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2. 实际使用组件存在的突出问题
鉴衡认证分析已有的检测数据,运营期内的组件,从最大功率衰减程度看,可以归纳为 4 种走势,见图 6。
图6:组件最大功率走势图,来源:鉴衡认证
图 7 为前述 63 种样本组件中,处于不同最大功率衰减均值指数区间的组件占比情况。可以粗略地认为:均值指数小于 0.5 的组件,符合图6中的走势一;均值指数在 0.5~1 的组件符合走势二;均值指数在 1~1.5 的组件为带病组件,趋于走势三;均值指数大于 1.5 的组件,存在较为严重缺陷,趋于走势四。
图7:最大功率衰减均值指数占比, 来源:鉴衡认证
初步分析趋于走势三和走势四的组件,导致组件最大功率过快衰减的原因主要有以下几方面:
1)针对特定气候区的环境条件及发生频次较高的恶劣气候现象,组件设计或选型考虑不周;
2)工程设计或施工原因导致的组件缺陷问题;
3)组件采购及制程质量控制不到位导致的组件质量问题;
4)某些新型、未经充分验证即批量投用的组件及所用材料带来的质量问题。
三、结 语
总体看,在技术质量方面,光伏产业的技术研究存在两个不平衡,一是可靠性方面的技术研究滞后于单体设备效率提升方面的技术研究;二是系统应用技术的研究水平滞后于设备端。另外,需要提醒的是:近两年,过于强调初装成本的降低,而对由于可靠性不够所导致的后期运维成本抬高或性能水平过快减损重视不够。
作为光伏电站的核心设备,组件能够长期、安全、可靠地运行,是保证电站取得预期收益的基础。平价上网,组件效率“领跑+长跑”缺一不可。
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