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[導(dǎo)讀] 近日文章《不同工況下光伏方陣的效率曲線及分析》對(duì)方陣不同出力時(shí)效率進(jìn)行了分析??紤]到方陣超配后出力曲線會(huì)上移,故在《超配模式下不同工況的方陣效率分析》完成了超配模式下的出力曲線抬升后效率變化,未

近日文章《不同工況下光伏方陣的效率曲線及分析》對(duì)方陣不同出力時(shí)效率進(jìn)行了分析??紤]到方陣超配后出力曲線會(huì)上移,故在《超配模式下不同工況的方陣效率分析》完成了超配模式下的出力曲線抬升后效率變化,未分析因超過(guò)逆變器功率限值后的功率損失(見下圖)。

本文將對(duì)此部分內(nèi)容進(jìn)行深入分析,同時(shí)考慮環(huán)境溫度的影響,完成光伏的綜合效率分析。

一、場(chǎng)址輻照

場(chǎng)址輻射數(shù)據(jù)參考?xì)v史文章《基于實(shí)測(cè)輻射數(shù)據(jù)的光伏電站組件容量超配優(yōu)化分析(一)》相關(guān)結(jié)論。

二、方陣參數(shù)

單位MWp光伏陣列。光伏陣列所處緯度:23°;光伏組件為60片單晶硅305W組件,其中Vmppt=32.9V,Imppt=9.28A,組串?dāng)?shù)220,組件溫度系數(shù)取0.38%。組件至匯流箱電纜采用1×4mm2;匯流箱采用16回路匯流箱,匯流箱出線電纜截面相應(yīng)采用1×70mm2。

在分析中為簡(jiǎn)化模型,本文取光伏組件為理想電流源,即電壓恒定,電流隨環(huán)境參數(shù)變化。

三、溫度引起效率變化

為簡(jiǎn)化模型,本文結(jié)合實(shí)際正常氣候特點(diǎn),即:環(huán)境溫度隨著功率增加線性增長(zhǎng)。光伏組件內(nèi)電池片的溫度校正方陣參考?xì)v史文章《光伏組件及電池片的IEC溫度校正經(jīng)驗(yàn)公式》。針對(duì)本文,環(huán)境溫度與電池片溫度關(guān)系及溫度校正系數(shù)如下:

四、超配后功率損失

方法見。

其中:

1)方陣效率取值為考慮了電纜、箱變、逆變器損耗后效率、溫度系數(shù)的各功率段效率;

2)取逆變器可在110%的標(biāo)稱功率下短時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行;

3)其中相關(guān)數(shù)據(jù)引用《超配模式下不同工況的方陣效率分析》中結(jié)論。

同時(shí),同時(shí)因未取得較小步長(zhǎng)的逆變器效率值,各區(qū)間的功率損失在考慮時(shí)取各區(qū)間功率值的下限。

五、結(jié)論

根據(jù)計(jì)算結(jié)果,認(rèn)為:在容量配置系數(shù)(CCC)為1.3時(shí),考慮超配的功率損失后,光伏方陣的出口加權(quán)效率減低。綜合分析,本地區(qū)的容量配置系數(shù)應(yīng)小于1.3。

另:根據(jù)我院對(duì)我院在云南省內(nèi)設(shè)計(jì)的電站跟蹤調(diào)查,未超配的電站實(shí)際發(fā)電效率接近本文理論分析中的“實(shí)際值”。
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