
該團隊使用 Python 建立了一個公用事業(yè)規(guī)模的光伏電站模型,并研究了不同的重新配置策略和降級模式,并對印度和美國的項目經(jīng)濟可行性進(jìn)行了分析。
該組織表示:“在幾種可能的情況下,重新配置可能是發(fā)電廠運營商利用現(xiàn)有組件提高發(fā)電量的唯一選擇。” “在本文中,重新配置被定義為改變連接到一個串監(jiān)控箱 (SMB) 的某個模塊內(nèi)光伏組件的電氣位置,以增強整個光伏陣列的性能。相同的過程可以重復(fù)應(yīng)用于連接到其他 SMB 的其他模塊,從而提升中央逆變器或整個發(fā)電廠的性能。”
模擬的公用事業(yè)規(guī)模電站基于315 W模塊,其中30個模塊串聯(lián),總功率為9.45 kW。另有10塊面板并聯(lián)連接到SMB,總功率達(dá)94.5 kW,而10塊SMB連接到中央逆變器,總功率達(dá)945 kW。公用事業(yè)規(guī)模電站擁有30臺此類逆變器,總裝機容量為28.35 MW。
不同的降解
最初,研究人員研究了兩種性能下降模式。第一種是分流電阻 (Rsh) 的降低,這通常是由炎熱潮濕氣候下的電位誘導(dǎo)衰減 (PID) 引起的。第二種是串聯(lián)電阻 (Rs) 的增加,這通常是由于腐蝕、互連衰減或焊料粘合問題造成的。在這兩種情況下,團隊都嘗試通過將相似的組件組合成新的串來重新配置系統(tǒng)。然而,這種方法只在第一種情況下取??得了改善(2.72%),而在第二種情況下性能反而下降(-0.64%)。
實驗結(jié)束后,該團隊專注于電流非均勻減小的情況,例如涉及PID中Rsh退化的情況,因為發(fā)現(xiàn)重新配置在這些情況下具有潛力。針對擬議的場景,概述了六種不同的策略,分別稱為C1、C2、C3、C4、C5和C6,它們的成本負(fù)擔(dān)各不相同??傮w而言,C6需要重新配置10%的模塊,C5需要20%,C4需要40%,C1需要50%,C2需要80%,C3需要90%。
該小組解釋說,策略 C1 要求從每個串中挑選出排名前 15 個模塊并創(chuàng)建新的串;而策略 C2 將每個串分成 5 組,每組 6 個模塊,并按所有 10 個串生成的所有組的平均填充因子 (FF) 的降序?qū)@些組進(jìn)行校準(zhǔn)。此外,策略 C3 將串分成 10 組,每組 3 個模塊,并按所有 10 個串生成的所有組的平均填充因子的降序?qū)@些組進(jìn)行排序。此外,策略 C4、C5 和 C6 的模塊值以及所需的模塊交換次數(shù)均不同。
結(jié)果
分析顯示,C6策略使性能提升了0.3212%,而C5和C4分別提升了0.9899%和2.4053%。C1策略提升了2.713%,C2和C3分別提升了3.65%和3.7923%。從經(jīng)濟角度來看,在組件成本較低的情況下,那些需要不同組件更換率的策略更為可行。
“如果30 x 10陣列中所有組件都要更換位置,則需要進(jìn)行150次更換,只需10個人,一天即可完成,”學(xué)者們表示。“假設(shè)印度的人工成本為每小時0.74美元,美國為每小時7.25美元,每天工作8小時,那么印度更換每個組件的人工成本為每組件0.198美元,美國為每組件1.93美元。因此,100個人大約可以在一個月內(nèi)重新配置整個28.35兆瓦的發(fā)電廠。”
基于這些發(fā)現(xiàn),研究團隊得出結(jié)論,當(dāng)滿足一些關(guān)鍵條件時,例如模塊IV級樣品較少、人工成本低以及投資回報期短,重新配置可能具有經(jīng)濟意義。研究小組總結(jié)道,當(dāng)存在單元裂紋或膠結(jié)造成的永久性污染時,重新配置也是可行的。
其研究成果發(fā)表在《太陽能》雜志上,題為“通過重新配置光伏模塊提高退化光伏電站性能的可行性” 。