4.3.2. 電池結溫基準
按照GB/T18210-2000(IEC61829-1995)現場 I-V 曲線測試標準,光伏電池結 溫的測量很復雜,為了現場測試方便,在光伏電站安裝時應預留電池結溫基準片, 預先測試電池結溫與開路電壓的關系,現場測試時根據開路電壓即可快速、準確得 到電池的結溫數據;注意:基準片的材質應與被測組件的材質一致,測試的條件也要盡量保持一致,尤其是風速條件。
4.3.3. 污漬/灰塵遮擋基準
光伏電站安裝時應預留污漬/灰塵遮擋損失基準片,由于工作電流受多種因素影 響,不能很好反應污漬遮擋損失,建議采用短路電流法進行監測,光伏組件的短路電流與污漬遮擋成反比(或與透光率呈正比),并設定需要清洗的判定指標,如 4%,即當污漬/灰塵遮擋損失達到 4%時,即自動通知值守人員電站需要清洗。為了排除光伏基準片的衰降影響,每次清洗組件,同時清洗基準片時,自動重新校準光強與短路電流的相關性。
5. 文件和資料收集
5.1. 文件收集
1) 光伏電站電氣連接圖;
2) 光伏電站平面布置圖;
3) 不同類型光伏組件技術參數:開路電壓 Voc,短路電流 Isc,額定工作電壓Vm,額定工作電流 Im;電流溫度系數 α,電壓溫度系數 β,功率溫度系數δ,NOCT 值;
4) 光伏組串結構和電參數;
5) 逆變器的主要技術參數:額定功率,MPPT 電壓范圍,逆變器最高和加權效率等;
6) 光伏方陣設計及組件排布圖;
7) 主要設備產品說明書:光伏組件,逆變器,匯流箱,變壓器等。
5.2. 實測數據收集
1) 氣象環境監測數據(數據格式見附件 1 中表 26);
2) 光伏電站直流側監測數據(數據格式見附件 1 中表 27);
3) 光伏電站交流側監測數據(數據格式見附件 1 中表 28);
4) 電站故障記錄:故障的時間、地點、人員、現象、現場照片、原因、解決辦法、耗時以及發電量影響等參考因素。并且詳細統計電站運行期間由于限電引起的發電量損失,記錄限電方式(限功率或是限峰值功率)、限電時間段等信息。
6. 光伏電站總體性能評估
從光伏電站收集必要的數據,并通過這些數據完成對光伏電站總體性能的評估。
6.1. 必要的數據
1)光伏方陣面年輻射量 H,單位:kWh·m-2·τ-1;
2)光伏電池年平均結溫 Tcell,單位:ºC;
3)并網計費點的年發電量 E,單位:kWh/年;
4)光伏電站額定功率 P0,單位:kWp;
5)不同類型光伏組件技術參數:開路電壓 Voc,短路電流 Isc,額定工作電壓Vm,額定工作電流 Im;電流溫度系數 α,電壓溫度系數 β,功率溫度系數 δ,NOCT 值;
6)光伏電站總直流發電量,采用不同類型光伏組件的直流發電分量,計算出不同光伏組件直流發電量占總直流發電量的比例 q。
6.2. 光伏電站性能比 PR
PR = (E/P0)/( Hi/G)
PR:Performance Ratio 性能比,或光伏電站綜合能量效率;
G:標準測試條件輻照度,1000W/m2;
6.3. 光伏電站標準性能比 PRstc
不同氣候區或不同季節由于環境溫度不同而會影響到性能比,而溫度差異造成的PR 不同并不屬于電站質量問題。為了排除溫度的影響,可以用標準性能比 PRstc對光伏電站進行評估,標準性能比是將溫度條件修正到標準測試條件(25 ºC)的性能比。為了進行溫度修正,引入溫度修正系數 Ci:
Ci = 1 + δi u (Tcell – 25°C)
δ :光伏組件的功率溫度系數
Tcell:實測評估周期內電池平均工作結溫
下標i:第i 種組件的溫度修正系數 Ci和功率溫度系數 δi
如果光伏電站只有一種組件,則標準性能比的計算公式如下:
PRstc = (E/(C u P0))/( H/G)
如果電站采用多種(k 種)光伏組件,則標準性能比的計算公式如下:
PRstc =(E/ ¦k Ci u qiP0)/( Hi/G)
即將不同類型光伏組件直流發電量占比作為該類組件額定功率的占比,計算出該類組件的額定功率,然后再進行溫度修正。
7. 現場檢查和測試規則
7.1. 抽樣原則
光伏組件和逆變器不同于普通產品,特點是一致性強。對于不同廠家、不同類
型和不同型號的光伏陣列、匯流箱和逆變器,抽樣原則如下:
