將方案調(diào)整為每3個(gè)組串接入一個(gè)MPPT的主流組串型方案,進(jìn)一步進(jìn)行多種情景模擬發(fā)現(xiàn):在遮擋正好整體均勻影響一半組串的每一塊組件,且光照強(qiáng)度為正常強(qiáng)度一半時(shí),組串型較集中型的發(fā)電量提升比例達(dá)到最高極值,0.406%。
二、衰減組件隨機(jī)分布情況下組串型相對(duì)集中型的發(fā)電量提升
同樣選取以上
光伏陣列進(jìn)行仿真模擬。101個(gè)組串、每個(gè)組串21塊組件、每個(gè)組件235W功率組成光伏陣列;假定在所有組件中,有25%的組件有10%的衰減,其他組件均無(wú)衰減,以此極端的組件衰減離散性推算組串型較集中型發(fā)電量提升比例。如圖所示,衰減組件在陣列中完全隨機(jī)分布。
仍然以每3個(gè)組串接入一個(gè)MPPT的主流組串型方案,比較所有組串接入一個(gè)MPPT的集中型方案。根據(jù)仿真計(jì)算,該組串型方案較集中型方案的發(fā)電量提升比例為0.01%。
三、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比驗(yàn)證
對(duì)模擬仿真計(jì)算進(jìn)行實(shí)測(cè)檢驗(yàn),進(jìn)一步驗(yàn)證仿真結(jié)果。
選用陽(yáng)光電源組串型逆變器SG30KTL和集中型逆變器SG500MX作為測(cè)試機(jī)型,這兩款機(jī)型均為市場(chǎng)主流的成熟機(jī)型,市場(chǎng)保有量均超過(guò)10000臺(tái),產(chǎn)品穩(wěn)定性和技術(shù)優(yōu)越性方面均為市場(chǎng)所推崇。
通過(guò)選擇2-3種光照遮擋情景和遮擋光照強(qiáng)度進(jìn)行實(shí)地檢測(cè)比較,測(cè)試結(jié)果與仿真數(shù)據(jù)基本吻合。
小結(jié):光照遮擋影響下,組串型較集中型發(fā)電量最多可以提升0.406%;組件衰減失配影響下,組串型較集中型發(fā)電量最多可以提升0.01%。當(dāng)前組串型逆變器市場(chǎng)價(jià)格較集中型高70-85%。
在地勢(shì)平坦的大型荒漠光伏電站中,綜合發(fā)電量和投資成本,集中型方案較組串型方案有顯著優(yōu)勢(shì)。
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