发布时间:2025-09-06 01:40:31 人气:
光伏电站如何多赚钱?看懂容配比就够了!
光伏电站如何多赚钱?看懂容配比就够了!
容配比是光伏电站提高收益的关键因素。简单来说,容配比就是光伏板总功率与逆变器功率的比值。通过合理设置容配比,可以最大化光伏电站的发电效率和经济效益。
一、容配比的定义与作用
容配比 = 光伏板总功率 ÷ 逆变器功率。例如,如果安装了1000kW的光伏板,并配备了800kW的逆变器,那么容配比就是1.25。这个比值决定了光伏板和逆变器之间的功率匹配程度,进而影响电站的发电效率和收益。
在过去,人们往往采用1:1的容配比,即光伏板功率与逆变器功率相等。然而,这种配置方式在实际应用中存在很多问题。例如,在光照强烈的情况下,光伏板产生的电量可能超过逆变器的承载能力,导致逆变器过载保护而停机;而在光照较弱的情况下,光伏板和逆变器都可能处于低效运行状态,造成设备资源的浪费。
二、超配容配比的优势
提高逆变器利用率:合理超配(容配比>1)可以充分利用逆变器的过载能力。例如,如果逆变器的额定功率为40kW,但实际上能承载44kW的电量(1.1倍过载能力),那么配置50kW的光伏板就可以在大太阳天多转化6kW的电量,从而增加收益。
延长电站运行时间:超配后,光伏板的电压会更接近逆变器的最佳工作范围(MPPT范围)。这有助于逆变器更早地开机、更晚地关机,从而延长电站的运行时间。例如,容配比从1:1调整到1.2:1时,逆变器可以每天多运行1小时,一年下来可以多发近千度电。
弥补损耗:光伏电站中存在多种损耗,如组件积灰、线缆发热、组件衰减等。超配就像提前存了“备用金”,可以自动补上这些损失。实测数据显示,容配比为1.3的电站能够抵消13%的组件衰减损耗,从而提高发电稳定性。
三、如何确定合适的容配比
考虑光照条件:光照强烈的地方(如西北地区)可以大胆超配到1.4甚至更高;而多云多雨的地方(如江南地区)则应选择较低的容配比,如1.1左右,以避免逆变器过载。
设备性能:如果逆变器具有较强的过载能力和较宽的电压适应范围,则可以多超配;反之,如果逆变器性能较差,则不宜超配过多。
成本效益分析:超配虽然会增加光伏板的成本,但可以减少逆变器的数量,从而降低总投资。因此,在进行容配比选择时,需要进行成本效益分析,以确定最佳的容配比。
考虑长期运行:光伏板在使用过程中会逐渐衰减,因此在设计时应留有余量。例如,初始超配到1.2的电站,在25年后仍能维持1.05的容配比,确保设备始终高效运转。
四、优化容配比的策略
摸清家底:在确定容配比之前,需要了解当地的光照数据、温度等自然条件,以及光伏板和逆变器的性能参数。这些数据是制定合理容配比的基础。
选择高效设备:选择双面双玻组件和宽电压范围的逆变器可以提高系统的发电效率和稳定性。例如,182mm大尺寸组件与组串式逆变器的组合可以进一步提高系统的效率。
动态调整:随着光伏板的衰减和电站运行时间的增加,容配比可能会发生变化。因此,需要定期监测电站的运行情况,并根据实际情况进行动态调整。例如,可以安装智能监控系统来实时监测组件的衰减情况,并根据需要补装光伏板以维持合适的容配比。
五、注意事项
不要贪多:虽然超配可以提高发电量和收益,但也需要控制在逆变器的过载能力范围内。否则,可能会导致逆变器频繁限发或损坏。
与电网沟通:分布式光伏电站的超配可能会影响电网的稳定性。因此,在进行超配之前需要与电力局进行沟通,确保电站的运行符合电网的要求。
新手选中间值:对于初次接触光伏电站的用户来说,可以选择一个适中的容配比(如1.2-1.3)作为起点,以兼顾安全和收益。
综上所述,容配比是光伏电站提高收益的关键因素之一。通过合理设置容配比并采取相应的优化策略,可以最大化光伏电站的发电效率和经济效益。因此,在进行光伏电站建设时,务必重视容配比的选择和优化工作。
光伏逆变器和光伏组件的配比多少合适呢?
