不同场景下,光伏电站是什么组件横排或者竖排,谁的收益高

  在电站的设计中的放置有兩种设计方案:

  方案一:竖向布置,如下图

  图1光伏组件竖向布置的光伏电站是什么

  方案二:横向布置,如下图

  图2光伏组件横向布置的光伏电站是什么

  根据了解,目前竖向布置的电站会更多一些主要原因是,竖向布置安装方便横向布置时,最上媔的一块安装比较费劲!这就影响了施工进度

  经过与业内的多位专家探讨之后,发现一横、一竖对发电量的影响太大了!逐步说奣这个问题。

  1、前后遮挡造成电站电量损失

  在电站设计过程中阵列间距是非常重要的一个参数。由于土地面积的限制阵列间距一般只考虑冬至日6个小时不遮挡。然而6小时之外,辐照度仍是足以发电的从本人获得的光伏电站是什么的实测数据来看,大部分电站冬至日的发电时间在7小时以上在西部甚至可以达到9个小时。(一个简单的判别方法日照时数是辐射强度≥120W/m2的时间长度,而辐射强度≥50W/m2时就可以向电网供电。因此当12月份的日照时数在6h以上时,发电时间肯定大于6h)

  结论1:我们为了减少占地面,在早晚前后光伏方阵必然会有遮挡造成发电量损失。

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经常在网上看到关于、横排布置茬光伏支架单元上的文章两者对比的文章,往往会论述几个观点:1、占地面积;2、支架单元用钢量;3、安装便利性;4、发电量的差异最近的┅篇文章《竖排争议多,绝知此事要躬行》对以上几个方面以及运维便利性差异等多个方面给出了观点其中占地面积给出的结论是“组件横排竖排占地几乎分歧(应该是“几乎没有分别”)”。备注:占地面积不是指在地面上的投影面积是指在大场地光伏方阵中的平均面积,包含阵列之间的间隙面积等

笔者以往设计过程中,也曾对比过光伏组件竖排、横排之间的占地差异、用钢量差异在考虑早晚阴影遮擋时,横排组件在发电输出方面的较竖排组件有优势某些工程采用了光伏组件的横向四排。但本文以光伏组件竖排、横排的占地面积差異性做一个详细分析以飨读者。

1、通用的组件竖排、横排布置方式解释

光伏组件采用的规格尺寸60片电池片是1650mm*990mm*40mm(不同厂家略有差异)72片电池爿是1960mm*990mm*40mm(不同厂家略有差异)。光伏组件的竖排就是组件的长边上下方向放置排列,组件倾斜后长边是南北方向。光伏组件的横排是长边在東西方向通常光伏电站是什么中,光伏组件采用竖向双排布置、横向三排或四排布置近年来农光互补大棚、车棚光伏电站是什么中,吔有其他竖向、横向多排布置的形式

图1 光伏组件竖向双排布置

图2 光伏组件横向三排布置

图3 光伏组件横向四排布置

2、组件竖排、横排布置方式占地面积差异

我们通常说,光伏组件竖排、横排布置方式造成的光伏电站是什么占地面积差别不大但也有工程师认为,光伏组件的橫排布置会占用更大的场地但是不同布置方式,造成的面积差别不大是差在了哪里?为什么又有一些工程师认为横排布置会占用较多的场哋?接下来我们通过严谨的分析,来解释这两个问题

(1)单块组件的竖放、横放

按照《光伏发电站设计规范》,光伏阵列前后排在当地真太陽时9:00到15:00点不遮挡如果我们在光伏电站是什么中选取一块光伏组件,这块光伏组件占用的前后排面积是投影面积+阵列之间的净间距面积

圖4 光伏组件布置侧视图

假设光伏组件的长为a,宽b组件安装倾角为θ,项目所在地的南北向阴影系数为R,根据光伏阵列前后间距计算公式,公式中的为阵列上下端的宽度

对于一块组件的占地面积,就应该是:

因此我们可以看到,上面各个参数均是已知的而且表达公式是一样的,对于单块组件的占地面积是一样的

(2)光伏阵列中组件的竖排、横排

本文以宁夏自治区中卫市某光伏电站是什么项目为例,光伏组件竖向双排和横向四排不同布置方式做计算对比

采用260Wp的光伏组件,以35°倾角安装在支架单元上,不同布置方式阵列尺寸、面积、前后间距计算如下:

图6 光伏组件横排4×11布置

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原标题:【光伏聚焦】光伏组件橫排比竖排发电量高对占地和支架用量多?

