領 跑者最關心是整個光伏電站的發(fā)電量的問題,我們知道發(fā)電量的指標,是PR值,盡管在IEC層面對這個值學術上有爭議,但是要有衡量它的尺子,我們延續(xù)沿用這樣的概念,主要是逆變器和組件,關于PR值和逆變器效率的問題。
我們2013年國家補貼政策發(fā)生變化以來,以度電補貼政策為主的時候,是大家重點關心的對象,現(xiàn)在轉向了光伏發(fā)電效率,不是在技術以外的政策部分。
按照我們一般的設計來說,我們的PR值都是在80%以上,我這里面就僅限于中國電科院國家太陽能中心檢測做了一個統(tǒng)計,我做的驗收電站平均PR值是74.6%,樣本空間有1個GW,很少能達到80%以上,當然這里面有點以偏概偏。有了這樣的數(shù)字,就促使我們考慮一個問題,光伏電站的實際效率為什么會遠低于我們的設計預期,它的原因是什么。
我們做了一個重點的梳理,一個是光伏組件的問題,這里面包括了光伏組件自身質(zhì)量的問題,包括氣泡、脫層,樣包括了組件在安裝和施工過程中遇到的碎片問題,組件隱裂問題。
同樣還有光伏組件自身性能的問題,包括了光伏組件不一致性,這是目前無論從學術上還是從自身實際測量來看,一個非常重要的問題。由于光伏組件不一致性,造成損失。另外光伏組件衰減不一致,逐年衰減不一致,造成了電站使用兩三年之后,一致性偏差非常大,這是整個直流端對我們系統(tǒng)PR值影響最大的一塊,實際也證明了這點。我們組件的效率低于預期。
第二是平衡部件的問題,包括了支架、跟蹤系統(tǒng)和光伏逆變器,由于光伏支架結構強度不夠,造成光伏電站事故。這是一個非常極端的跟蹤例子,角度完全相反,導致了一些問題的出現(xiàn)。最極端在部件上的問題當然就是光伏逆變器,包括光伏逆變器質(zhì)量、光伏逆變器效率問題,光伏逆變器質(zhì)量。
前天在西部某個電站又發(fā)生了爆炸的事情,實際上是過熱起火,但是從側面上反映了我們光伏逆變器現(xiàn)在在散熱裝置上依然有偏差的。我們光伏逆變器其中一個重要的環(huán)節(jié)就是熱設計和磁設計,我們熱設計在方陣軟件上都是可以的,我們光伏逆變器在熱設計上有很大的問題。
我們帶著便攜式EMC去現(xiàn)場去設計,也發(fā)現(xiàn)EMC是有問題。在江蘇曾經(jīng)有一個生產(chǎn)精密儀器的工廠,裝了光伏逆變器之后,生產(chǎn)線開不了機,因為光伏逆變器磁設計不夠關,影響了電磁干擾。
今天說到光伏逆變器最主要的就是光伏逆變器在電站的實際效率與標稱效率的問題。
第三是光伏電站運維的問題,目前許多光伏電站缺乏良好的維護,光伏陣列受陰影遮擋,組件表面擠塵或有污染物等工況,帶來直接的經(jīng)過損失,同時這種工況下,光伏陣列輸出PV曲線呈現(xiàn)多峰效應,目前大部分逆變器不具備多峰跟蹤能力,使得光伏電站發(fā)電量低于預期,從而帶來疊加的雙重經(jīng)濟損失。在這種工況下,運維不光能夠直接帶來經(jīng)濟效應,同時還有附加的經(jīng)濟效應,如果說光伏逆變器做的比較好,純粹是運維的問題,但現(xiàn)在來看還是有很大的問題。
我們現(xiàn)在從光伏電站的效率聚焦到了光伏逆變器的效率,光伏逆變器的效率又有很多,中國效率就是我們這些效率之一,光伏逆變器效率有這幾個,一個是MPPT效率,分了動態(tài)和靜態(tài),轉化效率和總效率,每個效率代表了不同的指標,它的側重點是不一樣的,常規(guī)意義上來說,高的逆變器轉化效率并不意味著發(fā)電量一定高,這是兩個概念,因為它還與當?shù)氐臍庀筚Y源條件相關,這就是我們?yōu)槭裁匆岢鲋袊实淖罡境霭l(fā)點。