按照GB/T18210-2000(IEC61829-1995)現場 I-V 曲線測試標準,光伏電池結 溫的測量很復雜,為了現場測試方便,在光伏電站安裝時應預留電池結溫基準片, 預先測試電池結溫與開路電壓的關系,現場測試時根據開路電壓即可快速、準確得 到電池的結溫數據;注意:基準片的材質應與被測組件的材質一致,測試的條件也要盡量保持一致,尤其是風速條件。
4.3.3. 污漬/灰塵遮擋基準
光伏電站安裝時應預留污漬/灰塵遮擋損失基準片,由于工作電流受多種因素影 響,不能很好反應污漬遮擋損失,建議采用短路電流法進行監測,光伏組件的短路電流與污漬遮擋成反比(或與透光率呈正比),并設定需要清洗的判定指標,如 4%,即當污漬/灰塵遮擋損失達到 4%時,即自動通知值守人員電站需要清洗。為了排除光伏基準片的衰降影響,每次清洗組件,同時清洗基準片時,自動重新校準光強與短路電流的相關性。
5. 文件和資料收集
5.1. 文件收集
1) 光伏電站電氣連接圖;
2) 光伏電站平面布置圖;
3) 不同類型光伏組件技術參數:開路電壓 Voc,短路電流 Isc,額定工作電壓Vm,額定工作電流 Im;電流溫度系數 α,電壓溫度系數 β,功率溫度系數δ,NOCT 值;
4) 光伏組串結構和電參數;
5) 逆變器的主要技術參數:額定功率,MPPT 電壓范圍,逆變器最高和加權效率等;
6) 光伏方陣設計及組件排布圖;
7) 主要設備產品說明書:光伏組件,逆變器,匯流箱,變壓器等。
5.2. 實測數據收集
1) 氣象環境監測數據(數據格式見附件 1 中表 26);
2) 光伏電站直流側監測數據(數據格式見附件 1 中表 27);
3) 光伏電站交流側監測數據(數據格式見附件 1 中表 28);
4) 電站故障記錄:故障的時間、地點、人員、現象、現場照片、原因、解決辦法、耗時以及發電量影響等參考因素。并且詳細統計電站運行期間由于限電引起的發電量損失,記錄限電方式(限功率或是限峰值功率)、限電時間段等信息。
6. 光伏電站總體性能評估
從光伏電站收集必要的數據,并通過這些數據完成對光伏電站總體性能的評估。
6.1. 必要的數據
1)光伏方陣面年輻射量 H,單位:kWh·m-2·τ-1;
2)光伏電池年平均結溫 Tcell,單位:ºC;
3)并網計費點的年發電量 E,單位:kWh/年;
4)光伏電站額定功率 P0,單位:kWp;
5)不同類型光伏組件技術參數:開路電壓 Voc,短路電流 Isc,額定工作電壓Vm,額定工作電流 Im;電流溫度系數 α,電壓溫度系數 β,功率溫度系數 δ,NOCT 值;
6)光伏電站總直流發電量,采用不同類型光伏組件的直流發電分量,計算出不同光伏組件直流發電量占總直流發電量的比例 q。
6.2. 光伏電站性能比 PR
PR = (E/P0)/( Hi/G)
PR:Performance Ratio 性能比,或光伏電站綜合能量效率;
G:標準測試條件輻照度,1000W/m2;
6.3. 光伏電站標準性能比 PRstc
不同氣候區或不同季節由于環境溫度不同而會影響到性能比,而溫度差異造成的PR 不同并不屬于電站質量問題。為了排除溫度的影響,可以用標準性能比 PRstc對光伏電站進行評估,標準性能比是將溫度條件修正到標準測試條件(25 ºC)的性能比。為了進行溫度修正,引入溫度修正系數 Ci:
Ci = 1 + δi u (Tcell – 25°C)
δ :光伏組件的功率溫度系數
Tcell:實測評估周期內電池平均工作結溫
下標i:第i 種組件的溫度修正系數 Ci和功率溫度系數 δi
如果光伏電站只有一種組件,則標準性能比的計算公式如下:
PRstc = (E/(C u P0))/( H/G)
如果電站采用多種(k 種)光伏組件,則標準性能比的計算公式如下:
PRstc =(E/ ¦k Ci u qiP0)/( Hi/G)
即將不同類型光伏組件直流發電量占比作為該類組件額定功率的占比,計算出該類組件的額定功率,然后再進行溫度修正。
7. 現場檢查和測試規則
7.1. 抽樣原則
光伏組件和逆變器不同于普通產品,特點是一致性強。對于不同廠家、不同類
型和不同型號的光伏陣列、匯流箱和逆變器,抽樣原則如下: