昨天的文章講了組件的排布對發(fā)電量的影響,原來以為大家對這個不感興趣,今天看到閱讀量不錯,那我們今天來講講組件的接線,它也同樣能夠降低投資成本。 接線方式介紹(1) 一字型接線法 以2*20的組件排布為例,上排組件20塊為一個回路,下排20塊組件為一個回路;同一回路走線呈一字型結(jié)構(gòu),如上圖。 (2) C字型接線法 以2*20的組件排布為例,左邊組件20塊為一個回路,右邊組件20塊為一個回路,同一回路呈C字型,如上圖。 (3) 環(huán)回交叉接線 以2*20的組件排布為例,環(huán)回交叉接線接法如上圖顯示將雙數(shù)塊組件接一起,如第2塊接第4塊,第4塊接第6塊,然后單數(shù)塊組件接回來,形成一個回路,交叉接線。 在以上3種接線方式中,采用一字型接線,光伏組件至逆變器的電纜用量較大;第二種C字形接線相比一字型的電纜用量減少,但是線纜線損較高;第三種接線對組件的線纜長度有要求(需定制),接線方式對施工有一定要求。 上面介紹的3種接線方式在線纜的成本上也有一定的差異,下表為線纜的成本對比: 配合逆變器的接線方式(1) 一字型組串接入優(yōu)化 原一字型接線 上圖為一字型接法,將PV1、PV2、PV3接入到同一路,將PV4、PV5、PV6接入到同一路;但是考慮到有陰影遮擋時,PV2的發(fā)電就會減少,這樣PV1、PV2、PV3的組件參數(shù)是不一致的;最后的發(fā)電量將會以PV2為基準(zhǔn),這樣會造成發(fā)電量的損失。 下圖為優(yōu)化后的一字型接線,將具有相同的電氣參數(shù)的組件接入到同一路MPPT,這樣對于整個光伏系統(tǒng)的發(fā)電會更有利。 一字型接線優(yōu)化 (2) C字型組串接入選擇 C字型接線優(yōu)化 C字型接線主要是考慮到線損的問題,由上圖也可以看出,在接線時,應(yīng)該將線損相同的組串接到同一路MPPT,保持一致。 雙面組件接線及組串接入優(yōu)化雙面組件顧名思義就是正反面都能發(fā)電,雙面組件的距地高度和其接收到的反射輻射量是有關(guān)系的, 適當(dāng)增加組件的距地高度有利于提升其反射輻射的接收量。在使用雙面組件的光伏發(fā)電項目中, 除了要考慮早晚時間段組件存在陰影遮擋從而導(dǎo)致組件的電性能參數(shù)存在差異之外,還有雙面組件背面接收到的反射和散射輻射量也不同,所以雙面組件之間的失配損耗將更為明顯。 總結(jié)組件排布不光要基于組件本身的特性、還需要根據(jù)逆變器的特性,考慮逆變器的MPPT、超配等,進(jìn)行合理的設(shè)計;而組件的接線和逆變器的組串接入也是大有考究的, 本文通過簡單的介紹組件橫豎排布和接線,旨在讓大家在項目設(shè)計能找到更適合的組件排布和接線,從而控制系統(tǒng)成本,提高系統(tǒng)的發(fā)電量。
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