Прымяненне 1500Vdc у фотаэлектрычнай сістэме


Зніжэнне выдаткаў і павышэнне эфектыўнасці заўсёды былі напрамкам намаганняў электрыкаў

Прымяненне 1500Vdc у фотаэлектрычнай сістэме - перавагі сонечнай энергіі

Тэндэнцыя 1500 В пастаяннага току і непазбежны выбар сістэмы парытэту

Зніжэнне выдаткаў і павышэнне эфектыўнасці заўсёды былі напрамкам намаганняў электрыкаў. Сярод іх роля тэхналагічных інавацый з'яўляецца ключавой. У 2019 годзе, дзякуючы паскораным датацыям Кітая, 1500Vdc ускладае вялікія надзеі.

Паводле дадзеных IHS даследчай і аналітычнай арганізацыі, сістэма 1500 В пост. Тока была ўпершыню прапанаваная ў 2012 годзе, а FirstSolar уклала першую ў свеце фотаэлектрычную электрастанцыю магутнасцю 1500 В пост. Тока ў 2014 годзе. У студзені 2016 года адбыўся першы айчынны дэманстрацыйны праект 1500 В пост. Тока Golmud Sunshine Qiheng New Energy Фотаэлектрычны праект па вытворчасці электраэнергіі Golmud 30 МВт быў афіцыйна падлучаны да сеткі для вытворчасці электраэнергіі, адзначаючы, што айчыннае прыкладанне 1500 В пост. Тока ў фотаэлектрычнай сістэме сапраўды ўступіла ў стадыю шырокамаштабных практычных дэманстрацыйных праграм. Два гады праз, у 2018 годзе, тэхналогія 1500 В пастаяннага току была ўжытая ў шырокім маштабе на міжнародным і ўнутраным рынку. Сярод трэцяй партыі вядучых айчынных праектаў, якія пачалі будаўніцтва ў 2018 годзе, праект Golmud з самай нізкай цаной прапановы (0.31 юаня / кВт / г), а таксама праекты GCL Delingha і Chint Baicheng прынялі тэхналогію 1500 В пост. Тока. У параўнанні з традыцыйнай фотаэлектрычнай сістэмай 1000 В пастаяннага току ў апошні час шырока выкарыстоўваецца прыкладанне 11500 В пост. Тады ў нас могуць быць такія пытанні:

Навошта павышаць напружанне з 1000В да 1500В?

За выключэннем інвертара, ці можа іншае электраабсталяванне вытрымліваць высокае напружанне 1500 В пост. Тока?
Наколькі эфектыўная сістэма 1500 В пост. Тока пасля выкарыстання?

1. Тэхнічныя перавагі і недахопы прымянення 1500 В пастаяннага току ў фотаэлектрычнай сістэме

аналіз пераваг

1) Паменшыце колькасць размеркавальнай скрынкі і кабеля пастаяннага току
У "Кодэксе праектавання фотаэлектрычных электрастанцый (GB 50797-2012)" супадзенне фотаэлектрычных модуляў і інвертараў павінна адпавядаць наступнай формуле: Згодна з прыведзенай вышэй формулай і адпаведнымі параметрамі кампанентаў, кожны радок сістэмы 1000 В пост. Тока звычайна складае 22 кампаненты, у той час як кожны радок сістэмы 1500 В пастаяннага току можа мець 32 кампаненты.

Узяўшы ў якасці прыкладу модуль магутнасці магутнасцю 285 Вт магутнасцю 2.5 МВт і інвертар радкоў, сістэма 1000 В пастаяннага току:
408 фотаэлектрычных струн, 816 пар палевага падмурка
34 камплекты струннага інвертара магутнасцю 75 кВт

Сістэма 1500Vdc:
280 радкоў фотаэлектрычных груп
700 пар палевых падмуркаў
14 камплектаў струнных інвертараў магутнасцю 75 кВт

па меры памяншэння колькасці струн колькасць кабеляў пастаяннага току, падлучаных паміж кампанентамі, і кабеляў пераменнага току паміж струнамі і інвертарамі будзе памяншацца.

2) Паменшыць страты лініі пастаяннага току
∵ P = IRI = P / U
U павялічваецца ў 1.5 разы → I становіцца (1 / 1.5) → P становіцца 1 / 2.25
∵ R = ρL / S Кабель пастаяннага току L становіцца 0.67, у 0.5 разы большы за арыгінал
∴ R (1500Vdc) <0.67 R (1000Vdc)
Увогуле, 1500VdcP часткі пастаяннага току прыблізна ў 0.3 разы перавышае 1000VdcP.

3) Знізіць пэўную колькасць тэхнікі і ўзровень адмоваў
З-за памяншэння колькасці кабеляў пастаяннага току і размеркавальных скрынак зменшыцца колькасць кабельных злучэнняў і праводкі размеркавальнай скрынкі, устаноўленых падчас будаўніцтва, і гэтыя дзве кропкі схільныя да паломкі. Такім чынам, 1500 В пастаяннага току можа паменшыць пэўную частату адмоваў.

4) Скарачэнне інвестыцый
Павелічэнне колькасці аднаструнных кампанентаў можа знізіць кошт аднаго вата. Асноўныя адрозненні - гэта колькасць фундаментаў палі, даўжыня кабеля пасля канвергенцыі пастаяннага току і колькасць размеркавальных скрынак (цэнтралізаваных).

Адносна 22-струннай схемы сістэмы 1000 В пастаяннага току, 32-струнная схема сістэмы 1500 В пастаяннага току дазваляе зэканоміць каля 3.2 бала / Вт для кабеляў і палевых падмуркаў.

Аналіз недахопаў

1) Павышаныя патрабаванні да абсталявання
У параўнанні з сістэмай 1000Vdc напружанне, павялічанае да 1500Vdc, аказвае істотны ўплыў на выключальнікі, засцерагальнікі, маланкаахоўныя прылады і імпульсныя крыніцы харчавання, і вылучае больш высокія патрабаванні да вытрымкі напружання і надзейнасці, а цана за адзінку абсталявання будзе адносна павялічана .

2) Больш высокія патрабаванні бяспекі
Пасля павышэння напружання да 1500 В пастаяннага току павялічваецца рызыка электрычнага прабоя, паляпшаючы тым самым абарону ізаляцыі і электрычны зазор. Акрамя таго, як толькі аварыя адбудзецца на баку пастаяннага току, яна сутыкнецца з больш сур'ёзнымі праблемамі згасання дугі пастаяннага току. Такім чынам, сістэма 1500 В пастаяннага току павялічвае патрабаванні сістэмы па бяспецы.

3) Павялічце магчымасць эфекту PID
Пасля паслядоўнага падключэння фотаэлектрычных модуляў ток уцечкі, які ўтвараецца паміж вочкамі высокавольтнага модуля і зямлёй, з'яўляецца важнай прычынай эфекту ПІД. Пасля павелічэння напружання з 1000В да 1500В, відавочна, што розніца напружання паміж вочкам і зямлёй павялічыцца, што павялічыць магчымасць эфекту ПІД.

