逆变器近年来 占比提升主要有两个原因:(1)工商业分布式和户用市场近年来发展较好,应用领域不断增 加,主要得益于中国、欧洲、北美和澳洲等国家和地区的大力扶持;(2)组串式逆变器本身 转换效率较高,近年来随着组串式逆变器技术不断发展,产品成本逐年下降,平均单瓦价格 逐渐接近集中式逆变器,在集中式电站中组串式逆变器越来越多的开始得到应用。根据 IHS Markit 的预测,未来组串式逆变器的销售占比有望进一步提升至超过 60%,组串式逆变器的 装机比例预计稳中有升。
2.2. 趋势二:逆变器存量替代需求有望步入高增时代
逆变器内部 IGBT 等电子元器件的使用寿命普遍在 10-15 年左右。2010 年全球光伏新增装机 达到 17.5GW,首次达到 10GW 以上规模,随着全球各地原有光伏发电设备的老化,整个光 伏市场对更换逆变器的需求正在持续增长。其中,光伏市场起步较早(2008 年)的欧洲近 年来逆变器更换需求已经呈现不断上升态势,2019 年存量光伏电站项目逆变器更换需求已 经达到 3.4GW。与此同时,亚洲地区方面,日本光伏市场起步较早,2009 年累计装机规模 已经达到 2.6GW,2019 年日本逆变器市场替代需求已经初具规模;国内光伏装机自 2011 年达到 GW 级别,2013 年新增装机超过 10GW(10.9GW),预计 2020 年开始逆变器替换 市场将迅速增加。此外,北美洲、尤其是美国光伏市场从 2011 年起新增装机达到 GW 级别, 也有望于近年启动逆变器存量替代。综上,逆变器存量替代自 2020 年起有望步入高增时代。
2.3. 全球逆变器需求及市场空间测算
1)由于组件在光伏发电系统投资成本中的占比较高,在合理范围内增大容配比对于提高光 伏电站发电量、大幅降低 LCOE 具有重要意义。因此,提高超配能力、增加单个组件方阵规 模以提高直流输入的思路,在逆变器产品设计和光伏电站系统设计中被逐渐采用。目前,国 外大型地面电站的容配比最高达到 2 倍,国内光伏电站也逐渐采用超配设计,很多电站项目 已经按照 1.3 倍以上的容配比设计,而部分项目在综合考虑光照、地形和支架、组件等设备 选型等因素后,为追求最优经济性而采用 1.7-1.8 的容配比设计。根据 2019 年组件产量和逆 变器产量推算出全球电站平均容配比为 1.15,假设未来电站容配比逐年小幅提升, 2020/2021/2022/2023 年全球电站平均容配比分别为 1.18/1.21/1.23/1.25。
2)根据 IHS Markit 预测,2020 年全球逆变器更换需求将达到 8.7GW,同比增长 40%;考 虑到 2010 年后全球光伏新增装机逐年增加,因此我们认为未来逆变器存量替代需求有望持 续高增,假 2021/2022/2023 年存量替代需求分别为 15/20/25GW。
3)由于地面电站越来越多采用组串式逆变器以及户用和工商业分布式市场快速发展,假设 未来组串式逆变器的装机比例稳中有升,至 2023 年市场占有率从目前的 59%左右逐步提升 60%左右,对应集中式逆变器市场占有率将从 41%下降至 40%。
4)考虑到当前集中式逆变器价格持续压缩空间不大,假设未来几年价格年降幅为 5%;组串 式逆变器由于竞争较为激烈,中短期价格仍存在一定向下空间,假设 2020、2021 年价格年 降幅为 7%,2022、2023 年价格年降幅为 5%。
5 ) 测 算 结 果 : 根据我们测算, 2020-2023 年全球逆变器总需求量分别为 125.6/167.1/197.6/227.4GW,市场空间分别为 210.7/262.6/295.4/326.6 亿元。其中, 2020-2023 年全球组串式逆变器总需求量分别为 74.5/99.6/118.2/136.4GW,市场空间分别 为 152.4/189.5/213.6/236.8 亿 元 ; 全 球 集 中 式 逆 变 器 总 需 求 量 分 别 为 51.1/67.5/79.5/91.0GW,市场空间分别为 58.3/73.1/81.7/89.8 亿元。