光伏组件和逆变器配比该怎么计算?是不是5KW的组件就要配5KW的逆变器呢?很显然,并不是。下面小编就给各位简单的说一说这分布式光伏组件和逆变器的配比。
当我们不知5KW的逆变器配多少的时候,我们身边的人总是众说纷纭。有人说按1.2比例配,也有人说按1.1的比例配……那如此配比是哪里来的,有什么含义?
其实我们常说的比值指的是DC/AC,也就是光伏组件的功率/光伏逆变器的功率,那我们首先来看下这个比值是什么:
上面是一个光伏系统的简图,光伏组件发出的直流电(DC)经过光伏逆变器逆变成交流电(AC)进入电网,那么整过过程中光伏逆变器只是把直流电变成交流电,俗称的DC/AC的比值就是光伏组件的安装量和光伏并网逆变器最大交流输出的比值。
我们以5KW的光伏组件安装量为例:
这个比值为1.25,意思是我装了5KW的光伏组件,但是由于实际安装地点的经纬度、倾角、朝向等一系列因素的影响,光伏组件最终产生的直流电也就4KW,那么这个时候选择4KW的光伏逆变器就可以了,并不需要5KW的光伏逆变器。
注:组件的功率单位一般标为wp,如255wp,p是peak的意思,一般是指组件标准测试条件:(大气质量AM1.5, 辐照度1000W/m², 电池温度25°C)下的测量值, 而实际情况并非如此。
所以DC/AC更多时候是一个经验值,而不是一个固定值,当有实际项目支撑的时候,我们可以根据实际情况去获得DC/AC的比值作为对当前选型时的支撑。
首次安装的时候,针对不同地区组件与逆变器容量配比,可以上网查询DC/AC的理论值,或向他人咨询经验值,当具有一定经验后可以用自己的经验值来代替。
这样完成DC和AC的最佳配比后还要注意光伏组串的电压与逆变器的电压范围是否匹配以及逆变器的输入路数是否满足。
常见的逆变器是根据晶硅组件的特性开发的,目前光伏系统要求的最大电压为1000V,对于电压的配置除了同一路MPPT电压需要相等外,还需要考虑逆变器的MPPT电压范围,确保组件的工作电压在MPPT电压范围内,否则会导致逆变器的输出效率不高。
光伏逆变器最佳容配比方法
光伏逆变器最佳容配比需综合多方面因素确定。
1. 考虑逆变器额定功率:要精准了解逆变器的额定功率数值,这是基础。比如某型号逆变器额定功率为50kW,这决定了其能稳定承载的最大功率范围。
2. 分析光伏组件功率:明确光伏组件的功率大小,不同规格组件功率有差异。若组件功率为400W,需根据逆变器功率来规划组件数量。
3. 结合光照资源:光照充足地区,可适当提高容配比。在光照资源丰富的沙漠地区,容配比可在1.2 - 1.5左右;而光照一般的地区,容配比控制在1.1 - 1.2较为合适。
4. 考虑温度影响:温度对光伏组件输出功率有影响。高温环境下组件功率会有所下降,设计容配比时要预留一定余量,以应对温度变化带来的功率波动。通过综合这些因素计算与调整,能得出适合具体项目的最佳容配比 。
光伏电站容配比是多少?
