Фотоэлектрическая (PV) индустрия, как важнейший компонент возобновляемой энергетики, в последние годы демонстрирует энергичные темпы развития. В мировом масштабе установленная мощность PV Системы продолжают развиваться, и тенденция замены традиционных источников чистой энергии становится все более заметной.
Однако с расширением PV масштабах системы, постепенно выявляются некоторые ранее недооцененные проблемы. В частности, вопрос власти PV системные потери стали центром внимания отрасли, а изучение их причин и поиск методов минимизации экономических потерь стало одним из главных приоритетов отрасли.
Солнечная энергия продолжает доминировать
По оценкам данные Международного энергетического агентстваВ 375 году мировая установленная мощность солнечной энергии достигла примерно 2023 ГВт, что на 57% больше, чем в предыдущем году (239 ГВт). Это привело к кумулятивному глобальному PV установленная мощность превысит 1500 ГВт, достигнув впечатляющего показателя в 1550 ГВт.
Будь то в последние годы или в обозримом будущем, солнечная энергия продолжает доминировать над различными типами новых источников энергии, включая энергию ветра, гидроэлектроэнергию и энергию биомассы. Хотя темпы роста PV установки могут немного замедлиться, ожидается, что тенденция к росту сохранится с надеждой на преодоление отметки в 3000 ГВт в ближайшем будущем.
Исследования показывают значимость PV Системные потери
Однако на фоне быстрого роста некоторые давно забытые проблемы обостряются с каждым годом, что приводит к значительным экономическим потерям. PV системные потери особенно заметны.
Карты хищников осуществлял мониторинг 125 ГВт PV активы из 41 страны. Они собирали данные с помощью дронов, роботов, интерфейсов прикладного программирования (API) и датчиков Интернета вещей (IoT) и проводили детальные исследования. Они обнаружили, что именно в этой части PV активов, предотвратимая потеря годового дохода составила 1.777 миллиарда долларов. Если эти данные экстраполировать на все солнечные активы по всему миру, потенциальные потери годового дохода могут достичь 4.6 миллиарда долларов.
В отчете об исследовании также указывается, что средний PV Расчет потерь в системе составляет примерно 4,696 долларов США за мегаватт, но фактические потери варьируются в зависимости от таких факторов, как географическое положение, размер системы и тип модуля. Примечательно, что в более крупном масштабе PV (100 МВт+), ежегодная потеря дохода на мегаватт выше и составляет в среднем 5,000 долларов США. С 2019 года в среднем PV системные потери из-за неудовлетворительной работы увеличились с 1.61% до 4.47% в 2023 году.
Различные факторы способствуют PV Системные потери
Системные сбои: Согласно Исследование Raptor Maps, сбои на уровне системы остаются крупнейшим фактором, способствующим потерям мощности в солнечных батареях. PV систем, причем наиболее существенное влияние на мощность оказывают отказы инверторов, отключения цепочек и отказы сумматоров, составляющие 1.91%, 0.90% и 0.81% соответственно.
Коренные причины сбоев системы сложны, но наиболее распространенные факторы можно разделить на два типа.
Во-первых, старение системы, будь то PV панели, инверторы или проводка могут привести к старению компонентов при длительной эксплуатации, особенно при длительном воздействии неблагоприятных условий окружающей среды, таких как песчаные бури и проливные дожди. Эти условия могут усугубить потери от несоответствия в PV систем, поскольку устаревшие компоненты могут работать не оптимально, что приводит к неэффективности всей системы.
Во-вторых, скорость развития, отвечающего отраслевым стандартам, не поспевает за быстрым ростом мирового бизнеса, что приводит к ряду отраслевых проблем. Какие-то некачественные PV панели, инверторы и другие продукты завоевали долю рынка благодаря недорогим методам продаж, но не смогли обеспечить ожидаемых результатов в производстве электроэнергии. Эти ранние недорогие инвестиции привели к частым сбоям системы и увеличению потерь с годами, сокращая срок службы системы.
Пренебрежение обслуживанием. Некоторые владельцы бизнеса пренебрегают важностью регулярного обслуживания, будь то потому, что считается, что обслуживание системы увеличивает дополнительные затраты человеческих и финансовых ресурсов, или из-за нехватки талантов и технологий в объективных условиях. В результате некоторые предотвратимые проблемы, такие как потери от загрязнения в PV модули не могут быть решены заранее, что приводит к сбоям системы и простоям различных масштабов, что еще больше увеличивает PV системные потери.
Экстремальные погодные условия. Помимо вышеупомянутых причин, частые экстремальные погодные условия в последние годы также усугубили системные потери. Экстремальные погодные явления, такие как штормы, метели, песчаные бури и ливни с градом, обычно оказывают значительное влияние на PV системы, что непосредственно приводит к неисправности некоторых компонентов, тем самым снижая эффективность системы.