4) Павелічэнне адпаведнасці страт
Існуе пэўная страта ўзгаднення паміж фотаэлектрычнымі струнамі, галоўным чынам, выкліканая наступнымі прычынамі:

  • Заводская магутнасць розных фотаэлектрычных модуляў будзе мець адхіленне 0 ~ 3%. Расколіны, якія ўтварыліся падчас транспарціроўкі і мантажу, прывядуць да адхілення магутнасці.
  • Нераўнамернае згасанне і няроўнае блакаванне пасля ўстаноўкі таксама прывядуць да адхілення магутнасці.
  • Улічваючы вышэйпералічаныя фактары, павелічэнне кожнай радкі з 22 кампанентаў да 32 кампанентаў, відавочна, павялічыць адпаведнасць страт.
  • У адказ на вышэйпералічаныя праблемы 1500 В пасля амаль двух гадоў даследаванняў і даследаванняў кампаніі-вытворцы абсталявання таксама ўнеслі некаторыя паляпшэнні.

Па-другое, асноўнае абсталяванне фотаэлектрычнай сістэмы 1500 В пастаяннага току

1. Фотаэлектрычны модуль
First Solar, Artus, Tianhe, Yingli і іншыя кампаніі ўзялі на сябе ініцыятыву па запуску фотаэлектрычных модуляў магутнасцю 1500 В пост. Тока.

Паколькі ў 1500 годзе была завершана першая ў свеце фотаэлектрычная электрастанцыя на 2014 В пост. Тока, аб'ём прымянення сістэм на 1500 В працягвае пашырацца. Кіруючыся такой сітуацыяй, стандарт IEC пачаў уключаць у рэалізацыю новага стандарту спецыфікацыі 1500 В. У 2016 годзе IEC 61215 (для C-Si), IEC 61646 (для тонкіх плёнак) і IEC61730 з'яўляюцца стандартамі бяспекі кампанентаў ніжэй 1500 В. Гэтыя тры стандарты дапаўняюць патрабаванні да выпрабаванняў прадукцыйнасці і бяспекі сістэмы камплектуючых 1500 В і пераадольваюць апошнюю перашкоду патрабаванням 1500 В, што значна спрыяе адпаведнасці стандартам электрастанцыі 1500 В.

У цяперашні час айчынныя вытворцы першай лініі ў Кітаі выпусцілі сталую прадукцыю напругай 1500 В, уключаючы аднабаковыя кампаненты, двухбаковыя кампаненты, двайныя шкляныя кампаненты і атрымалі сертыфікацыю, звязаную з IEC.

У адказ на праблему PID прадукцыі 1500 В сучасныя асноўныя вытворцы прымаюць наступныя дзве меры, каб гарантаваць, што эфектыўнасць ПІД кампанентаў 1500 В і звычайных кампанентаў 1000 В застаецца на ранейшым узроўні.

1) шляхам мадэрнізацыі размеркавальнай скрынкі і аптымізацыі канструкцыі кампанента для задавальнення патрабаванняў да адлегласці і прасвету 1500V;
2) Таўшчыня матэрыялу асноўнай платы павялічваецца на 40% для павышэння ізаляцыі і забеспячэння бяспекі кампанентаў;

Што тычыцца эфекту PID, кожны вытворца гарантуе, што ва ўмовах сістэмы 1500 В кампанент па-ранейшаму гарантуе, што паслабленне PID складае менш за 5%, гарантуючы, што эфектыўнасць PID звычайнага кампанента застаецца на ранейшым узроўні.

2. інвертар
Замежныя вытворцы, такія як SMA / GE / PE / INGETEAM / TEMIC, звычайна выпускалі інвертарныя рашэнні 1500 В прыблізна ў 2015 г. Многія айчынныя вытворцы першага ўзроўню выпускалі інвертарныя прадукты на базе серыі 1500 В, такія як Sungrow SG3125, серыя SUN2000HA Huawei і г.д., і з'яўляюцца першымі, якія выпушчаны на рынку ЗША.

NB / T 32004: 2013 - гэта стандарт, якому павінна адпавядаць айчынная інвертарная прадукцыя пры продажы. Прыдатнай сферай дзеяння перагледжанага стандарту з'яўляецца фотаэлектрычны інвертар, падлучаны да сеткі, падлучаны да ланцуга крыніцы ФВ напружаннем не больш за 1500 В пастаяннага току і пераменным напружаннем на выхадзе не больш за 1000 В. Сам стандарт ужо ўключае ў сябе дыяпазон пастаяннага току 1500 В і дае патрабаванні да выпрабаванняў на перанапружанне PV-ланцуга, электрычны зазор, адлегласць працякання, вытрымлівае напружанне частаты магутнасці і іншыя выпрабаванні.

3. Камбінатар
Стандарты для камбінатарнай скрынкі і кожнай ключавой прылады гатовыя, і 1500 В пост. Тока ўвайшлі ў стандарт сертыфікацыі камбінернай скрынкі CGC / GF 037: 2014 «Тэхнічныя характарыстыкі абсталявання для фотаэлектрычных камбайнаў».

4. Кабель
У цяперашні час таксама ўведзены стандарт 1500В для фотаэлектрычных кабеляў.

5. Выключальнік і маланкааховы
У фотаэлектрычнай прамысловасці ў эпоху 1100 В пастаяннага току выхадное напружанне інвертара складае да 500 В пераменнага току. Вы можаце пазычыць стандартную сістэму размеркавальнага камутатара 690Vac і дапаможныя прадукты; ад напружання 380В пераменнага току да напругі 500В пераменнага току, праблема супадзення перамыкача адсутнічае. Аднак у пачатку перыяду 2015 года ва ўсёй галіны фотаэлектрыкі і размеркавання электраэнергіі не было перамыкачоў 800Vac / 1000Vac і іншых спецыфікацый, што прыводзіла да цяжкасцей у падтрымцы ўсяго прадукту і вялікіх выдатках на падтрымку.

Вычарпальнае апісанне

Фотаэлектрычная сістэма 1500 В пастаянна выкарыстоўваецца за мяжой і ўжо з'яўляецца спелай тэхналогіяй прымянення ва ўсім свеце.
Такім чынам, асноўнае абсталяванне фотаэлектрычнай сістэмы дасягнула масавага вытворчасці, і кошт рэзка ўпала ў параўнанні з этапам дэманстрацыі ў 2016 годзе.

Прымяненне 1500Vdc у фотаэлектрычнай сістэме
Як ужо згадвалася вышэй, фотаэлектрычная сістэма 1500 В пастаяннага току была ўжытая за мяжой ужо ў 2014 годзе з-за нізкіх агульных выдаткаў і вялікай выпрацоўкі электраэнергіі.