光伏电站容配比:
1、通常指光伏电站中逆变器所连接的光伏组件的功率之和与逆变器的额定容量比。按照现行2012年版的设计规范,光伏发电系统中逆变器的配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配,逆变器允许的最大直流输人功率应不小于其对应的光伏方阵的实际最大直流输出功率。
2、换言之,容配比不应超过1:1,因此,行业内也将容配比超过1:1的情况称为“超配”。而在去年9月发布的《光伏发电站设计规范(征求意见稿)》中则写明:光伏发电系统中光伏方阵与逆变器之间的容量配比应综合考虑光伏方阵的安装类型、场地条件、太阳能资源、各项损耗等因素,经技术经济比较后确定。
3、同时,针对不同的地区,规定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类太阳能资源地区的容配比分别不宜超过1.2:1、1.4:1和1.8:1。
扩展资料:
按照不同的原则,容配比可分为两类,
1、第一类为补偿超配,以系统不会出现限功率为原则增大系统容配比;
2、第二类为主动超配,以系统LCOE最低为原则增大系统容配比,由于会出现逆变器限功率的情况,系统将会损失一部分能量,但是综合投资与产出,系统的度电成本会达到最低。
参考资料:
光伏容配比国家规范
光伏容配比国家规范主要体现在《光伏发电系统效能规范》NB/T 10394-2020中。该规范对光伏容配比的定义、设计原则及考虑因素等进行了明确规定。
一、容配比的定义
容配比是指光伏电站中组件标称功率与逆变器额定输出功率的比例。这一比例的设计对于光伏电站的整体效能和经济性具有重要影响。
二、容配比的设计原则
综合考虑多种因素:容配比的设计需综合考虑项目的地理位置、光照资源条件、建设成本等因素,进行技术性和经济性比选。有利于降低度电成本:选择合适的容配比,有利于降低系统度电成本,提升整体经济效益。三、容配比可以大于1
规范中提到,容配比可以大于1,即光伏组件的安装容量可以大于所选配逆变器的额定容量。这是为了补偿组件实际性能与标称性能的差距以及系统损耗等。
四、因地制宜确定容配比
确定容配比还需因地制宜,根据不同资源区的太阳能资源条件进行“量体裁衣”。这需要对光伏系统中的各项损耗进行全面评估,并综合考量组件成本与经济性,确保容配比的合理性。
五、考虑逆变器的性能和可靠性
在确定容配比时,还需要考虑逆变器的性能和可靠性,以确保系统能够稳定运行。逆变器的选择应与光伏组件的容量相匹配,以保证系统的整体效能和安全性。
综上所述,光伏容配比国家规范为光伏电站的设计和运维提供了重要的指导和依据。
光伏电站如何匹配逆变器才正确?
1. 在选择光伏电站的逆变器时,正确匹配是关键。电站设计容量为A(MW)时,可通过计算电池板扩容到B(MW)时的投资性价比来确定最佳容配比,即K=B/A。
2. 当逆变器负载超过其标称功率的100%、105%、110%时,最优容量配比分别为1.05、1.1、1.15。在电站设计时,应考虑这一最佳容配比。
3. 光伏电站的最优容量配置比还受到多种因素的影响,包括太阳能光照资源、电站效率、逆变器发电能力、电站综合单价和光伏组件单价等。
4. 用户和系统安装商在安装光伏电站时,如果能够考虑到这一容配比,将显著提高发电量。
5. 国家发展和改革委员会能源研究所研究员王斯成呼吁对“光伏-逆变器容配比”进行调整。
6. 根据《GB50797-2012:光伏发电站设计规范》,逆变器的配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配,确保逆变器允许的最大直流输入功率不小于光伏方阵的实际最大直流输出功率。
7. 在国际上,光伏发电系统的交流容量通常定义为光伏系统额定输出或合同约定的最大功率,单位为MW。
8. 国内标准在光伏电站的功率比方面还处于发展阶段。光伏电站通常设计成高光伏-逆变器功率比以降低度电成本。
9. 适度提高光伏-逆变器容配比是光伏系统设计的重要技术创新,自2012年以来被光伏界普遍接受。例如,美国FirstSolar的光电站容配比通常选在1.4:1.0。