3.1. 趋势一:国内企业加速海外渗透抢占市场份额
近年来国内逆变器企业加速海外布局。 近年来受到中国市场政策波动影响,尤其是 2018 年 531 新政后,国内逆变器企业加快拓展海外渠道,加速海外布局。2019 年我国光伏逆变器出 口规模约为 52.3GW,同比增长 176.7%,总出口额达到 24.38 亿美元,出口市场主要集中 在印度、欧洲、美国、越南、巴西、日本、澳大利亚、墨西哥等国家。其中,亚太地区出口 占比为 37.9%、欧洲市场占比约为 34.1%,其次是北美洲和拉美,占比分别达到 13.4%和 10%。
国内逆变器企业竞争优势较为明显。 近年来随着国内逆变器企业快速发展,国产逆变器产品 的质量逐渐接近海外老牌逆变器企业,与此同时国内的人工、制造成本相比海外企业更低, 因此国内逆变器企业在海外的竞争优势较为明显。以国内逆变器龙头阳光电源和德国的 SMA 为例,两者分列 2019 年全球逆变器出货第 2 和第 3 位,可以看到近年来阳光电源逆变器毛 利率一直维持在 30%以上,而 SMA 则在 20%左右。发展到当前阶段,中国逆变器企业已经 从早期的单纯依赖价格优势参与竞争,逐步转向依赖提升技术水平、产品质量、售后服务等 综合品牌价值来获取市场。
东南亚、欧洲等地区渗透率较高,美国、日本仍有大幅提升空间。 分市场来看,2019 年全 球主要光伏市场国内逆变器出货占比均有显著提升。其中,欧洲作为传统的出口市场,国内 逆变器出货占比从 56%进一步大幅提升至 77%;印度、越南等国主要以地面电站为主,是 目前最火热的光伏市场之一,且本土缺乏有竞争力的光伏企业,因此近年来众多国内逆变器 企业大力开拓印度市场,2019 年国内逆变器出货占比从 2018 年的 34%大幅攀升至 61%;国内企业在拉美地区表现同样出色,2019 年出货占比提升至 58%。目前国内逆变器在美国 和日本渗透率尚低,一方面是由于两个国家市场进入门槛比较高且拥有竞争力较强的逆变器 企业(美国是 SolarEdge 和 Enphase、日本是 TEMIC、Omron 和 Panasonic),另一方面 是因为国内逆变器企业进入市场较晚,与国际品牌及当地的本土品牌在销售渠道竞争方面还 存在劣势。不过近年来国内逆变器企业仍然呈现出加速渗透的态势,2019 年美国和日本中 国逆变器出货占比分别从 19%和 9%提升至 34%和 23%。
3.2. 趋势二:中游企业加速崛起,落后企业陆续退出
行业内多数企业开始采取集中竞争战略。 面对越来越细分的光伏市场演变趋势,逆变器企业 在业务定位和技术路线选择上也越来越呈现差异化发展的趋势。其中,阳光电源、正泰、科 士达等少数企业覆盖除微型逆变器以外的全部类型逆变器,上能电气和特变电工聚焦于集中 式逆变器产品,组串式逆变器竞争相对较为激烈,华为、锦浪、古瑞瓦特、固德威等企业都 在努力深耕工商业和户用逆变器市场,小部分企业专注于集散式和微型逆变器。
受益于细分子领域的集中竞争战略,中游企业加速崛起 。根据 Wood Mackenzie 发布的《Global PV Inverter and module-level power electronics inverter market 2020》数据显示, 受益于组串式逆变器市占率提升以及锦浪、固德威等中游企业采取了集中竞争战略,深耕工 商业分布式和户用市场,可以看到 6-10 名的逆变器企业市场份额近年来有所提升,从 2017 年的 14%上升至 20%,相比之下前 5 名的市场份额则从 2017 年的 59%下滑至 2019 年的 56%,中游企业加速崛起。
行业持续整合,落后企业加速退出。 展望未来,自主研发能力弱、对市场变化敏感度不高和 新市场拓展能力差的企业,后续的生存空间将会愈发困难。2019 年 7 月 ABB 宣布将逆变器 业务出售给意大利 PIMER,此次收购已于 2020 年 3 月初正式完成;德国 SMA 集团下属的 SMA(中国)在中国境内的三家公司在 2019 年 2 月完成 MBO 后更名为爱士惟;施耐德退 出集中式光伏逆变器业务,只做分布式逆变器;因营收大幅下滑的上市公司茂硕电源,也已 经在谋求转型;前身是兆伏爱索的 ZeverSolarGMBH 已经宣布正式停止开展逆变器业务。
