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眼见为实!看微逆组件级MPPT如何挽回发电量损失?(内附案例)

光伏电站中的组件失配是造成电站发电量损失的最重要因素之一,因此如何减少因组件失配带来的发电量的影响,成为了提升电站收益的关键。

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组件失配的原因

目前,造成组件适配的主要原因包括:同一阵列中不同组件衰减程度的不一致性、组件表面因灰尘积累、阴影遮挡、组件朝向不一,导致各组件接受的光照强度不一致等。据统计,从电站25年寿命的角度来看,因组件失配造成的“木桶效应”对整个光伏系统造成的发电量损失可以达到甚至超过15%。

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神奇的MPPT

MPPT全称“最大功率点跟踪”(Maximum Power Point Tracking),是光伏发电系统中的一项核心技术,它是指逆变器根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率,使得光伏阵列始终输出最大功率。同样输入功率下,逆变器MPPT路数影响着光伏电站的发电量,尤其是在电站存在阴影遮挡、组件朝向不一、组件性能不一致等问题时,MPPT路数越多,MPPT单路追踪的精度更高,动态响应速度快,其对发电量的损失就越小。

微型逆变器产品由于是全并联结构,每块组件都有独立的MPPT,组件之间的发电互不影响。由于没有短板效应,部分组件阴影遮挡、灰尘等因素并不会对整串组件的发电量造成影响,使得每块组件输出最大化,提升电站的发电量。

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精选案例

在加拿大Ontario省的一个湖泊公园中,安装了一座8.4kW的光伏电站,共采用了28块光伏组件。项目周围环境优美,景色宜人。在房屋正前方有一颗大树,每当傍晚时分,位于屋顶最西南角的2块光伏组件均会有不同程度的阴影遮挡。项目的投资方与建设者经过了综合考量,决定使用昱能科技微型逆变器产品,组件级的MPPT功能不仅可以最大化削弱阴影遮挡对于发电量的影响,同时通过昱能的监控运维平台,可以让用户清晰的看见了解到每一块组件的发电情况。

通过动画,我们可以看到自傍晚17:00开始,位于画面最左边的组件发电量开始下降且明显低于其他组件;自18:00开始,位于画面左二的组件发电量也开始明显下降且低于系统中的其他组件,而其他组件的发电量一直都处于正常状态,直至太阳下山。由此可见,在此处阴影遮挡并不会影响到系统中其他组件的发电。

值得一提的是,图中圈出的4块组件,共同连接同一台昱能微型逆变器QS1,同一时刻,即使是连接在同一台逆变器上的四块组件,各自的输出功率也是不同的,充分发挥了微型逆变器组件级MPPT的优势,将组件失配的影响降到最低。

通过先进的技术,微型逆变器产品完美解决了光伏系统的“失配”痛点,使运行更加高效,让业主可以获得电站带来的更多的绿色收益。同时,微型逆变器的应用,也打破了由于屋顶自身条件带来的安装局限,让更多的屋顶能够披上光伏的外衣,助力清洁能源走进千家万户。

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