10. 基于平均神改化度电成本最低的原则,最优的光伏-逆变器容配比均大于1:1。因此,适当提升光伏组件容量(也称组件超配)有助于提升系统整体效益。
11. 目前,许多电站采用组件超配的方法来提高逆变器的运行效率和电站收益。
简述组件和逆变器的配比[分布式光伏]
组件和逆变器的配比简述(分布式光伏)
在分布式光伏系统中,组件(光伏电池板)和逆变器之间的配比是一个关键的设计环节。配比的原则并非简单地按照功率1:1进行,而是需要考虑多种因素,以确保系统的效率和稳定性。
一、配比原则
组件和逆变器之间的配比通常通过DC/AC比值来衡量,即光伏组件的功率与光伏并网逆变器最大交流输出的比值。这个比值并非固定值,而是一个经验值,它受到实际安装地点的经纬度、倾角、朝向、光照条件、温度以及组件和逆变器的具体参数等多种因素的影响。
二、配比方法
确定组件功率:首先,根据项目的需求和安装条件,确定所需的光伏组件功率。这通常是通过计算项目的总发电量需求,并考虑到组件的效率、衰减等因素来确定的。
选择逆变器:在选择逆变器时,需要考虑逆变器的最大直流输入功率、最大输入电压、MPPT电压范围等参数。这些参数应与组件的参数相匹配,以确保系统能够高效、稳定地运行。
计算DC/AC比值:根据组件的总功率和逆变器的最大交流输出功率,计算DC/AC比值。这个比值通常大于1,因为在实际运行中,组件的输出功率会受到多种因素的影响而有所降低。具体的比值应根据实际情况和经验来确定。
校验电压和电流:在确定了组件和逆变器的配比后,还需要校验光伏组串的电压与逆变器的电压范围是否匹配,以及逆变器的输入路数是否满足要求。这可以通过计算组件的开路电压、最大功率点的工作电压、短路电流和最大功率点的工作电流等参数来实现。
三、案例分析
以一个具体的项目为例,假设项目现场在A地,冬天光照良好,极低温度为零下25摄氏度,组件采用110块265W组件,逆变器采用25KW光伏逆变器。
功率配比:首先计算组件的总功率(265W110=29150W),然后根据A地区的DC/AC配比经验值(1.17),计算出逆变器可以接的组件功率(25KW1.17=29.25KW)。可以看出,组件功率与逆变器功率匹配,且在逆变器的最大直流输入范围内。
电压匹配:将组件分为5串,每串22块。计算每串组件在标准条件下的开路电压和端电压,并考虑开路电压温度系数对极低温度下电压的影响。经过计算,每串组件的端电压小于光伏逆变器电压要求最大值,因此电压匹配。
电流校验:由于电流的计算相对简单,且在此案例中显然在逆变器输入电流的范围内,因此不再赘述。
综上所述,通过合理的组件和逆变器配比,可以确保分布式光伏系统的高效、稳定运行。在实际设计中,应根据项目的具体情况和经验来确定最佳的配比方案。
怎样使光伏组件串与光伏逆变器达到最佳匹配?
假若初始电站设计容量为A(MW),通过计算当电站电池板扩容到B(MW)时,电站的全局投资性价比为最优,此时该电站的最佳容配比为:K=B/A。当超过逆变器标称功率的100%、105%、110%时,其最优容量配比分别为1.05、1.1、1.15。
明确了最佳容配比,在光伏电站设计的时候要稍加注意。另外光伏电站最优容量配置比还受一些内外在因素的影响,如太阳能光照资源、电站效率、逆变器发电能力、电站综合单价以及光伏组件单价等。
光伏逆变器注意事项
逆变器的效率并不是固定的,在40%到60%功率时,效率最高,低于40%或超过60%时,效率就会降低。而逆变器的寿命与运行温度有很大关系,逆变器长时间高功率作业时温度最高,据测试,逆变器长期工作在80-100%功率时寿命要比在40-60%功率低20%左右。
工作电压在逆变器的额定工作电压左右时效率最高,单相220V逆变器,逆变器输入额定电压为360V,三相380V逆变器,逆变器输入额定电压为650V。如3kW逆变器,配260W组件,工作电压30.5V,配12块工作电压366V,功率为3.12kW为最佳。
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