3.3. 降本路径:功率大型化、原材料国产化和技术优化
功率大型化: 近年来逆变器单机功率大型化趋势基本确立,目前集中式逆变器主流产品正在 从 500KW-630MW 过渡到 1.25-3.125MW、组串式逆变器正在从 50KW 以下过渡到 50-175KW。功率大型化摊薄了不变成本,为逆变器带来了单位功率成本的下降以及盈利能 力的提升。根据上能电气招股说明书的信息,3.125MW 集中逆变器单位成本基本与 630KW 持平,主要是因为 630KW 经历多年的发展成本已经大幅优化而 3.125MW 作为新产品未来 成本还有较大的优化空间,但毛利率相比 630KW 要高出 6pcts 以上;同样的 175KW 组串 式逆变器的单位功率成本相比 20KW 以下的产品要低 0.21 元/W,毛利率要高出 10pcts 以上。
原材料国产化 :光伏逆变器的原材料成本占产品成本的 80%以上,其中 MOSFET 和 IGBT等半导体为核心的电子器件,产品技术门槛较高,目前主要由德国英飞凌、日本三菱、富士 等国外企业供应。目前我国一线逆变器厂商主要功率期间大多选用进口产品。近两年收到国 际贸易因素的影响,国内逆变器企业对于供应链的安全愈发关注,国产替代加速成为国内 IGBT 供应商打开市场的突破口。当前国内 IGBT 行业已经能够具备一定的产业链协同能力, 部分逆变器企业也正在逐步接受国产 IGBT,国内 IGBT 的销量也在持续上涨。随着国内 8 英寸 Fab 厂产能大幅开出,国内 IGBT 在技术、成本等各个方面都将更加具备竞争优势,国 产替代的进程也必将加速从而降低国产逆变器原材料成本。
技术优化: 一方面,随着未来硅半导体功率器件技术指标的进一步提升、碳化硅等新型高效 半导体材料工艺的日益成熟、磁性材料单位损耗的逐步降低,并结合更加完善的电力电子变 换拓扑和控制技术,逆变器效率未来仍有进一步提升的空间;另一方面,未来逆变器电路、 体积等方面仍然存在进一步优化的空间,从而进一步节省半导体和箱体材料。
3.4. 盈利能力:中短期有望随海外渗透率提升和降本维持在较好水平
多重因素作用下逆变器价格逐年下跌。 从产品价格上来看,随着传统光伏市场趋于稳定,逆 变器企业在传统市场中的竞争加剧;与此同时,国内企业加快出海,越来越多具备成本优势 的中国企业参与到新兴市场的竞争中,光伏逆变器全球化竞争也愈发积累。此外,由于行业 降本增效的压力,逆变器成本优化带动售价逐年下降。在上述多重因素的作用下,集中式逆 变器价格从 2014 年的 0.28 元/W 降至 2019 年的 0.12 元/W 左右,组串式逆变器由于竞争更 为激烈,价格降幅较大,从 2014 年的 0.54 元/W 降至 0.22 元/W。
中短期盈利能力有望随海外渗透率提升和降本维持在较好水平。 虽然近年来逆变器价格下降 幅度较大,但是从国内企业的毛利率数据看,除个别企业受到 2018 年 531 新政影响当年盈利能力略有下滑外,近年来国内逆变器企业毛利率有持稳甚至上升态势,主因一是中国企业 加速向海外高毛利地区渗透,二是逆变器产品的降本幅度冲抵了价格下跌的不利因素。从当 前时点看,微观企业的盈利仍然在持续验证中观行业边际向好这一事实,中短期国内逆变器 厂商盈利能力有望继续随海外渗透率提升和降本维持在较好水平。
受益于全球光伏装机增长和逆变器存量替代需求释放,逆变器需求有望持续高增。 逆变器内 部 IGBT 等电子元器件的使用寿命普遍在 10-15 年左右。2010 年全球光伏新增装机达到 17.5GW,首次达到 10GW 以上规模,随着全球各地原有光伏发电设备的老化,整个光伏市 场对更换逆变器的需求正在持续增长。受益于全球光伏装机增长和逆变器存量替代需求释放, 逆变器需求未来有望持续高增, 2020-2023 年 全 球 逆 变 器 总 需 求 量 分 别 为 125.6/167.1/197.6/227.4GW,市场空间分别为 210.7/262.6/295.4/326.6 亿元。其中,由于 工商业和户用分布式市场发展迅速且越来越多的地面电站开始使用组串式逆变器,组串式逆 变器需求增速预计将快于行业整体增速,我们测算 2020-2023 年全球组串式逆变器总需求量 分别为 74.5/99.6/118.2/136.4GW,市场空间分别为 152.4/189.5/213.6/236.8 亿元。
