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光伏电站基本参数
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光伏电站企业商机

      光伏组件成本构成光伏组件是光伏产业链条中位于光伏电池和光伏系统之间的下游环节,是**小有效发电单位,主要由电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大**部分组成。

       组件制造成本中电池片占比较高,除此之外生产所需辅材相较于其他环节也更多,包括玻璃、胶膜、背板、互联条、汇流条、接线盒等。从成本结构来看,电池片占组件整体成本的比例为61.16%;其次玻璃、背板、EVA胶膜、铝边框成本占比相对较高,单瓦成本占比分别为7.1%、5.2%、8.4%、9%。

       光合组件的封装成本构成中不饱和电池片组件,其余组件中,铝边框的成本构成比较高,达到23%。其次为EVA、玻璃、背板、焊带和接线盒的成本较高,占比分别为19%、18%、10%、9%和5%。 汇流箱中,二极管与组件接线盒中二极管的作用是不同的。盐城智能光伏电站设计

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光伏电站,是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。光伏电站是属于国家鼓励力度比较大的绿色电力开发能源项目。可以分为带蓄电池的**发电系统和不带蓄电池的并网发电系统。太阳能发电分为光热发电和光伏发电。现时期进入商业化的太阳能电能,指的就是太阳能光伏发电。光伏发电产品主要用于三大方面:一是为无电场合提供电源;二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草地各种灯具等;三是并网发电,这在发达国家已经大面积推广实施。组件后的电站也包括不少东西,例如支架、汇流盒、电缆、逆变、追日系统、等,这些属于装备类,将在后面的设备链中细说。光伏电站管理**光伏发电系统由太阳能光伏阵列、蓄电池组、充电控制器、电力电子变换器(逆变器)、负载等组成。

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根据电路中晶闸管的连接方式,可分为串联逆变器、并联逆变器、桥式逆变器,其中桥式逆变器又分为半桥、全桥和三相桥式。串联逆变器:由一对晶闸管和RLC(电阻、电感和电容)电路组成。一个晶闸管与RLC电路并联,一个晶闸管串联在直流电源和RLC电路之间。这种逆变器被称为串联逆变器,因为负载在晶闸管的帮助下直接与直流电源串联。串联逆变器也称为自换相逆变器,因为这种逆变器的晶闸管是由负载自行换向的。该逆变器的另一个名称是“负载换向逆变器”。之所以给出这个名称,是因为LCR是提供换向的负载。

封装胶膜在光伏组件中起包裹和粘结作用,POE胶膜封装性能更优,在双面组件中应用***。全球胶膜产品市场集中度高,TOP5企业市占率接近90%,其中福斯特一家独大,市占率超50%,但其重点开发EVA胶膜产品,EVA胶膜占比90%左右,其次是背板业务,占比约8%。赛伍技术专注POE胶膜,于2018年正式量产,已开拓天合、阿特斯、东方日升、晶澳、隆基乐叶等行业**客户,未来扩产计划明确。封装胶膜以EVA\POE为主流,未来POE产品占比有望提升至30-40%。从2020年度POE的产销量数据来看,产量3087.53万平米,销量3182.98万平米,投产是预期之内的举措。光伏胶膜领域得产能者得天下。公司2019年以来持续扩大POE胶膜产能,目前产能已达3.5亿平,2021年出货预计将达2.1亿平,成为公司***大收入来源。由于大自然所蕴含的所有元素中,硅占了四分之一多(27%),另外氧占了42%,因此,其余的元素很少。

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**光伏发电系统是依靠蓄电池来储存多余的电能,因此蓄电池在**光伏发电系统中占有重要地位。随着太阳能电池组件售价的下降,蓄电池的费用在系统总投资中所占比重将会逐渐增加。另外,在**光伏发电系统的运行中,由于蓄电池故障而影响系统正常工作的情况更会占有很大比例。所以,在系统设计时,选择适当的蓄电池类型,确定合适的蓄电池容量,精确地实施安装、操作,精心维护, 对于**太阳能光伏发电系统的正常运行十分重要。 [2] 目前光伏系统中常用的蓄电池种类很多,其中应用***的主要有普通铅酸蓄电池、碱性镍铬蓄电池和铅酸免维护蓄电池三种。普通铅酸蓄电池因对环境污染较大且要求有一定的维护,主要用在一些有维护能力的低档场合使用。碱性镍铬蓄电池的待点是有较好的低温、过充及过放性能,但缺点是价格较髙,一般用于较为特殊的场合。国内现阶段使用**多的蓄电池为铅酸免维护蓄电池,它的免维护特性使得其维护保养简单方便、性能可靠,同时对环境污染较少,很适合用于对性能可靠性要求很高的太阳能发电系统,如无人值守的工作站等场合。太阳能电池方阵的框架应该尽量坚固,要有足够的硬度。同时重量要轻。工业光伏电站检修

硅出来之后,原料链按照不同的路线开始分叉。目前主流的技术路线是晶体硅的路线,而薄膜硅是另外一条路线。盐城智能光伏电站设计

    在“双碳目标”的政策背景下,我国光伏产业正在飞速发展,国内光伏装机也在不断增加。逆变器是光伏系统中除光伏组件外重要的系统设备,逆变器运行的好坏直接影响到了电站的发电能力,逆变器的运行温度也影响着系统的发电效率。逆变器散热系统:目前行业组串式逆变器有着散热系统;防护等级较高的集中式、集散式逆变器一般配备专门的带有温控系统的舱体;防护等级的较低的逆变器需要通过电站建设时建设新的舱体(也包含部分已倒闭的逆变器企业买不到备件需要改造新的舱体温控系统),由于逆变器产品的差异化,会造成散热效果的不同。因此,根据项目的不同,部分逆变器舱体就具备了改造的必要。逆变器散热改造方案:直接更换新的舱体的方案简单、粗暴、效果明显,但是成本较高,非必要不建议更换。此处暂不细分。针对舱体建设不合理、温控系统效果差的项目改造,需因地制宜,不宜一刀切,目的是将逆变器内排出的热量彻底的排出,并引入冷风进入逆变器,从而达到降温的目的。方案建议利用现有舱体,在逆变器散热通道上重新设计增加新的风道,再安装轴流风扇增加散热效率。根据实测,相对于改造前温度可降低10℃以上,不但可以降低逆变器的故障率。盐城智能光伏电站设计

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