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宁夏地区并网光伏电站发电短板效应研究

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更新时间:2024-12-26 16:53:46



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宁夏地区并网光伏电站发电短板效应研究 科技论坛

宁夏地区并网光伏电站发电短板效应研究
李晓东
(宁夏意科太阳能发电有限公司,宁夏银川750002)
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要:并网光伏电站在运行过程中,由于外部环境固素以及系统因素的影响,客易形成发电超板,文章主要研究系统因素中朗影、
污移、组件不一致性等情况下形成的发电短板,结合宁夏地区光电站的适行经验以及大量的检测数据,对光电站中影响发电能力的超板设备造成的损失造行量化分析,为光伏电站投资方及适营方解决此奠问题提供了重要的参考依据
关键词:并网光伏电站;发电超板;效率
近年来国家大力推动光伏产业的发展,以可再生能源发展“十二五"规划》为主的相关政策紧锣密鼓的出台大力的促进了宁夏地区光伏产业的蓬勃发展,自2012年宁夏成为我国第一个新能源综合示范区后.新能源产业突飞猛进,已成为当地经济发展新增长点,截至截止2015年1月,宁夏已有并网光伏电站70座,总容量 176.38方千瓦,如此大规模的快速发展,势必会造成工程设计、设备及工程质量存在者较多间题,对于光伏电站投资方及运营方而言,这些缺陷造成的发电短板到底能带来多大的经济损失,成为了一个非常实际的间题-。
1发电短板概述
依据现阶段光伏电站的运维情况,大多数的电站能够实现对设备运行状况的实时监测,并对电站中存在故障的设备具备修复能力。当设备状态介于正常发电与故障之间的第三种状态时一称之为影响光伏电站整体效率的“发电短板”的设备,如某组串内个别低效组件,会造成该组串的电压下降,进而影响到汇流箱内所并联所有组串的电压,最终拉低该方降逆变器的输人功率,此时该串组件即成为“发电短板”,而现有系统由于硬件及软件上的功能缺失,无法及时进行智能判断及处理,造成大量的发电损失围
一个设计、施工优良的光伏并网电站在理论上应该具备无故障运行25年的能力,但出于各方面因素,并非所有电站都能够完全满足上述要求,从现有的运行情况来看,在经过3-4年的运行,部分电站已出现了设备效率较大幅度下降等一系列严重间题,而造成这些情况的原因很大程度上归结于电站长期存在“发电短板”,并且长期没有得到处理,久而久之,由于小部分设备的低效运行而影响到大面积设备发电效率降低的现象会持续影响电站的实际发电能力,形成了非常大的经济损失闪。
光伏电站在运行过程中,由于外部环境的因素以及系统的因素能够导致形成发电短板,具体原因有以下方面:
计算结果:
(1)应用公式(1)可得基础半对角尺寸0 0A=11338 × cos16°27 * 27 w =10873 +2) OB=12305 × e0822° 28 * 19 =11370 +2)
OC=5867
× cos5:58 13
=5835+5446=11281 +
OD=5596
X cox10:08 - 31
=5508+6272=11780 +2)
+6486 +8247
(2)应用公式(3)计算基础半根开尺寸a=b ax=b,=0A × cos45°=10873 × cos45°=7688 +I) a,=b,=0B × cos45°=11370 × eos45°=830g 2) a,=h,=0C × cos45°=11281 × eos45°=7976 +3) a,=b,=0D × cos45°=11780 × coxs45°=832g +)
X cos32°53 58 x c0s40'41 ° 40
(3)应用公式(2)及仪高;可得出各基础立柱项面对基础中心桩的高差:
haj=Lasin o j=11338 1665=32111665=1546 h,j=Lgsin α rj=12305 1665=47031665=3038
X sin16°27 ° 27 X sin22°28 19
表1发电短板产生原因
知极产生因素环境因
系统因素
短授产生原因高温失低报期损失先增的模失系线各环节效事额失图影的损失污概的损失组件不一改损失
由于环境因素为客观实际情况,对电站范围内所有光伏阵列造成的影响一致,因此本文仅考虑在正常天气条件下,系统固素形成的发电短板。
2不同原因造成发电短板损失分析 2.1系统各环节效率损失
光伏电站的电能转换环节通常分为以下几个(如图1):
从整体上看,在光伏电站正常运行状态下,光伏电站的发电能力是由各个环节审联为一个整体,每一个环节的低效运行都会造成光伏电站整体发电能力的下降,形成发电短板。现有的光伏电站监控系统可以满足对各个环节进行实时分级监控,但当系统功率低效的情况发生时,却无法迅速寻找到影响发电能力的短板设备所在,造成发电量的损失。
2.2阴影损失
此处所涉及到阴影为能够较长时间影响阵列发电效率、且能够通过现场运维进行消除的阴影,通过现场运行经验分析,这种朗影主要是指阵列中的高度高于组件下端的植被,尤其是在春、夏季,光
(转下页)
hej=i * io ' o=L,sin α ( 5867 x sin5'58 13 w =2912
L,sin α ,=6486
X sin3253 58
h(-j = i' io ' o=L(sin α r-
L,sin αx,=8274 × sin40°41 40
5596 × sin1008 ' 31 # =4409
计算结果经相互检核符合规范要求
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