国内逆变器企业竞争优势明显,海外渗透率持续提升。 受到中国市场政策波动影响,尤其是 2018 年 531 新政后,国内逆变器企业加快拓展海外渠道,加速海外布局。2019 年我国光伏 逆变器出口规模约为 52.3GW,同比增长 176.7%。近年来随着国内逆变器企业快速发展, 国产逆变器产品的质量逐渐接近海外老牌逆变器企业,与此同时国内的人工、制造成本相比 海外企业更低,因此国内逆变器企业在海外的竞争优势较为明显。目前国内企业在欧洲、印 度、拉美等主流市场的市占率分别为 77%、61%、58%,在美国、日本的市占率为 34%和 23%,后续凭借较大的竞争优势渗透率有望进一步提升。
海外出货占比增加&成本优化助力,逆变器企业盈利能力稳中向好。 虽然近年来逆变器价格 下降幅度较大,但是从国内企业的毛利率数据看,除个别企业受到 2018 年 531 新政影响当 年盈利能力略有下滑外,近年来国内逆变器企业毛利率有持稳甚至上升态势,主因一是中国 企业加速向海外高毛利地区渗透,二是逆变器产品的降本幅度冲抵了价格下跌的不利因素。 从当前时点看,微观企业的盈利仍然在持续验证中观行业边际向好这一事实,中短期国内逆 变器厂商盈利能力有望继续随海外渗透率提升和降本维持在较好水平。
投资策略: 受益于全球光伏装机增长和逆变器存量替代需求释放,逆变器需求有望持续高增。 与此同时,由于竞争优势显著,国内逆变器企业加速海外布局抢占市场份额,中短期国内逆 变器厂商盈利能力有望继续随海外渗透率提升和降本维持在较好水平,我们认为未来逆变器 企业业绩有望持续高增, 重点推荐全球逆变器龙头阳光电源、组串式逆变器优质企业锦浪科 技和固德威,建议关注上能电气。
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(报告观点属于原作者,仅供参考。作者:安信证券)
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光伏地面电站与分散式电站有什么区别
国外不会要拆除光伏发电。光伏发电是洁净的新能源,是国家大力推广的科技新产业项目,干净环保,一次投资长期持续输出干净清洁的能源,不久的将来新能源必将替代化石燃料,这项目不会拆,国家不同意拆,人民群众不满意拆,国家和人民群众会保护光伏发电,以后更多的光伏发电会安装到中华大地。
能不能把塔克拉玛干沙漠全部覆盖上太阳能板建世界最大的电站?
光伏地面电站与分散式电站有什么区别
分散式光伏与大型地面光伏电站在以下几个方面区别: 分散式光伏豁免发电业务许可。 用电不稳定,电费收取难,受建筑业主生产状况的制约,光伏电站依附于建筑业主的情况,尤其是电网的专变使用者一旦业主停产或者公司倒闭,则光伏电站将无法发电。
光伏分散式电站和地面电站有什么区别吗?什么是地面电站?, 分散式光伏和小型电站的区别?分散式电站是建设在屋顶上的,
地面电站是建设在地面空地上的
分散式光伏和地面光伏电站的区别分散式光伏与大型地面光伏电站在以下几个方面区别:
分散式光伏豁免发电业务许可。
用电不稳定,电费收取难,受建筑业主生产状况的制约,光伏电站依附于建筑业主的情况,尤其是电网的专变使用者一旦业主停产或者公司倒闭,则光伏电站将无法发电。
工业厂房污染大,污染物附着在元件上,降低发电量,同时增加清洗成本。
厂房彩钢瓦屋顶使用寿命小于电站寿命。
分散式屋顶光伏电站与电网存在利益冲突,自发自用部分消减了电网的售电量。
分散式屋顶光伏电站因屋顶所有权不属于专案业主,不能做抵押,融资较难。
分散式光伏发电特指在使用者场地附近建设,执行方式以使用者侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。