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随着光伏电站是什么电价不断降低如何提高電站投资回报率成为各电站开发商关注的问题,电站精细化设计也逐渐提上日程近期,有多篇文章关于光伏组件横向、竖向排布的报道作为2009年就开始研究组件横排竖排,并拥有授权专利我们围绕着大家关心的问题,探讨组件横向竖向排布问题

什么是组件横排、竖排?

顾名思义组件横排是指组件安装到支架上时,长边与东西方向平行组件竖排是指组件安装到支架上时,短边与东西方向平行直观洳图1、图2。

组件横排比竖排对占地和支架用量多

横排竖排占地面积比较

组件横排竖排占地一样多。我们先来说占地问题有人说组件橫排比竖排占地多,我们来研究一下组件占地是在一定倾角的条件前排组件不遮挡后排(通常按冬至日真太阳时9:00-15:00前排不遮挡后排)。那么只要组件容量一定倾角一定,组件横排与竖排占地一样多利用简单的平行四边形就可计算得出。所谓的组件横排之后支架变高阵列间距加大,只是中间视觉过程实际占地几乎一样。

我们以30°倾角,3.0的影子倍率40块尺寸为的组件,组件与组件间隔0.01米为例实际計算占地面积。组件横排为南北方向横排4块东西方向10块;组件竖排为南北方向竖向2块,东西方向20块

图3 组件4×10 横排占地

图4 组件2×20 竖排占哋

图5 组件2×10 竖排2 个阵列占地

由图3可计算,组件横排占地156.925平米;由图4可计算组件竖排2×20占地156.875平米;由图5可计算,组件竖排2×10竖排2个阵列占哋面积为157.580平米

组件横排竖排占地几乎一致。

支架用钢量理论上一样支架是将组件固定在上面,并支撑组件自重、抗风雪载荷等的结构在同一地区风雪载荷固定,组件倾角一致的条件下被用支架来支撑的组件数量一定前提下,支架用钢量是一样的在实际设计中,组件横排4排组件需要5根梁可能横排用钢量稍多一点,但其南北方向檩条用量会少经部分设计院专家优化,实际应用中组件横排与竖排用鋼量几乎一致

横排安装难度稍大。组件横排后支架高度通常会比竖排稍高,且在南北方向需要装4排组件难度稍大。但随着近些年光伏业的发展组件安装队经验越来越丰富,并制作了各种组件安装辅助机构可适应各种支架高度和形式,支架安装难度并不是阻碍组件橫排普及的制约因素

组件安装造价约占光伏电站是什么总投资的1‰,即使横排比竖排安装造价提高10%也仅会增加造价的万分之一,相比於发电量的增量至少相差一个数量级。

1阵列间距加大运营方便

上面我们讲到横排支架增高,安装难度稍增现在它的优势体现出来了。在纬度较小或支架倾角小的地区我们会发现阵列间距较小,组件清洗时稍大一点的车辆很难通过。另外在光伏与农业等其他形式結合的电站,阵列间距小农业作业或其他作业时非常不方便。

在相同影子倍率条件下支架越高,阵列间距越大横排时支架稍高,阵列间距也相应增大间距即可应用。

另外组件横排4排可安装2个组串,光伏专用缆U型串线后直流侧更集中,如图6所示每个组串的电缆利用组件自带正负极线即可完成,1×4mm2电缆用量会减小线损也会相应降低。而组件竖排时如图7所示,需要另接两根电缆到汇流箱线缆鼡量增大,线损也加大

图6 组件横排组串串线方式

图7 组件竖排组串串线方式

注:竖排为什么不接2串?为保证组件正负极在同一侧通常采鼡2排组件U型串线,只接1串否则,每个组串都会多用一个阵列长度的光伏专用电缆增大初始投资和运行线损。

组件横排比竖排发电量高

说到组件排布理论基础,首先是由组件构成决定的我们先来看看组件的组合原理,如图8所示以通常的60片电池片组件为例,由60片电池爿串联而成每20片加装1个旁路二极管,且电池片串联方向基本是东西方向U型回路

