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光伏电站系统效率分析

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系统效率分析

运行期光伏电站的生产工艺流程为:通过太阳辐照,经直流发电单元〔将太阳能转化成直流电能,再经逆变产生交流电〕,出口电压为AC0.5/0.52kV,再经35kV升压箱变,将电压升至35kV后,由35kV集电线路聚集至电站35kV聚集站,再经110kV聚集站,电压升至110kV后,然后输送至220kV升压站,经220kV主变压器二次升压后,通过220kV架空线路送入系统电网。其发电工艺流程如下:

图 运行期光伏电站的生产工艺流程图

结合光伏电站的运行特点其系统损耗主要为以下几方面组成: 〔1〕入射角造成的不可利用的太阳辐射损耗; 〔2〕灰尘、植被等遮挡损耗 〔3〕温度影响损耗

〔4〕光伏组件不匹配造成的损耗 〔5〕直流线路损耗 〔6〕逆变器损耗 〔7〕交流线路损耗 〔8〕变压器损耗 〔9〕系统故障及维护损耗

结合XX工程实施的实际情况,参考?XX光伏发电工程招商文件?中评分标准的要求,技术方案中系统能力先进性〔5分〕,81%得1分,系统效率最高值得5分;因此系统效率即使是重要的招商得分项,同时该参数又直接影响发电量和效益测评即投标申报电价,为科学合理的控制和了解本工程地的系统效率水平,使其尽可能向可操作、可实现的最高效率努力,系统效率根本取值分析如下:

〔1〕不可利用的太阳辐射损耗

根据工程地的地理位置、气候气象和太阳辐射数据当地的气象和太阳辐射特点,结合工程地太阳入射角的分析计算,并兼顾山地的地形条件在冬至日真太阳

供学习参考

时9:00~15:00的阵列布置原那么而确定的日照利用边界,经分析,本次由于入射角造成的不可利用的太阳辐射损耗取值为4.3%。

〔2〕灰尘、植被等遮挡损耗

工程当地处荒草地、荒山、宜林地等环境,必然会地表植被和自然扬尘的灰尘以及阵列内部设备的彼此遮挡的问题,对此参照西北勘测设计研究院基于科研实验电站的集团科研工程?环境因素对光伏工程发电量影响研究研究成果报告?和本公司工程投资运维公司的运维测试的统计成果:灰尘的覆盖对光伏组件的发电量影响较大,灰尘密度越大,发电量下降多越多,随着时间的推移灰尘在静态下密度到达12.64g/m3时,对造成发电量阶段性下降高达20%;且风向和风速对灰尘的在电站的部均匀分布对发电也会产生直接影响。结合阳泉工程场址周边地貌,在电站总体布置中应用三维模拟分析进行量化阴影控制,再者考虑到土地综合利用与未来运维智能和定期组件清洗相结合,科学利用、多措共举下,本次对灰尘、植被等遮挡损耗取值为2.20%。

〔3〕温度影响损耗

光伏组件工作温度可以由以下计算公式: Tc=(Ta+(219+832Kt)×(NOTC-20))/800

NOCT=45°C,Kt晴朗指数0.7,Tc为光伏组件温度,

Ta为环境温度?t=(Tc-25)×ɑ ,ɑ为光伏组件的温度功率衰减因子; 结合农业种养殖的模式和当地气候、气温条件,根据光伏组件的温度效率系数≥-0.39%/℃的技术指标要求,利用收集到的典型月辐照度和温度数据,采用上述公式结合光伏组件的串并联等方案,进行不同辐射量和温度下的分析计算后,本次由温度引起的发电量损失取值为1.85%。

〔4〕光伏组件不匹配造成的损耗

考虑到本次采用的均为高效光伏组件,组件电流、电压的差异,以及组件串联因为电流不一致产生的效率降低现象会优于常规组件,由于我公司采用组件电流分档技术提高组件输出一致性,故本次该损耗取值1.3%。

〔5〕逆变器损耗

结合阳泉基地工程的光照资源、地形差异的特点和光伏组串在位置、接线、匹配性的实际运行状况,就设备实际运行工况下自身综合效率而言,会有一定提

供学习参考

升,这种提升综合了前端高效设备和优化集成设计的优势,兼顾了资源、地形的突出劣势和发挥自身设备的高效因素情况下,推荐工程应用中的本设备项损耗,考虑取值2.0%〔考虑到本次招商文件要求的逆变器中国效率到达或超过98.2%的要求〕。

〔6〕直流、交流线路损耗 交直流损耗计算:

交流线路有功功率损失:?P=3??2R 直流线路有功功率损失:?P=??2R 式中 ?P——有功功率损失,W; R——线路电阻,Ω; I——电流,A; 暂以275Wp光伏组件为例,峰值功率电流8.69A,交流损耗不含35kV集电线路,根据上述公式和工程地典型子方阵布置方案,各方案功率损耗理论计算结果见下表: 表 各典型方案功率算好理论计算表 典型子阵 方案 电缆型号 GF-WDZCEESR23-1800V-2×4mm 1MW GF-WDZCEESR23-1800V-2×6mm 组串式 ZR-YJY23-0.6/1kV-3×16mm2 ZR-YJY23-0.6/1kV-3×150mm GF-WDZCEESR23-1800V-2×4mm 1.6MW GF-WDZCEESR23-1800V-2×6mm 组串式 ZR-YJY23-0.6/1kV-3×16mm2 ZR-YJY23-0.6/1kV-3×150mm GF-WDZCEESR23-1800V-2×4mm 1MW 2ZR-YJY23-0.6/1kV-2×50mm 集中式 2ZR-YJY23-0.6/1kV-2×70mm YJY-0.6/1kV-3×185 mm GF-WDZCEESR23-1800V-2×4mm 1MW GF-WDZCEESR23-1800V-2×6mm 集散式 ZR-YJY23-0.6/1kV-2×35mm2 ZR-YJY23-0.6/1kV-2×50mm 供学习参考

222222222222电缆长度(km) 3.38 5.04 0.48 0.33 5.52 8.2 0.76 0.58 3.118 5.968 0.265 0.26 0.02 3.118 5.968 0.265 0.26 电阻 (Ω/km〕 4.61 3.08 1.15 0.124 4.61 3.08 1.15 0.124 4.61 3.08 0.387 0.268 0.033 4.61 3.08 0.524 0.387 损耗百分比 直流线损 交流线损 直流线损 交流线损 0.235% 1.131% 0.236% 1.186% GF-WDZCEESR23-1800V-2×6mm 直流线损 0.659% 交流线损 0.333% 直流线损 0.660%

光伏电站系统效率分析

系统效率分析运行期光伏电站的生产工艺流程为:通过太阳辐照,经直流发电单元〔将太阳能转化成直流电能,再经逆变产生交流电〕,出口电压为AC0.5/0.52kV,再经35kV升压箱变,将电压升至35kV后,由35kV集电线路聚集至电站35kV聚集站,再经110kV聚集站,电压升至110kV后,然后输送至220kV升压站,经220kV主变压器二次升压后,通过220kV架空线路送入系统
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