近年来,由于国家光伏“领跑者”计划、“超级领跑者”计划等政策的引导和驱动,双面高效光伏发电技术愈发受到市场的追捧,已然成为行业新宠。
按照中国光伏行业协会的统计数据,2019年,双面组件市场份额已达到15%,预计2025年,双面组件市场占比将超过60%。
双面组件优势:
与常规光伏组件背面不透光不同,双面组件背面是用透明材料(玻璃或者透明背板)封装而成,除了正面正常发电外,其背面也能够接收来自环境的散射光和反射光进行发电,因此有着更高的综合发电效率。
正面、背面都可受光发电,背面的光电转换效率是正面的60%-90%,系统集成后系统发电功率相对于传统单面组件电站的增益约为4%-30%。
双面组件失配原因:
影响光伏发电有很多因素,组件正面功率、反面功率、方位角、倾角和高度、场景反射率、支架结构设计、组件安装方式、逆变器设计、电气接线设计都会产生不同的发电量。
对于双面组件来说,不止要考虑正面遮挡,还需要考虑背面遮挡,因为双面组件的增益主要来自于背部电流增益。与正面遮挡效应相似,背面遮挡不仅会影响被遮挡组件,由于失配损失,整个电站的发电量都会受到影响。
组件所面临的外部场景更加复杂,我们不仅要考虑不同方位角,倾角的组件不能接入同一串,两个不同的组串不能接入同一路MPPT,还需要考虑尽可能保证同一组串,同一MPPT的不同组串地表反射率尽可能相近,在实际情况中,由于双面组件正反面发电功率不同,组件背面辐照不均匀,导致组件最终输出总体功率不同,造成组件失配。
光伏电站发电量是一个集成的系统工程。逆变器作为发电量提升的核心因素,在外部环境一致的情况下,逆变器和组件的相互“匹配”就尤为重要。
双面组件的功率增益基本来自于背面受光带来的电流增益,要求汇流箱与逆变器的最大电流设计应提高,同时逆变器需要有可靠的短时的过载能力。
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中来展台禾迈微逆展示区
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