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典型方案二:交流侧减容
举例:直流侧容量为100MWp,交流侧容量为71MWac,容配比为1.4
该设计思路针对电站容量按照直流侧统计。
增加容配比的措施为减少交流侧容量配置,主要是减少方阵数量及对应交流侧投资下降。
以某三类资源区为例,采用3.125MW集中式逆变器,单个方阵容量为3.125MW,100MW需要配置32个方阵。容配比为1.4,仅需配置71MW交流系统,从而减少了9台3.125MW逆变升压一体机设备及9个设备基础施工成本,将带来整个电站系统成本下降约0.09元/W。具体如下表所示。
典型方案三:直流侧增容结合交流侧减容
举例:直流侧容量为110MWp,交流侧容量为79MWac,容配比为1.4
该设计思路针对电站容量按照交流侧统计,但直流侧没有足够土地安装超配组件。
此时,可依据土地面积先确定直流侧容量,再根据不同光资源条件选择最佳容配比,降低交流侧容量配置,从而降低投资成本。
以某三类资源区为例,容配比选择1.4,假设土地面积可以安装110MWp组件,增加容配比将使100MW电站实际配置110MWp组件,交流侧投资降低到79MW,升压站仍按照100MW建设也可摊薄10%成本。这部分价格下降将带来整个电站系统成本下降约0.14元/W。具体如下表所示。
三、对比与结论
适当提高光伏电站组件容量与逆变器容量比例,即容配比设计,已成为提高光伏系统综合利用率、降低系统度电成本(LCOE)、提升收益的有效手段。
通过以上三种不同的容配比设计思路可以看出,采用直流侧增容的设计思路可降低5%以上初始投资成本,将是未来光伏电站扩大容配比的最优选择,也是目前行业呼吁依据交流侧容量管理光伏电站指标、放开直流侧容量限制的最核心目的。
当然,当容配比超过一定比例,系统整体效率还需要考虑限功率损失,所以不同地区需要根据当地光资源条件及投资成本,借助PVsyst仿真工具和财务模型,对不同容配比进行发电量和经济性分析,找出最佳容配比。
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