Прыкладанне Global 1500Vdc у справе даследавання фотаэлектрычнай сістэмы

Першая сонечная батарэя абвясціла ў маі 2014 года аб увядзенні ў эксплуатацыю першай электрастанцыі магутнасцю 1500 В пост. Тока, пабудаванай у горадзе Дэмінг, штат Нью-Мексіка. Агульная магутнасць электрастанцыі складае 52 МВт, 34 масівы прымаюць структуру 1000 В пастаяннага току, а астатнія масівы прымаюць структуру 1500 В пастаяннага току.

SMA абвясціла ў ліпені 2014 года, што яго фотаэлектрычная электрастанцыя магутнасцю 3.2 МВт, пабудаваная ў індустрыяльным парку Сандэрсхаўзер Берг у горадзе Ністэталь, Касель, на поўначы Германіі, уведзена ў эксплуатацыю, а электрастанцыя выкарыстоўвае сістэму 1500 В пост.

1500Vdc шырока выкарыстоўваецца ў недарагіх праектах

У цяперашні час LSP паспяхова развіваецца T1 + T2 Клас B + C, Клас I + II Фотаахоўная прылада SPD 1500Vdc, 1200Vdc, 1000Vdc, 600Vdc шырока выкарыстоўваюцца ў вытворчасці сонечнай фотаэлектрычнай энергіі.

Прымяненне 1500 В пост. Тока ў фотаэлектрычнай сістэме - сонечная энергія з сонечным элементам дома

Маштабнае прымяненне 1500 В пост. Тока ў фотаэлектрычнай сістэме

Упершыню праект па вытворчасці электраэнергіі ў Фу Ань Хуа Хуэй у В'етнаме магутнасцю 257 МВт быў паспяхова падлучаны да сеткі. Усе павышаныя інтэграваныя рашэнні інвертарнага кантэйнера тыпу 1500 В былі выкарыстаны для паспяховага прызнання ад праектавання, будаўніцтва да падключэння да сеткі. Праект размешчаны ў горадзе Хуахуй, графства Фухуа, правінцыя Фуан, В'етнам, і належыць да цэнтральных і паўднёвых прыбярэжных раёнаў. Прымаючы пад увагу мясцовае геаграфічнае асяроддзе і эканоміку праекта, заказчык праекта, нарэшце, абраў інтэграванае рашэнне інвертарнага ўзмацняльніка 1500В кантэйнера.

Надзейнае рашэнне
У дэманстрацыйным праекце электрастанцыі для электрастанцый кліенты прад'яўляюць строгія патрабаванні да будаўніцтва і якасці прадукцыі. Мантажная магутнасць праекта на баку праекта пастаяннага току складае 257 МВт, які складаецца з 1032 камплектаў камбайнерных скрынак пастаяннага току 1500 В, 86 камплектаў цэнтралізаваных інвертараў 1500 В пост. Тока 2.5 МВт, 43 камплекта трансфарматараў сярэдняй напругі 5 МВА і кантэйнерных інтэграваных рашэнняў для простых шафаў з кальцавой сеткай, што робіць яго лёгкім Усталёўка і ўвод у эксплуатацыю могуць скараціць цыкл будаўніцтва і знізіць кошт сістэмы.

Рашэнне 1500V аб'ядноўвае "вялікія тэхналогіі"
Інтэграванае рашэнне ўзмацнення інвертара тыпу 1500В мае характарыстыкі 1500В, вялікі квадратны масіў, высокі каэфіцыент магутнасці, інвертар вялікай магутнасці, інтэграванае павышэнне інвертара і г.д., што зніжае кошт такога абсталявання, як кабелі і размеркавальныя скрынкі. Зніжэнне пачатковых інвестыцыйных выдаткаў. У прыватнасці, дызайн з высокім каэфіцыентам магутнасці эфектыўна паляпшае агульны каэфіцыент выкарыстання ўзмацняльнай лініі і ўсталёўвае разумны каэфіцыент ёмістасці за кошт актыўнага празмернага забеспячэння, каб зрабіць LCOE сістэмы аптымальным.

Рашэнне 1500 В пастаяннага току выкарыстоўваецца ў фотаэлектрычных праектах магутнасцю больш за 900 МВт у В'етнаме. В'етнамскі фотаэлектрычны праект Fu An Hua Hui 257 МВт - найбуйнейшы адзінкавы праект фотаэлектрычнай электрастанцыі. У якасці першай партыі новых дэманстрацыйных энергетычных праектаў у В'етнаме, пасля ўвядзення ў дзеянне, ён дазволіць аптымізаваць структуру ўлады В'етнама, палегчыць праблему дэфіцыту электраэнергіі на поўдні В'етнама і будзе садзейнічаць эканамічнаму і сацыяльнаму развіццю В'етнама.

Ці з'яўляецца прымяненне 1500 В пастаяннага току ў фотаэлектрычнай сістэме яшчэ далёкім ад маштабнага?

У параўнанні з фотаэлектрычнай сістэмай 1000 В пастаяннага току, якая шырока выкарыстоўваецца ў электрастанцыях для фотаэлектрычных электрастанцый, даследаванні прымянення 1500 В пастаяннага току ў фотаэлектрычнай сістэме на чале з вытворцамі інвертараў нядаўна сталі гарачай кропкай прамысловай тэхналогіі.

У вас ёсць такія пытанні:
Навошта павышаць напружанне з 1000В да 1500В?

За выключэннем інвертара, ці можа іншае электраабсталяванне вытрымліваць высокае напружанне 1500 В пост. Тока?
Хто-небудзь выкарыстоўвае сістэму 1500Vdc зараз? Як эфект?

Тэхнічныя перавагі і недахопы прымянення 1500 В пастаяннага току ў фотаэлектрычнай сістэме

1. Аналіз пераваг
1) Скараціце выкарыстанне камбайнаў і кабеляў пастаяннага току. Кожны радок сістэмы 1000 В пастаяннага току звычайна складаецца з 22 кампанентаў, у той час як кожны радок сістэмы 1500 В пастаяннага току можа мець 32 кампаненты. У якасці прыкладу возьмем модуль магутнасцю 265 МВт магутнасцю 1 МВт,
Сістэма 1000 В пастаяннага току: 176 фотаэлектрычных струн і 12 камбайнерных скрынак;
Сістэма 1500 В пастаяннага току: 118 фотаэлектрычных струн і 8 камбайнерных скрынак;
Такім чынам, колькасць кабеляў пастаяннага току ад фотаэлектрычных модуляў да скрынкі камбінатара складае прыблізна 0.67 разы, а колькасць кабеляў пастаяннага току ад скрынкі камбінатара да інвертара прыблізна ў 0.5 разы.

