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再看不同入射角下的发电量分析,多主栅组件用的是圆型焊带,直径比5BB组件使用的平焊带厚度高。而在一天中阳光垂直照射组件的时间有限,大部分时间是斜射,圆焊带阴影对电池的遮挡大于平焊带,且主栅越多阴影越多。
下图为使用FDTD solutions模拟的应用不同主栅技术组件的IAM(Incidene angle modifier值衡量)曲线,印证了多主栅组件IAM略差的结论。
多主栅组件在实证下的发电表现
上述内容从理论上论证了多主栅组件在弱光条件及斜射下的发电能力较差,那么在实际应用中多主栅组件的发电能力如何?下图是某组件企业对12BB和5BB单面组件、18BB和5BB双面组件发电量进行的对比。
通过13个月的发电测试,12BB单面组件比5BB单面组件发电量低2.41%。
在7个月的发电测试中,18BB双面组件较5BB双面组件发电量低2.47%。
而对比12BB单面组件和18BB双面组件在各辐射强度下的发电表现可以看出,辐照强度越低,多主栅组件的发电表现越差。尤其是辐照量在200~400W/m2时,多主栅组件在该辐射强度下发电量较常规5BB组件低3%以上。
综上,虽然多主栅技术带来了组件功率的提高,但在电站端,多主栅技术在组件功率上的增益无法在组件的发电量上得到体现,这在一定程度上便会给电站业主造成损失。
以100MW的光伏电站项目为例,假设组件价格为2元/W,投资总额为2亿元。常规组件功率为315W,多主栅技术提高5W使组件功率达到320W,但增加的5W并没带来相应的发电量,这意味着客户多投资了(5/315)x 2亿元 = 317.46万
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