而且,正如上篇文章中介紹的那樣,從太陽能電池板到電力系統接入點,光伏電力會損失約20%。
由于上述兩個原因,盡量用滿逆變器(PCS)的額定輸出功率,是使MW級光伏電站的售電量達到最大、從而提高盈利能力的有效設計方法之一。
也就是說,可以對到達電網接入點之前損失的約20%電力,以及日照較少的時段降低的發電量進行預測,并通過配置額定輸出功率高于PCS額定輸出功率的太陽能電池板來實現最大售電量。這就是有些電站的太陽能電池板與PCS的輸出容量存在差別的原因。
據NEDO的《大規模光伏發電系統導入指南及輔助工具》(Step-PV)介紹,在日本,大致上要將太陽能電池板的容量增至PCS容量的1.3倍,才能使太陽能電池板的工作輸出功率接近PCS的額輸出功率。
1.3倍這一數值是根據讓PCS在盡量多的時間內以接近于額定水平的輸出功率工作的平衡機制得出的,但因為太陽能電池板的總體發電量高于PCS的額定輸出功率,所以可使無法銷售的電力減少到最小限度。
日本經濟產業省發布的資料稱,從盈利能力方面考慮,將這一數值提高到1.4倍比較理想。這時,盡管太陽能電池板的發電量超過PCS額定輸出功率的時段增加,但因為其他時段的發電量增加,所以可以增加售電量。
比較售電量的增加部分與太陽能電池板的導入成本增加部分可以發現,還是售電量的增加可為提高盈利能力帶來的效果更大,可以充分收回投資額的增加部分。當然,這種平衡機制也會隨著太陽能電池板的價格和每度電的收購價格而改變。
另外,盡量讓PCS的工作輸出功率接近于額定水平還有另一個原因。雖然各廠商的產品有所不同,但總的來說,讓PCS以接近于額定水平的輸出功率工作,可提高PCS的轉換效率。(特約撰稿人:伊丹 卓夫,東芝三菱電機產業系統)
由于上述兩個原因,盡量用滿逆變器(PCS)的額定輸出功率,是使MW級光伏電站的售電量達到最大、從而提高盈利能力的有效設計方法之一。
也就是說,可以對到達電網接入點之前損失的約20%電力,以及日照較少的時段降低的發電量進行預測,并通過配置額定輸出功率高于PCS額定輸出功率的太陽能電池板來實現最大售電量。這就是有些電站的太陽能電池板與PCS的輸出容量存在差別的原因。
據NEDO的《大規模光伏發電系統導入指南及輔助工具》(Step-PV)介紹,在日本,大致上要將太陽能電池板的容量增至PCS容量的1.3倍,才能使太陽能電池板的工作輸出功率接近PCS的額輸出功率。
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| 根據晴天時的實測數據,通過模擬來設定太陽能電池板容量的增加部分,然后計算出增加的發電量(作者的資料) |
日本經濟產業省發布的資料稱,從盈利能力方面考慮,將這一數值提高到1.4倍比較理想。這時,盡管太陽能電池板的發電量超過PCS額定輸出功率的時段增加,但因為其他時段的發電量增加,所以可以增加售電量。
比較售電量的增加部分與太陽能電池板的導入成本增加部分可以發現,還是售電量的增加可為提高盈利能力帶來的效果更大,可以充分收回投資額的增加部分。當然,這種平衡機制也會隨著太陽能電池板的價格和每度電的收購價格而改變。
另外,盡量讓PCS的工作輸出功率接近于額定水平還有另一個原因。雖然各廠商的產品有所不同,但總的來說,讓PCS以接近于額定水平的輸出功率工作,可提高PCS的轉換效率。(特約撰稿人:伊丹 卓夫,東芝三菱電機產業系統)
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