2) Паменшыць страты лініі пастаяннага току lossP страты = кабель I2R I = P / U
∴U павялічваецца ў 1.5 разы → I становіцца (1 / 1.5) → Страта P становіцца 1 / 2.25
Акрамя таго, R-кабель = ρL / S, L кабеля пастаяннага току становіцца 0.67, у 0.5 разы большы за арыгінал
CableR-кабель (1500Vdc) <0.67R-кабель (1000Vdc)
Такім чынам, страта часткі пастаяннага току ў 1500 В пост. Тока складае прыблізна ў 0.3 разы страты ў 1000 В пастаяннага току.

3) Знізіць пэўную колькасць тэхнікі і ўзровень адмоваў
Паколькі колькасць кабеляў пастаяннага току і скрынак камбайнаў памяншаецца, колькасць кабельных злучэнняў і праводкі камбайнаў, устаноўленых падчас будаўніцтва, будзе скарачацца, і гэтыя дзве кропкі схільныя да паломкі. Такім чынам, 1500 В пастаяннага току можа паменшыць пэўную частату адмоваў.

2. аналіз недахопаў
1) Павелічэнне патрабаванняў да абсталявання У параўнанні з сістэмай 1000 В пастаяннага току павелічэнне напружання да 1500 В пастаянна ўплывае на аўтаматычныя выключальнікі, засцерагальнікі, маланкаадводнікі і імпульсныя крыніцы харчавання, а таксама высокія патрабаванні да напружання і надзейнасці. палепшыць.

2) Больш высокія патрабаванні бяспекі Пасля павышэння напружання да 1500 В пастаяннага току павялічваецца небяспека электрычнага прабоя і разраду, каб палепшыць абарону ізаляцыі і электрычны зазор. Акрамя таго, калі аварыя адбудзецца на баку пастаяннага току, яна сутыкнецца з больш сур'ёзнай праблемай тушэння дугі пастаяннага току. Такім чынам, сістэма 1500 В пастаяннага току павышае патрабаванні сістэмы да бяспекі.

3) Павелічэнне магчымага эфекту ПІД Пасля паслядоўнага падключэння модуляў ФВ ток уцечкі, які ўтвараецца паміж вочкамі модуляў высакавольтнага модуля і зямлёй, з'яўляецца важнай прычынай эфекту ПІД (для падрабязнага тлумачэння адкажыце на "103 " ў фонавым рэжыме). Пасля павелічэння напружання з 1000В да 1500В, відавочна, што розніца напружання паміж мікрасхемай акумулятара і зямлёй павялічыцца, што павялічыць магчымасць эфекту ПІД.

4) Павелічэнне адпаведнасці страт Існуе пэўная страта адпаведнасці паміж фотаэлектрычнымі струнамі, якая ў асноўным выклікана наступнымі прычынамі:
Заводская магутнасць розных фотаэлектрычных модуляў будзе мець адхіленне 0 ~ 3%.
Схаваныя расколіны, якія ўтвараюцца падчас транспарціроўкі і мантажу, прывядуць да адхілення магутнасці
Нераўнамернае згасанне і няроўнае экранаванне пасля ўстаноўкі таксама прывядуць да адхілення магутнасці.
Улічваючы вышэйпералічаныя фактары, павелічэнне кожнай радкі з 22 кампанентаў да 32 кампанентаў, відавочна, павялічыць адпаведнасць страт.

3. Комплексны аналіз У прыведзеным аналізе, наколькі 1500 В пастаяннага току можна параўнаць з 1000 В пастаяннага току, можна палепшыць выдаткі, і неабходныя дадатковыя разлікі.

Увядзенне: У параўнанні з фотаэлектрычнай сістэмай 1000 В пастаяннага току, якая шырока выкарыстоўваецца ў фотаэлектрычных электрастанцыях, даследаванні прымянення 1500 В пастаяннага току ў фотаэлектрычнай сістэме на чале з вытворцамі інвертараў у апошні час сталі гарачай кропкай прамысловай тэхналогіі. Тады ў нас могуць узнікнуць такія пытанні.

Па-другое, асноўнае абсталяванне фотаэлектрычнай сістэмы на 1500 В пастаяннага току
1) Фотаэлектрычныя модулі У цяперашні час FirstSolar, Artes, Trina, Yingli і іншыя кампаніі запусцілі фотаэлектрычныя модулі магутнасцю 1500 В пост. Тока, уключаючы звычайныя модулі і модулі з падвойным шклом.
2) Інвертар У цяперашні час асноўныя вытворцы выпусцілі інвертары магутнасцю 1500 МВА ~ 1 МВА магутнасцю 4 МВА ~ 1500 МВА, якія прымяняюцца на дэманстрацыйных электрастанцыях. Узровень напружання XNUMX В пост. Тока быў ахоплены адпаведнымі стандартамі IEC.
3) Стандарты для камбінавальных скрынак і іншых ключавых кампанентаў Камінерныя скрынкі і ключавыя кампаненты падрыхтаваны, і 1500 В пост. Тока ўвайшлі ў стандарт сертыфікацыі камбінаванай скрынкі CGC / GF037: 2014 «Тэхнічныя характарыстыкі для камбінаванага фотаэлектрычнага абсталявання»; Большасць стандартаў IEC 1500Vdc растлумачыла, што ён належыць да катэгорыі дырэктыў нізкага напружання, такіх як стандарты выключальнікаў IEC61439-1 і IEC60439-1, спецыяльныя фотаэлектрычныя засцерагальнікі IEC60269-6 і спецыяльныя фотаэлектрычныя прылады маланкааховы EN50539-11 / -12 .

Аднак, паколькі фотаэлектрычная сістэма 1500 В пастаяннага току ўсё яшчэ знаходзіцца ў стадыі дэманстрацыі, а попыт на рынку абмежаваны, згаданае абсталяванне яшчэ не пачало масавую вытворчасць.

Прымяненне 1500Vdc у фотаэлектрычнай сістэме

1. Сонечная электрастанцыя Мачо-Спрынгс
У траўні 2014 г. Firstsolar абвясціла, што першая электрастанцыя магутнасцю 1500 В пост. Тока, завершаная ў Дэмінгу, NewMexico была ўведзена ў эксплуатацыю. Агульная магутнасць электрастанцыі складае 52 МВт, 34 масівы выкарыстоўваюць структуру 1000 В пост. Тока, а астатнія масівы выкарыстоўваюць структуру 1500 В пост. Тока.
SMA абвясціла ў ліпені 2014 года аб увядзенні ў эксплуатацыю фотаэлектрычнай электрастанцыі магутнасцю 3.2 МВт у парку Сандэрсхаўзэр Бергіндустрыял, індустрыяльным парку ў Ністэтале, Касель, на поўначы Германіі. Электрастанцыя выкарыстоўвае сістэму 1500 В пост. Тока.

2. Выпадакі заявак у Кітаі
Фотаэлектрычны праект Golmud Sunshine Qiheng New Energy Golmud 30 МВт
У студзені 2016 года першы айчынны дэманстрацыйны праект сістэмы электраэнергетычнай вытворчасці электраэнергіі 1500 В пост. Электраэнергіі Golmud Sunshine Qiheng New Energy Golmud 30 МВт, які падключаецца да сеткі, быў афіцыйна падключаны да сеткі для вытворчасці электраэнергіі, адзначаючы, што айчынная фотаэлектрычная сістэма 1500 В пост. фактычны этап дэманстрацыі.

Распрацоўка фотаэлектрычных вырабаў на 1500 В - гэта ўжо тэндэнцыя

Сонечныя панэлі чыстай энергіі дома

Фотаэлектрычныя кампаненты і электраабсталяванне ў бягучых сонечных фотаэлектрычных сістэмах распрацаваны і выраблены з улікам патрабаванняў пастаяннага напружання 1000 В. Для таго, каб дасягнуць лепшага выхаду фотаэлектрычных сістэм, тэрмінова неабходны прарыў у выпадку скарачэння фотаэлектрычных субсідый на выдаткі на яго вытворчасць і эфектыўнасць. Такім чынам, развіццё фотаэлектрычных вырабаў на 1500 В стала тэндэнцыяй. Высакавольтныя кампаненты 1500 В і дапаможнае электраабсталяванне азначаюць меншыя выдаткі на сістэму і большую эфектыўнасць выпрацоўкі электраэнергіі. Укараненне гэтага новага абсталявання і тэхналогій можа прымусіць фотаэлектрычную прамысловасць паступова пазбавіцца залежнасці ад субсідый і дабіцца раўнапраўнага онлайн-доступу на ранніх тэрмінах. Патрабаванні 1500 В да сонечных фотаэлектрычных модуляў, інвертараў, кабелях, камбайнерных скрынках і аптымізацыі сістэмы "

Адпаведнае асноўнае абсталяванне сістэмы 1500 В паказана вышэй. Патрабаванні 1500В да кожнага прылады таксама змяніліся адпаведна:

Кампанент 1500В
• Зменена кампаноўка кампанентаў, што патрабуе большай адлегласці цякучасці кампанентаў;
• Змены матэрыялу кампанента, павелічэнне патрабаванняў да матэрыялу і выпрабаванняў для агульнай платы;
• Павышаныя патрабаванні да выпрабаванняў ізаляцыі кампанентаў, устойлівасці да напружання, мокрай уцечкі і імпульсу;
• Кошт кампанентаў у асноўным нізкая, а прадукцыйнасць палепшана;
• У цяперашні час існуюць стандарты IEC для кампанентаў сістэмы 1500 В пастаяннага току. Такія, як IEC 61215 / IEC 61730;
• Сістэмныя кампаненты 1500 В пост. Току асноўных вытворцаў прайшлі адпаведныя сертыфікацыі і выпрабаванні PID.

Кабель пастаяннага току 1500 В
• Існуюць адрозненні ў ізаляцыі, таўшчыні абалонкі, эліптычнасці, устойлівасці ізаляцыі, цеплавым падаўжэнні, выпрабаванні на саляную аэразоль, дымастойкасці і выпрабаванні гарэння прамяня.

Камбайнерная каробка 1500В
• Патрабаванні да выпрабаванняў на электрычны зазор і адлегласць паўзучасці, напружанне і напружанне частоты электрасілкавання і супраціў ізаляцыі;
• Ёсць адрозненні ў маланкаахоўніках, выключальніках, засцерагальніках, правадах, крыніцах харчавання, антырэверсных дыёдах і раздымах;
• Стандарты для камбайнаў і асноўных кампанентаў устаноўлены.

Інвертар 1500В
• Маланкавыя разраднікі, выключальнікі, засцерагальнікі і імпульсныя крыніцы харчавання розныя;
• ізаляцыя, электрычны зазор і разрадны разрад, выкліканы павышэннем напружання;
• Узровень напружання 1500 В ахоплены адпаведнымі стандартамі IEC.

Сістэма 1500V
Пры распрацоўцы радкоў сістэмы 1500 В кампаненты кожнай радкі сістэмы 1000 В раней былі 18-22, а цяпер сістэма 1500 В значна павялічыць колькасць кампанентаў паслядоўна да 32-34, зрабіўшы некалькі радкоў менш і зрабіўшыся рэальнасць.

Бягучая фотаэлектрычная сістэма генерацыі электраэнергіі, напружанне на баку пастаяннага току 450-1000В, напружанне на баку пераменнага току 270-360В; Сістэма 1500 В, колькасць адзінкавых кампанентаў павялічылася на 50%, напружанне на баку пастаяннага току 900-1500 В, пераменнага баку 400-1000 В, памяншаецца не толькі страта бакавой лініі пастаяннага току Страта лініі на баку пераменнага току значна зменшылася. Патрабаванні 1500В да кампанентаў, інвертараў, кабеляў, камбайнерных скрынак і аптымізацыі сістэмы "

Што тычыцца інвертараў, у мінулым выкарыстоўваліся цэнтралізаваныя інвертары магутнасцю 1 МВт, а цяпер яны могуць быць пашыраны да інвертараў да 2.5 МВт пасля выкарыстання сістэмы 1500 В; і намінальнае напружанне на баку пераменнага току павялічваецца. Інвертары аднолькавай магутнасці і на баку пераменнага току Зніжаны выхадны ток дапамагае знізіць кошт інвертара.

Шляхам комплексных разлікаў пасля тэхнічнага ўдасканалення сістэмы 1500 В агульны кошт сістэмы можа быць зніжаны прыкладна на 2 цэнты, а эфектыўнасць сістэмы можа быць палепшана на 2%. Такім чынам, прымяненне сістэмы 1500 В вельмі дапамагае знізіць кошт сістэмы.

Пры выкарыстанні сістэмы 1500 В колькасць паслядоўных кампанентаў павялічваецца, колькасць паралельных злучэнняў памяншаецца, колькасць кабеляў памяншаецца, а колькасць камбайнераў і інвертараў памяншаецца. Напружанне павялічваецца, страты памяншаюцца, а эфектыўнасць паляпшаецца. Скарачэнне нагрузкі на мантаж і тэхнічнае абслугоўванне таксама памяншае выдаткі на мантаж і тэхнічнае абслугоўванне. Гэта можа знізіць кошт LCOE на электраэнергію.

Вялікая тэндэнцыя! Фотаэлектрычная сістэма 1500 В паскарае наступ парытэтных эпох

У 2019 годзе, калі змянілася палітыка ў галіне электраэнергіі, галіна прапануе знізіць кошт электраэнергіі, і непазбежная тэндэнцыя рухацца да даступнага доступу ў Інтэрнэт. Такім чынам, тэхналагічныя інавацыі - гэта прарыў, зніжэнне кошту электраэнергіі і памяншэнне залежнасці ад субсідый стала новым напрамкам для здаровага развіцця фотаэлектрычнай прамысловасці. У той жа час Кітай, як вядучы сусветны вытворца фотаэлектрычнай прамысловасці, дапамог большасці краін дасягнуць парытэту ў Інтэрнэце, але ён па розных прычынах усё яшчэ знаходзіцца на адлегласці ад парытэту ў Інтэрнэце.

Асноўная прычына, па якой замежны рынак фотаэлектрычных батарэяў можа дасягнуць парытэту, заключаецца ў тым, што акрамя пераваг Кітая з пункту гледжання фінансавання, зямлі, доступу, асвятлення, коштаў на электраэнергію і г.д., больш важным і атрыманым урокам з'яўляецца тое, што яны адносна Кітай больш прасунуты. Напрыклад, фотаэлектрычная сістэма з напругай 1500В. У цяперашні час вырабы, звязаныя з узроўнем напружання 1500 В, сталі асноўным рашэннем для замежнага рынку фотаэлектрычных батарэй. Такім чынам, айчынная фотаэлектрыка павінна таксама сканцэнтравацца на інавацыях на сістэмным узроўні, паскорыць прымяненне 1500В і іншых перадавых тэхналогій, усвядоміць зніжэнне выдаткаў, эфектыўнасць і павышэнне якасці электрастанцый, а таксама ўсебакова прасоўваць фотаэлектрычную галіну да парытэтнай эры.

Хваля 1500 В ахапіла свет

Паводле справаздачы IHS, першае прапанаванае выкарыстанне сістэмы 1500 В датуецца 2012 годам. Да 2014 года FirstSolar інвеставала ў першую фотаэлектрычную электрастанцыю на 1500 В. Згодна з разлікам FirstSolar: фотаэлектрычная станцыя магутнасцю 1500 В памяншае колькасць паралельных ланцугоў за кошт павелічэння колькасці серыйных фотаэлектрычных модуляў; памяншае колькасць размеркавальных скрынак і кабеляў; у той жа час, калі напружанне павышаецца, страты кабеля яшчэ больш памяншаюцца, а эфектыўнасць сістэмы выпрацоўкі электраэнергіі паляпшаецца.

У 2015 годзе вядучы вытворца інвертараў у Кітаі Sunshine Power узяў на сябе ініцыятыву па прасоўванні сістэмных рашэнняў, заснаваных на дызайне інвертараў 1500 В, але з-за таго, што іншыя дапаможныя кампаненты не сфармавалі поўную прамысловую ланцужок у Кітаі, і інвестыцыйныя кампаніі аб гэтым ведаюць абмежавана Замест таго, каб надаваць прыярытэт замежнай экспансіі пасля маштабнага ўнутранага прасоўвання, ён спачатку "заваяваў" свет, а потым вярнуўся на кітайскі рынак.

З пункту гледжання сусветнага рынку, сістэма 1500 В стала неабходнай умовай для вялікіх фотаэлектрычных праектаў для зніжэння выдаткаў і павышэння эфектыўнасці. У краінах з нізкімі цэнамі на электраэнергію, такіх як Індыя і Лацінская Амерыка, буйныя наземныя электрастанцыі амаль усе прымаюць схемы таргоў 1500 В; краіны з развітымі рынкамі электраэнергіі ў Еўропе і ЗША перавялі напружанне пастаяннага току з фотаэлектрычных сістэм 1000В на 1500В; рынкі, якія развіваюцца, такія як В'етнам і Блізкі Усход, непасрэдна выйшлі на сістэмы 1500 В. Варта адзначыць, што фотаэлектрычны праект на ўзроўні ГВт магутнасцю 1500 Вт выкарыстоўваецца ва ўсім свеце і неаднаразова ставіў глабальны рэкорд па ўльтранізкіх цэнах на электраэнергію ў сетцы.

У Злучаных Штатах устаноўленая магутнасць абсталявання 1500 В пастаяннага току ў 2016 годзе склала 30.5%. Да 2017 года ён павялічыўся ўдвая і склаў 64.4%. Чакаецца, што гэтая колькасць дасягне 84.20% у 2019 годзе. Па дадзеных мясцовай кампаніі EPC: "Кожная новая наземная электрастанцыя магутнасцю 7 ГВт штогод выкарыстоўвае 1500 В. Напрыклад, першая буйнамаштабная наземная электрастанцыя ў Ваёмінгу, якая толькі што была падключана да сеткі, выкарыстоўвае цэнтралізаванае інвертарнае рашэнне магутнасцю сонечнага святла 1500 В.

Паводле ацэнак, у параўнанні з сістэмай 1000 В, зніжэнне выдаткаў і павелічэнне эфектыўнасці 1500 В галоўным чынам адлюстроўваецца на:

1) Колькасць паслядоўна злучаных кампанентаў павялічана з 24 блокаў / радка да 34 блокаў / радок, скараціўшы колькасць радкоў. Адпаведна, спажыванне фотаэлектрычных кабеляў скарацілася на 48%, а кошт такога абсталявання, як камбайны, таксама зменшыўся прыблізна на 1/3, а кошт - прыкладна на 0.05 юаня / велічыню;

2) Павелічэнне колькасці кампанентаў паслядоўна памяншае сістэмныя выдаткі на апору, палі, падмурак, будаўніцтва і мантаж прыкладна на 0.05 юаня / велічыню;

3) Напружанне сеткі пераменнага току ў сістэме 1500 В павялічана з 540 В да 800 В, кропкі, падлучаныя да сеткі, памяншаюцца, а страты бакавой сістэмы пераменнага і пастаяннага току могуць быць зменшаны на 1 ~ 2%.

4) У адпаведнасці са спелым выпадкам замежнага рынку, аптымальная магутнасць аднаго падмасіва можа быць разлічана на 6.25 МВт у сістэмах 1500 В і нават да 12.5 МВт у некаторых раёнах. Павялічваючы магутнасць адной падмасіва, можна зменшыць кошт абсталявання пераменнага току, напрыклад, трансфарматараў.

Такім чынам, у параўнанні з традыцыйнай сістэмай 1000 В, сістэма 1500 В можа знізіць кошт на 0.05 ~ 0.1 юаня / Вт, а фактычная выпрацоўка электраэнергіі можа павялічыцца на 1 ~ 2%.

Множанне на "патэнцыял" унутранага рынку сістэмы 1500 В пастаяннага току

У параўнанні з міжнародным рынкам, у першыя гады кітайскай фотаэлектрычнай прамысловасці, з-за няспелай ланцужкі паставак тэхналагічнай індустрыі, сістэма 1500 В пачалася позна, і яе развіццё ішло павольна. Толькі некалькі вядучых кампаній, такіх як Sunshine Power, прайшлі даследаванні і распрацоўкі і сертыфікацыю. Але з уздымам сістэмы 1500В у сусветным маштабе ўнутраны рынак скарыстаўся ёю і дасягнуў добрых вынікаў у распрацоўцы і інавацыях сістэм і прыкладанняў 1500В:

  • У ліпені 2015 года першы цэнтралізаваны інвертар 1500 В, распрацаваны і выраблены кампаніяй Sunshine Power у Кітаі, паспяхова завяршыў выпрабаванне падключэння да сеткі і адкрыў прэлюдыю да тэхналогіі 1500 В на ўнутраным рынку.
  • У студзені 2016 года да сеткі для вытворчасці электраэнергіі быў падлучаны першы айчынны дэманстрацыйны праект фотаэлектрычнай сістэмы вытворчасці электраэнергіі на 1500 В.
  • У чэрвені 2016 года ў рамках першага айчыннага праекта лідэра Datong цэнтралізаваныя інвертары 1500 В прымяняліся партыямі.
  • У жніўні 2016 года кампанія Sunshine Power узяла на сябе ініцыятыву па запуску першага ў свеце струннага інвертара 1500 В, што яшчэ больш павысіла міжнародную канкурэнтаздольнасць айчынных фотаэлектрычных інвертараў.

У тым жа годзе першы ў Кітаі праект тэставання фотаэлектрычнай сістэмы на 1500 В быў афіцыйна падключаны да сеткі для вытворчасці электраэнергіі ў Голмудзе, Цынхай, адзначаючы, што айчынная фотаэлектрычная сістэма на 1500 В пастала выходзіць на практычнае месца. Сумарная ўстаноўленая магутнасць электрастанцыі складае 30 МВт. Sunshine Power забяспечвае поўны набор рашэнняў для гэтага праекта, памяншаючы кошт інвестыцый у кабель на 20%, кошт 0.1 юаня / ватт, і значна памяншаючы бакавыя страты пераменнага і пастаяннага току і страты бакавой абмоткі трансфарматара.

1500V стала асноўнай на сусветным рынку

Сістэма 1500 В, якая мае як зніжэнне выдаткаў, так і эфектыўнасць, паступова стала першым выбарам для вялікіх наземных электрастанцый. Што тычыцца будучага развіцця сістэм 1500 В, IHS прагназуе, што доля інвертараў 1500 В будзе працягваць павялічвацца да 74% у 2019 годзе і ўзрасце да 84% у 2020 годзе, стаўшы асноўнай галіной галіны.

З пункту гледжання ўстаноўленай магутнасці 1500 В ён склаў усяго 2 ГВт у 2016 годзе і перавысіў 30 ГВт у 2018 годзе. За два гады ён дасягнуў росту больш чым у 14 разоў, і, як чакаецца, будзе падтрымлівацца ўстойлівая высокая хуткасць росту. Чакаецца, што агульны аб'ём паставак у 2019 і 2020 гадах складзе. Сума перавысіць 100 ГВт. Для кітайскіх прадпрыемстваў кампанія Sunshine Power усталявала па ўсім свеце больш за 5 ГВт інвертараў 1500 В і плануе запусціць у 1500 годзе больш дасканалыя струны і цэнтралізаваныя інвертары серыі 2019 В для задавальнення хуткарослага попыту на рынак.

Павелічэнне напружання пастаяннага току да 1500 В з'яўляецца важным змяненнем у зніжэнні выдаткаў і павелічэннем эфектыўнасці, і ў цяперашні час стала асноўным рашэннем для міжнароднай распрацоўкі фотаэлектрыкі. З эрай падзення і парытэту субсідый у Кітаі, сістэма 1500 В будзе таксама выкарыстоўвацца ўсё больш і больш шырока ў Кітаі, паскараючы наступленне ўсёабдымнай парытэтнай эры Кітая

Эканамічны аналіз фотаэлектрычнай сістэмы 1500В

Прыкладанне 1500 В пост. Тока ў фотаэлектрычнай сістэме з падключанай да сеткі PV-батарэяй

З 2018 года, незалежна ад таго, за мяжой ці ў краіне, доля прыкладанняў сістэмы 1500 В становіцца ўсё большай і большай. Паводле статыстыкі IHS, аб'ём прымянення 1500В для буйных замежных электрастанцый замежных краін перавысіў 50% у 2018 годзе; паводле папярэдняй статыстыкі, сярод трэцяй партыі пярэдніх бегуноў у 2018 годзе доля заявак на 1500 В складала ад 15% да 20%.

Ці можа сістэма 1500 В эфектыўна знізіць кошт электраэнергіі для праекта? У дадзеным артыкуле зроблены параўнальны аналіз эканомікі двух узроўняў напружання з дапамогай тэарэтычных разлікаў і фактычных дадзеных.

Як працуюць PV-сістэмы Сістэма PV-сістэмы

I. Асноўная схема праектавання

Для таго, каб прааналізаваць узровень выдаткаў прыкладання 1500 В пост. Тока ў фотаэлектрычнай сістэме, выкарыстоўваецца звычайная праектная схема для параўнання кошту праекта з традыцыйнай коштам сістэмы 1000 В.

1. разліковая перадумова
1) Наземная электрастанцыя, роўная мясцовасць, устаноўленая магутнасць не абмежаваная плошчай сушы;
2) Экстрэмальная тэмпература і надзвычай нізкая тэмпература месца праекта павінны ўлічвацца ў адпаведнасці з 40 ℃ і -20 ℃.
3) Асноўныя параметры выбраных кампанентаў і інвертараў прыведзены ў табліцы ніжэй.

2. Асноўная схема праектавання
1) Схема дызайну серыі 1000V
22 двухбаковыя фотаэлектрычныя модулі магутнасцю 310 Вт утвараюць галіну 6.82 кВт, 2 галіны ўтвараюць квадратны масіў, 240 аддзяленняў складаюць 120 квадратных масіваў і ўваходзяць у 20 пераўтваральнікаў магутнасцю 75 кВт (у 1.09 разоў пераразмеркаванне на баку пастаяннага току, узмацненне з тыльнага боку) 15%, гэта ў 1.25 разы перавышэнне ўзроўню рэзервовых сродкаў) для фарміравання блока вытворчасці энергіі ў 1.6368 МВт.

Кампанент усталяваны гарызантальна ў адпаведнасці з 4 * 11, а таксама пярэдняя і задняя падвесныя фіксаваныя кранштэйны.

2) Схема дызайну серыі 1500V
34 двухбаковыя фотаэлектрычныя модулі магутнасцю 310 Вт утвараюць галіну 10.54 кВт, 2 галіны ўтвараюць квадратную матрыцу, 324 галіны маюць у агульнай складанасці 162 квадратныя масівы і ўсталявана 18 інвертараў 175 кВт (у 1.08 разоў пераразмеркаванне на баку пастаяннага току, узмацненне на назад Улічваючы 15%, гэта ў 1.25 разы больш, чым забяспечваецца) для фарміравання блока выпрацоўкі магутнасці 3.415 МВт.

Кампанент усталяваны гарызантальна ў адпаведнасці з 4 * 17, а таксама пярэдняя і задняя падвесныя фіксаваныя кранштэйны.

Па-другое, уплыў 1500 В на першапачатковыя інвестыцыі

У адпаведнасці з вышэйпрыведзенай праектнай схемай параўнальны аналіз інжынернай колькасці і кошту сістэмы 1500 В і традыцыйнай сістэмы 1000 В заключаецца ў наступным.
Табліца 3: Склад інвестыцый у сістэму 1000 В
Табліца 4: Склад інвестыцый у сістэму 1500 В

Дзякуючы параўнальнаму аналізу высветлілася, што ў параўнанні з традыцыйнай сістэмай 1000 В сістэма 1500 В дазваляе зэканоміць каля 0.1 юаня / Вт кошту сістэмы.

Пазасеткавая фотасістэма

Па-трэцяе, уплыў 1500В на выпрацоўку электраэнергіі

Перадумова разліку:
Выкарыстоўваючы адны і тыя ж кампаненты, не будзе розніцы ў выпрацоўцы электраэнергіі з-за розніцы ў кампанентах; мяркуючы роўную мясцовасць, не будзе аклюзіі ценяў з-за змены мясцовасці;
Розніца ў выпрацоўцы электраэнергіі ў асноўным заснавана на двух фактарах: страта несупадзення паміж кампанентамі і струнамі, страта лініі пастаяннага току і страта лініі пераменнага току.

1. страта несупадзення паміж кампанентамі і радкамі
Колькасць серыйных кампанентаў адной галіны павялічана з 22 да 34. З-за адхіленні магутнасці паміж рознымі кампанентамі ± 3 Вт страты магутнасці паміж кампанентамі сістэмы 1500 В павялічацца, але іх немагчыма падлічыць колькасна.
Колькасць шляхоў доступу аднаго інвертара павялічана з 12 да 18, але колькасць шляхоў адсочвання MPPT інвертара павялічана з 6 да 9, каб 2 галіны адпавядалі 1 MPPT. Страта MPPT не павялічваецца.

2. Страты пастаяннага і пераменнага току
Формула разліку страты лініі
Страта Q = I2R = (P / U) 2R = ρ (P / U) 2 (L / S)

1) Разлік страт пастаяннага току
Табліца: Каэфіцыент страт лініі пастаяннага току адной галіны
З дапамогай прыведзеных вышэй тэарэтычных разлікаў было ўстаноўлена, што страты лініі пастаяннага току ў сістэме 1500 В у 0.765 разы перавышаюць страты ў сістэме 1000 В, што эквівалентна зніжэнню страт лініі пастаяннага току на 23.5%.

2) Разлік страт пераменнага току
Табліца: Каэфіцыент страт пераменнага току аднаго пераўтваральніка
Згодна з прыведзенымі вышэй тэарэтычнымі разлікамі, устаноўлена, што страты лініі пастаяннага току ў сістэме 1500 В у 0.263 разы перавышаюць страты ў сістэме 1000 В, што эквівалентна памяншэнню страт лініі пераменнага току на 73.7%.

3) Фактычныя дадзеныя справы
Паколькі страты неадпаведнасці паміж кампанентамі немагчыма вылічыць колькасна, а фактычнае асяроддзе больш адказнае, рэальны выпадак будзе выкарыстаны для далейшага тлумачэння.
У гэтым артыкуле выкарыстоўваюцца фактычныя дадзеныя аб выпрацоўцы электраэнергіі трэцяй партыі праекта. Час збору дадзеных - з мая па чэрвень 2019 года, у агульнай складанасці 2 месяцы дадзеных.

Табліца: Параўнанне выпрацоўкі электраэнергіі паміж сістэмамі 1000В і 1500В
З прыведзенай табліцы відаць, што на адным і тым жа месцы праекта з выкарыстаннем адных і тых жа кампанентаў, вырабаў вытворцаў інвертараў і аднолькавага спосабу ўстаноўкі кранштэйнаў у перыяд з мая па чэрвень 2019 года гадзіны вытворчасці электраэнергіі сістэмы 1500 В складалі 1.55% вышэй, чым у сістэмы 1000В.
Можна бачыць, што, хаця павелічэнне колькасці адзінкавых кампанентаў павялічыць страты на неадпаведнасць паміж кампанентамі, паколькі гэта можа паменшыць страты лініі пастаяннага току прыблізна на 23.5% і страты ў сетцы пераменнага току прыблізна на 73.7%, сістэма 1500 В можа павялічыць генерацыя электраэнергіі праекта.

Па-чацвёртае, комплексны аналіз

Праз прыведзены вышэй аналіз мы можам выявіць, што ў параўнанні з традыцыйнай сістэмай 1000 В, сістэмай 1500 В,

1) Можаце зэканоміць каля 0.1 юаня / Вт кошту сістэмы;

2) Хоць павелічэнне колькасці адзінкавых кампанентаў павялічыць страты на неадпаведнасць паміж кампанентамі, але паколькі гэта можа паменшыць страты лініі пастаяннага току прыблізна на 23.5% і страты ў сетцы пераменнага току прыблізна на 73.7%, сістэма 1500 В павялічыць генерацыя электраэнергіі праекта.

Такім чынам, пры ўжыванні 1500Vdc у фотаэлектрычнай сістэме кошт энергіі можа быць зменшаны да пэўнай ступені.

Па словах Дун Сяоцына, прэзідэнта Інстытута энергетычнай інжынерыі Хэбэй, больш за 50% наземных схем праектавання фотаэлектрычных праектаў, выкананых інстытутам, абралі 1500 В; чакаецца, што нацыянальная доля наземных электрастанцый 1500 В у 2019 годзе дасягне каля 35%; ён будзе дадаткова павялічаны ў 2020 годзе.

IHS Markit, вядомае міжнароднае кансалтынгавае агенцтва, выказала больш аптымістычны прагноз. У сваім дакладзе пра аналіз сусветнага рынку электраэнергіі на ўзроўні 1500 В яны адзначаюць, што глабальны маштаб фотаэлектрычнай устаноўкі на 1500 В перавысіць 100 ГВт у бліжэйшыя два гады.

Малюнак: Прагноз долі 1500 В у сусветных наземных электрастанцыях
Несумненна, па меры паскарэння працэсу дэсубсідавання сусветнай фотаэлектрычнай прамысловасці 1500В як тэхнічнае рашэнне, якое можа знізіць кошт электраэнергіі, будзе ўсё часцей выкарыстоўвацца.