光伏电站,是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶矽版、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。光伏电站是目前属于国家鼓励力度最大的绿色电力开发能源专案。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。太阳能发电分为光热发电和光伏发电。现时期进入商业化的太阳能电能,指的就是太阳能光伏发电。
目前应用最为广泛的分散式光伏发电系统,是建在城市建筑物屋顶的光伏发电专案。该类专案必须接入公共电网,与公共电网一起为附近的使用者供电。
大型的光伏地面电站,和分散式的光伏电站有什么不同您好,大型光伏电站规模较大,通常建在荒漠、草原等地区,通常采用的是全额上网的方式,分散式光伏电站规模较小,通常建在工厂厂房和家庭屋顶,通常是自发自用,余电上网的方式。
希望能帮助到你。
小型家用的屋顶太阳能光伏电站跟分散式光伏电站有什么区别呢?分散式光伏发电特指在使用者场地附近建设,执行方式以使用者侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。
目前应用最广泛的分散式光伏电站,是建在城市或者农村屋顶上的光伏电站。
所以说,家用的屋顶电站属于分散式光伏电站。河南龙之源有很多屋顶电站的安装例项。
如何 界定 分散式光伏 地面电站分散式一般功率,规模较小,一般集中在小区。地面电站规模较大,占地面积很大
配电网与分散式光伏电站有什么关系分散式光伏电站主要接入10kv中压配电网,
配电网是分散式光伏并网的支撑平台和连线使用者的中间纽带,
分散式光伏是配电网的新型电源。
当前配电网需要集中解决的就是光伏这类间歇性分散式电源对网路潮流的冲击。
集中式光伏电站和分散式光伏电站的区别集中式是安装在地面比较大型的电站,分散式是指民居屋顶电站,是安装在屋顶的。
分散式光伏电站有没有国企?国家为什么要发展分散式光伏电站?民企居多,分散式光伏电站涉及到整个光伏行业的发展,目前经济效益尚未显示出来,且光伏行业属于新兴产业需要分散式光伏电站作为支撑,所以国家要大力发展分散式光伏电站。
真敢想啊,现阶段绝对不行,要把整个国家都赔进去。
把塔克拉玛干沙漠全部铺上光伏发电板需要多少资金?
腾格里沙漠太阳能公园,占地面积43平方公里,耗资据说为5.3亿美元。如果不考虑汇率变动和其他变化,而且不考虑地形因素,那么粗略一算,33万平方公里的塔克拉玛干沙漠至少需要4万亿美元,而2019年中国GDP总量才15.5万亿美元。这还只是建设成本,维护成本和其他的配套设施也是天价。
塔克拉玛干沙漠是世界第二大流动沙漠,风沙活动频繁而剧烈,刮大风时漫天黄沙,需要大量的人力物力来维护才能保证光伏发电站不被风沙掩埋,仅清洁光伏发电上板的灰尘所需的费用都是一笔极大的开销,使用人力来清洁当然不可能,成本高的可怕,目前已经使用机器人来清洁光伏发电板了,机器人所需的电力也由光伏电板提供,仍是一笔巨大的开销。因此,气候恶劣的塔克拉马干沙漠不适合建设大型光伏发电厂,维护成本远远大于发电效益。
腾格里沙漠太阳能公园装机容量1547兆瓦,建成时是世界上发电量最大的光伏运营公园。如果把塔克拉玛干沙漠按照腾格里太阳能公园那样建设,装机容量可以达到1200万兆瓦,而2019年我国光伏装置总量才20.5万兆瓦。
光伏电站项目的资金回笼慢,现阶段技术还不成熟,塔克拉玛干沙漠也不适合建设光伏发电站,这样乱来要把整个国家都赔进去。
撒哈拉沙漠的2%面积覆盖上太阳能发电板,也就是900 0.02=18万平方公里,就够全世界用电了,塔克拉玛干沙漠33万平方公里,全覆盖干什么?有病啊?中国的年发电量占全球的1/5,18/5=3.6,也就是说,塔克拉玛干沙漠的1/10覆盖,就够全中国用了,为什么要全覆盖?
理想很丰满,
塔克拉玛干你知道有多大吗?占新疆面积的六七成,
33.76万平方公里,
一公里见方的光伏阵列,你要铺33万个,这是多浩大的工程?