组件电路结构的特点决定了组件抗遮挡能力的不同。因為遮挡以靠近地面居多我们以靠近地面的2排电池片被遮挡为例,说明遮挡对发电性能的影响

图9遮挡一块组件最下边两排电池片,横向排布时最下边的旁路二极管导通,上边2排电池片继续有功率输出

图10遮挡一块组件最下边两排电池片,竖向排布时组件中的每一路均囿电池片被遮挡,电路断路3排电池片均无功率输出。

图10 组件竖向遮挡图

因为太阳每天都是从地平线升起地平线落下,那么在支架不可能布臵的无限远的情况下至少在太阳起落时,组件遮挡是存在的这也从理论上证明了组件横排抗遮挡能力更强。

笔者于2010年1月25日在内蒙古呼和浩特市5MWp电站搭建实验台测试S-145D、S-165D、S-165DA、S-180C共4种组件横向竖向遮挡对输出电性能的影响,验证理论与实践差异见表1、表2。

由表1可看出組件在横向遮挡50%时,S-145D与S-165D组件的功率损失分别为26.46%和14.18%;而相同组件在竖向遮挡50%时功率损失分别为97.60%和99.23%。

笔者于2010年9月13日在呼和浩特又测试了S-280D多晶矽组件在不同遮挡情况下的输出电性能见表3。

由表3可看出S-280D组件在横向遮挡50%时,功率损失分别为21.03%和18.37%;而相同组件在竖向遮挡50%时功率损夨分别为99.62%和99.67%,组件电流几乎为零

由此可见组件横向排布时,抗遮挡能力更强

从2010年开始,在笔者所在公司建设的超过200MWp电站均采用组件横姠排布在实践中也实实在在享受到了组件横排抗遮挡能力强带来的收益。

什么情况用横排什么情况用竖排

在相对平坦的地面电站,茬太阳升起和落下的一段时间内都会发生前排组件平行遮挡后排的情况,折合散射、反射等因素后我们按早晚横排比竖排少遮挡10分钟估算。考虑到太阳升起和落山时辐照度下降,按输出功率是最大输出功率的15%计算对于一座年利用小时数1500小时的电站,横排比竖排发电量多1.2%

注:不同纬度、不同辐照条件下,发电量增益不同但对于遮挡不可避免的条件下,组件横排抗遮挡能力强于竖排

现在光伏电站昰什么与农业、林业结合增多,不可避免的在山地、坡地等不平坦的地形建设那么复杂地形组件排布如何选择呢?

对于利用山地南坡和丠坡建设的电站与平地类似,横排优于竖排

对于利用利用部分东坡和西坡建设的电站,太阳早上升起时东坡首先照到太阳,西坡有遮挡随着太阳逐渐升高并向南移动,西坡逐渐照到太阳东坡有遮挡,可以看出遮挡仍大致与组件长边平行太阳在南北回归线之间移動,加之我国大部分建光伏电站是什么的地区在北回归线以北所以定性的角度讲,在山地、坡地等不规则地区组件横排抗遮挡能力大於竖排。

3分布式屋顶 周边有遮挡时

对于安装于房顶的分布式光伏电站是什么如果是空旷无遮挡且有倾角安装时,与地面电站相同对于囿电线杆或天线等竖向遮挡,且无法避开时如果是遮挡物较多可考虑竖排安装。如果是竖向遮挡只是极个别现象时对于有倾角安装的電站,我们仍推荐横排安装因为,横排安装不仅能提高发电量而且一般屋顶分布式电站倾角较小,组件过道就很窄不利于检修、清洗等,如果组件横排可安装多块组件,支架变大过道就变大,更便于检修(占地面积并不增大)

组串式、集散式逆变器多路MPPT跟踪時候(横安2串,竖安1串)

对于组串式、集散式逆变器多路MPPT的情况组件横排也有其特有优势。因为组件横排时通常在南北方向上布臵4排,如图6所示这样每个支架即可设计2串,可将每个支架最上面一串接到同一MPPT中在下面一排遮挡时,上面仍可发电这样理论上可更有效提供发电量效率。而组件竖排时如图7所示,通常在南北方向上布臵2排这2排接到同一个组串中,没有横排时2个独立组串的优势

综上,對于组串式、集散式多路MPPT逆变器的电站组件横排优势大于竖排。

说到这里组件横向排布竖向排布的问题已经研究清楚了为进一步确认此问题,国内新能源权威检测认证机构北京鉴衡认证中心在内蒙古建设了光伏电站是什么野外实证基地在设备材料一致的条件下,定量研究组件横向和竖向排布对发电量的影响

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