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xxxx50MWp农光互补项目预可行性研究报告 - 图文(6)

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XXXX50MWp农光互补项目

池片、玻璃、银浆、EVA、背板等关键原辅材料的来源信息,确保进入市场的光伏产品必须是经过检测认证且达标的产品。

3)光伏太阳电池类型

根据光伏组件选型技术要求和国家政策要求及更高的电池效率,本工程拟选多晶硅太阳能电池。

1.2.1晶体硅与非晶硅太阳电池组件之间对比选型

商用的太阳电池主要有以下几种类型:单晶硅电池、多晶硅电池、非晶硅电池、碲化镉电池、铜铟镓硒电池等。上述各类型电池主要性能参数见表6-1。

种类 电池类商用效实验室效使用寿命 特点 型 晶 体 电 池 效率较高 多晶硅 14?17% 20.3% 25年 技术成熟 薄 膜 电 碲化镉 9?11% 16.5% 25年 成本相对较低 铜铟镓 9?11% 硒 19.5% 20年 成本相对较低 弱光效应好 非晶硅 6?8% 13% 25年 成本相对较低 弱光效应好 弱光效应较好 效率高 单晶硅 15?18% 24.7% 25年 技术成熟 率 率 目前应用范围 中央发电系统 独立电源 民用消费品市场 中央发电系统 独立电源 民用消费品市场 民用消费品市场 中央发电系统 民用消费品市场 民用消费品市场 少数独立电源 26

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表6-2太阳能电池性能参数比较

注:商用效率资料来源公司产品手册和各种分析报告;由表6-2可知,单晶硅、多晶硅电池由于制造技术成熟、产品性能稳定、使用寿命长、光电转化效率相对较高的特点,被广泛应用于大型并网光伏电站项目。

项目 组件种类 峰值功率 开路电压 短路电流 工作电压 工作电流 外形尺寸 重量 峰值功率温度系数 开路电压温度系数 短路电流温度系数 10年功率衰降 25年功率衰降 组件效率 单位 W V A V A mm kg %/°C %/°C %/°c % % % A公司 单晶硅 265 38.2 9.19 31.2 8.5 1650x992x419 -0.40 -0.29 0.05 <10 <20 B公司 多晶硅 265 38.6 9.03 31.4 8.44 1650x992x40 19 -0.41 -0.30 0.06 <10 <20 16.2 16.2 表6-3不同材料的太阳电池组件性能对比 虽然单晶硅电池片的光电转换效率高于多晶硅电池片,但因为单片单晶硅电池片安装在太阳电池组件中受电池片形状影响具有空隙,受光面积小于多晶硅,同样尺寸太阳电池组件的单晶硅电池与多晶硅电池的标称峰值功率基本相同。如表6-3所示,从表中以看出,同样尺寸的太阳电池组件,多晶硅与单晶硅太阳电池组件标称峰值功率参数基本相同。即同样的利用面积,可认为选择多晶硅或单晶硅太阳电池组件装机容量几乎没有差别。但单晶硅的峰值功率温度系数要优于

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多晶硅。

在目前的市场售价情况来看,太阳电池组件的售价主要以“瓦”为单位,即每瓦单晶硅电池与多晶硅电池价格基本接近,多晶硅太阳电池组件价格稍低。

结合本工程的特点:

电站建在一般农田上,土地费用不高,土地费用在整个工程造价中所占的比重较少,太阳电池组件的造价在工程造价中的比重相对较高(约65%以上),所以有必要降低太阳电池组件价格以节省工程投资;

对于光伏电站如果采用多晶硅太阳电池组件,每峰瓦价格比采用单晶硅太阳电池组件能节省造价10%左右。

综合考虑以上各种因素,本工程采用拟选用50MWp多晶硅太阳电池组件。 1.2.2太阳电池组件规格选型

太阳电池组件的功率规格较多,从1Wp到280Wp国内均有生产厂商生产,且产品应用也较为广泛。由于本工程系统容量为50MWp,太阳电池组件用量大,占地面积广,组件安装量大,所以应优先选用单位面积容量大的太阳电池组件,以减少占地面积,降低太阳电池组件安装量。通过市场调查,在目前技术成熟的大容量太阳电池组件规格中,初选的太阳电池组件容量为180W、265W、290W,其各种技术参数比较如下:

组件种类 峰值功率 开路电压 短路电流 工作电压 工作电流 外形尺寸 单位 W V A V A mm 180W 180 29.5 8.3 23.0 7.83 1310x990x40 265W 265 37.8 9.04 31.7 8.37 290W 290 44.8 8.73 35.3 8.22 1650x992x40 1970x990x50 28

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重量 峰值功率 开路电压 短路电流 kg %/°C %/°C %/°15.2 -0.45 -0.33 0.06 13.9 19 -0.41 -0.34 0.049 16.3 26.0 -0.42 -0.32 0.05 14.9 c 组件转换效率 % 表6-4各种规格组件技术参数对比 通过市场调查,国内太阳电池组件生产厂家年销售报表中,国内外买家选择使用265W板型(地面电站)较多,说明太阳电池组件生产厂家的主流产品为265W板型,如选择265W板型,其产品的互换性及一致性更加符合项目的远期利益及要求。综合考虑组件效率、技术成熟性、市场占有率,以及采购订货时的可选择余地,本工程推荐采用265W型多晶硅太阳电池组件,最终太阳电池组件选型应根据招标情况确定。

研究表明,光伏组件表面灰尘沉积对发电效率影响可达5-30%,灰尘沉积量越大,发电量损失越高。大族能联针对光伏电站专业推出“大族自洁宝”利用光触媒技术,能在组件表面形成自清洁涂层,利用涂层的超亲水特性,使水滴在涂层表面形成水膜,水膜侵入灰尘与涂层中间,从而去除灰尘。具体说明及措施如下:电站建设期,在组件组装生产阶段对光伏玻璃进行喷涂“大族自洁宝”,能有效提高喷涂效果,延长涂层使用寿命,针对建成后的电站,建议每年在组件表面喷涂一次,组件的发电效率可以提高1%以上,清洗的频率和工作强度可下降50%,详细对比效果见下图。

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2 支架选型

光伏系统方阵支架的类型为简单的固定支架系统。 2.1 阵列倾斜角确定固定式

太阳电池组件的安装,考虑其可安装性和安全性,目前技术最为成熟、成本相对最低、应用最广泛的方式为固定式安装。由于太阳在北半球正午时分相对于地面的倾角在春分和秋分时等于当地的纬度,在冬至等于当地纬度减去太阳赤纬角,夏至时等于当地纬度加上太阳赤纬角。如果条件允许,可以采取全年两次调节倾角的方式,也就是说在春分-夏至-秋分采用较小的倾角,在秋分-冬至-春分采用较大的倾角。

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