導讀:光伏發電系統中最核心的部分除了電池組件之外就是逆變器部分。如果光伏逆變器選用不得當,對整個光伏系統出力情況會產生很大的影響,也會導致整個光伏系統收益一落千丈,那么你知道在種類繁多的逆變器市場,最適合你的是哪一種嗎?
一、逆變器分類
由于微型逆變器應用較少,暫不進行比較。
二、不同類型逆變器比較
1、采用不同逆變器的差異
1)初始投資不同;
2)MPPT跟蹤精度不同;
3)線損不同。
MPPT跟蹤精度不同造成的發電量差異,很難衡量;本文從初始投資、線損兩個角度來進行比較。
2、比較前提
1)電站地點:假設在西部某地,緯度為35°~40°,海拔3000m以內,太陽能總輻射年總量為1800kWh/m2(I類資源區)。
2)電站規模:50MW;其中,光伏組件60MW、逆變器50MW,系統配置按“光伏組件:逆變器=1.2:1”考慮;
3)選用260W多晶硅組件,按10年衰減10%、25年衰減20%進行發電量計算;整個電站系統效率按80%考慮。
4)其他:固定式運行方式,方陣傾角采用35°,年峰值小時數為2100h;獨立柱基,以110kV電壓等級送出;
5)假設不同情形下,未提及的光伏電站所有其他條件均相同。
各類逆變器的基本設計方案如下
3、比較結果
1)1個發電單元的設計方案
結果1:組串式占地比集中式低約5%。
導讀:光伏發電系統中最核心的部分除了電池組件之外就是逆變器部分。如果光伏逆變器選用不得當,對整個光伏系統出力情況會產生很大的影響,也會導致整個光伏系統收益一落千丈,那么你知道在種類繁多的逆變器市場,最適合你的是哪一種嗎?
2)造價比較
說明:由于本方案采用了“光伏組件:逆變器=1.2:1”的方案,相對于1:1的方案,單位千瓦造價會有所降低。
3)線損和系統效率比較
3)度電成本比較
不考慮融資成本時的度電成本對比
說明:由于未考慮融資成本,各項都取理想值,度電成本相對較低
三、小結