2018-11-29阅读量::6857
近年来,,,由于国度光伏“领跑者”打算、、、“超等领跑者”打算等政策的疏导和驱动,,,双面高效光伏发电技术愈发受到市场的追捧,,,已然成为行业新宠。
分歧于传统的光伏组件只能利用正面入射的光照,,,双面组件的背面也具备光电转化的能力,,,系统集成后系统发电功率相对于传统单面组件电站的增益约为14.3%-27.3%。

光伏电站发电量是一个集成的系统工程。逆变器作为发电量提升的主题成分,,,因而在外部环境一致的情况下,,,逆变器和组件的相互“匹配”就显得尤为重要。
逆变器的输出过载能力是“匹配”双面组件的重要成分。下图所示在某光伏电站10:50-15:50时段安阳充足,,,正值光伏电站发电最佳时刻,,,也是双面组件“满功率”运行时刻。但目前行业内逆变器通常只能达到1.1倍输出过载能力,,,远远不能满足双面组件背部功率增益的要求,,,无法“消化”双面组件产生的功率(下图虚线部门),,,势必会出现这种功率“消顶”景象,,,造成发电量白白浪费。

若何让逆变器有足够的能力“吸纳”双面组件的功率增益,,,保障双面组件能够齐全施展“效力,,,XPJ官网电工推出的TS75KTL_BF组串级逆变器最大的特点是具备动态过载调节能力。
该型逆变器可在环境温度45℃内,,,具备1.2倍持久过载能力;;尤其是在环境温度0℃以内),,,可满足1.3倍动态输出过载能力。

由于TS75KTL_BF组串级逆变用具备1.3倍动态输出过载能力,,,无论双面组件在什么背面反光地域、、、安阳时段的情况下,,,都能够足够的“消纳”背面组件功率的增益14.3%-27.3%,,,解决了双面组件功率“消顶”景象,,,挽回了由于逆变器输出过载能力不及浪费的发电量。

好马配好鞍。双面组件已然按下新一轮技术更替键,,,而新技术的利用必然带来新匹配技术的需要,,,所以在电站设计中也应该全面的思考“匹配”性,,,才可能扬长避短,,,充分展示新技术带来的优势。