四、匯流箱選址和方陣布置方式、配電房位置的關(guān)系
上文基于曼哈頓算法對匯流箱的初始選址進行了介紹,它主要取決于組件的排布方式、布線方式,如組件橫向安裝和縱向安裝,或者方陣采用不同的接線方式,那么基于曼哈頓算法的匯流箱最佳位置點都會發(fā)生變化,如如圖5,某屋頂在相同的可利用面積下,安裝傾角一致,采用縱向單排和橫向雙排布置時,造成了接線方式的不同,匯流箱的安裝位置也產(chǎn)生了變化。
(a)縱向安裝
(b)橫向安裝
圖5 兩種組串安裝方式下的匯流箱選址對比
上述匯流箱的初步選址可以使得組串至匯流箱的電纜使用量最少,當然,這種算法未考慮配電房直流柜逆變器位置,對于已經(jīng)確定布置方案和接線方式的方陣來說,匯流箱在方陣內(nèi)部和方陣四周有5個位置可供選擇,初選最優(yōu)點位置位于方陣內(nèi)部,雖然該點比其他位置大大減少了1*4mm2光伏電纜的使用量,但如果配電房不在方陣內(nèi)部,匯流箱到直流柜的出線長度比其他方案會有所增加,但總體來講最優(yōu)位置的總電纜成本還是最省的,可能在支線上增加些線損,給發(fā)電量帶來些損失,這樣不同選址方案之間會存在著互斥問題,所以最終還需要通過比選確定。一般各方案比選時考慮相同的壽命期,例如采用20年年限,可采用凈現(xiàn)值法、差額投資凈現(xiàn)值法、差額投資內(nèi)部收益率法等,其中差額投資凈現(xiàn)值法是評價互斥方案的常用方法。