当然,工程大,不等于没可能,慢慢干,一片一片来,步步为营,百来年还是有希望的,
不用贪多贪快,稳步推进,量力而为,
先在边缘区做草方格固沙,
再铺光伏板,建光伏遮阳基地,减少直晒蒸发,光伏遮阳板下,种植沙棘,枸杞,等经济作物,种草养羊,光伏绵羊,
形成有遮盖的低蒸发沙漠农场,
再在周围树立立式风力发电机,利用风力发电,降低风速,削弱风力,可以大大减少风吹日晒产生的巨大蒸发量,
如果边缘地区能成功巩固成果,两三年,就可以在附近建蓄水池,蓄雨存雪,
修建光伏坎井,
稳固后,可以稳步推进,不用太快太急,十年,能推进两三公里三五公里,就算不赖,
必须说一句,镜面反射锅聚光热太阳能与光伏不是一码事,光伏又称冷太阳能,硅太阳光,是凉太阳能
镜面反射锅聚热太阳能又称火太阳,光太阳能,那是会烧鸟的,会引发干热风,加剧地区干旱风沙,不能乱建。
我觉得这是个好主意,铺上光电板,还有一个作用就是遮挡阳光,减少水分的蒸发,没准刚铺了一半的时候,绿化就已经自己长出来了,沙漠也可能会变成绿洲。
我国是世界上陆地领土面积第三大国,面积为960万平方公里 。其中:湿润地区面积占国土面积的32%;半湿润地区占15%;半干旱地区占22%;干旱地区占31%。也就是说我国干旱地区面积约为297.6万平方公里。
塔克拉玛干沙漠 东西长约1000余公里,南北宽约400多公里,总面积337600平方公里,为世界第二大流动沙漠,流沙面积世界第一。塔克拉玛干沙漠,分布在新疆四个地区界内:巴音郭楞、阿克苏、喀什、和田,是中国境内最大的沙漠,流动沙漠仅次于阿拉伯半岛的鲁卜哈利沙漠。由于地处欧亚大陆的中心,四面为高山环绕,其充满了奇幻和神秘的色彩。
答案是当然可以,建成世界上最大的太阳能发电站当之无愧,但存在一些问题。 目前,我国宁夏的1547兆瓦的腾格里沙漠太阳能公园被认为是世界上最大的光伏运营公园。 在中东的阿拉伯,位于迪拜沙漠内部深处,有投资136亿美元,以酋长国王和阿联酋副总统兼总理的名字命名的 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能公园 ,未来将成为世界上最大的太阳能发电站,当然该项目在建中,一二三期工程已经完成,加上四期和五期总电达量为5000兆瓦,2030年竣工。
光伏发电(太阳能发电) 是我国“新能源”发电产业之一。 它是指通过光伏发电系统将太阳能转化为电能的过程。通常系统主要由太阳光伏组件、汇流箱、逆变器、变压器及配电设备构成,同时再加上监控系统、有功无功控制系统、功率预测系统、五防系统及无功补偿装置等辅助系统组成一套完整的光伏发电系统。2002年,我国光伏行业开始起步;2010年后,我国光伏发电产业迅速发展。太阳能发电(光伏发电)是时代发展趋势,是未来解决低碳排放,能源危机的出路。 因此,不久的将来光伏发电必将在我国发电领域占有一席之地,地位越来越重要。
当然可以,中国人多力量大,许多沙漠现在已经这样做了,沙漠上面是太阳能发电,光伏板下面可以种草,中间的空地上还可以养羊,形成了一条产业链,发展成了良性循环。当然,这个投资也是挺大的,国家只要建好基础设施,具体的光伏设备投资可以吸引民间资本。
我估计用不着,我估计用一部分发的电就足够全中国用了,太阳能风能发电,然后电解水制氢,愚人以为,未来氢能源,氢动力电池,氢能源发动机将改变中国和世界,氢能源真正的绿色环保无污染,对比锂离子电池,锂离子电池只能储存电,发电目前依然依赖化石能源,而是锂离子电池固废处理是个大麻烦。
能,只是时间问题
曾有一首民谣,罗列人类 四大工程 : 给长城贴瓷砖,给赤道镶金边,给飞机装倒挡,给黄河安栏杆。这个沙漠盖太阳能发电听起来还蛮靠谱的。但是不得不考虑沙尘暴的问题。沙尘暴一起。漫天黄沙就把设备遮住了。发电效率大大降低。这是个关键问题。
沙漠光伏没有问题,也没有必要那么大面积都铺,直流高压输电有没有问题。自清洗光伏板技术也没有问题,由企业去建,和国家没有关系。主要还是成本