Различные решения, позволяющие избежать предотвратимых потерь
Выбор высококачественных компонентов: Чтобы уменьшить потери мощности в солнечной PV систем, первоочередной задачей является выбор качественных PV компоненты и оборудование. Инвестиции в надежные, сертифицированные PV Панели, инверторы и другие продукты могут первоначально потребовать более высоких затрат, но могут эффективно снизить вероятность возникновения сбоев, продлить срок службы оборудования и, таким образом, снизить PV системные потери.
Кроме того, проведение тщательных расследований и оценок таких поставщиков, как Beny Новая Энергия и выбор надежных производителей с длительными гарантийными сроками также имеют решающее значение для обеспечения надежности системы.
Реализация мер безопасности: Оснащение системы комплексными системами защиты безопасности имеет важное значение для предотвращения сбоев системы и PV системные потери. Сюда входят устройства защиты от перенапряжения, автоматические выключатели постоянного тока, разъединители постоянного тока, устройства быстрого отключения и другое оборудование, которое может эффективно защитить PV системы от неблагоприятного воздействия скачков напряжения, коротких замыканий, сверхтоков и других ненормальных условий, обеспечивая безопасную и стабильную работу системы.
Более того, принятие соответствующих защитных мер в ожидании прогнозируемых экстремальных погодных явлений, особенно в регионах, где экстремальные погодные явления часты, такие как усиление стационарного оборудования и установка защитных чехлов, может эффективно снизить воздействие погодных факторов на систему.
Усиление обслуживания системы: Своевременное и регулярное техническое обслуживание системы имеет решающее значение для минимизации потерь мощности в солнечных батареях. PV системы. Внедрение надежной системы обслуживания, проведение регулярных проверок и оперативное решение потенциальных проблем могут значительно улучшить производительность и стабильность системы. Кроме того, усиление подготовки персонала для улучшения навыков технического обслуживания обеспечивает эффективную и результативную работу по техническому обслуживанию, тем самым обеспечивая бесперебойную работу системы.
Непрерывный мониторинг и оптимизация: Создание тщательной системы мониторинга и анализа, проверка производительности системы в режиме реального времени и быстрое решение проблем могут повысить эффективность производства электроэнергии и экономическую жизнеспособность. Передовые технологии мониторинга и удаленные платформы помогают обнаруживать и устранять потенциальные проблемы для безопасной работы системы.
BenyРешения, которые принесут пользу каждому клиенту
Благодаря многолетнему глубокому участию в PV промышленность, BenyАвтора решения для передачи и распределения постоянного тока (DC) стали лидерами отрасли. Решение различных потенциальных проблем во время работы системы, Beny предоставляет различные продукты и системы мониторинга для комплексной защиты безопасной и стабильной работы PV системы, уменьшая PV системные потери.
Автоматические выключатели постоянного тока: BenyАвтоматические выключатели постоянного тока в литом корпусе, миниатюрные автоматические выключатели постоянного тока и автоматические выключатели постоянного тока, подходящие для аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) отвечают потребностям различных сценариев, обеспечивая функции защиты от перегрузки, короткого замыкания и обратного потока, а также барьеры от вспышки дуги, повышая безопасность и стабильность системы.
Изолирующие выключатели постоянного тока: BenyАвтора Изолирующие выключатели постоянного тока специально разработаны для PV Системы постоянного тока и системы накопления энергии, высокопроизводительное электрооборудование модульной конструкции с номинальным напряжением от 300 до 1600 В постоянного тока и номинальным током от 8 до 800 А. Используя запатентованную технологию гашения дуги постоянного тока, он может гасить дугу всего за 3 мс, а ручка с блокировкой предотвращает неправильное использование.
Сетевые фильтры: Beny предоставляет устройства защиты от перенапряжения как постоянного, так и переменного тока (AC), обеспечивая защиту системы классов T1, T1+T2 и T2. Оборудован внутренним механическим устройством термического расцепления с индикацией неисправностей с помощью красного индикатора и опционально оснащен контактами дистанционного сигнала для мониторинга. При возникновении скачка напряжения он может быстро отреагировать за наносекунды, поддерживая стабильность системы.
Устройства быстрого отключения: В случае сбоя системы, BenyАвтора устройства быстрого отключения может быстро снизить напряжение до безопасного уровня в течение микросекунд, избегая серьезных аварий и потерь. Использование технологии Power Line Communication (PLC) для быстрой передачи аномальных сигналов во время аварийных ситуаций или операций технического обслуживания. Кроме того, у них есть превентивные меры, такие как автоматическое отключение на уровне модуля в случае перегрева или сбоя питания переменного тока.
Системы мониторинга: Клиенты также могут оборудовать системы мониторинга для управления различными модулями системы в режиме реального времени. При возникновении каких-либо отклонений обслуживающий персонал может быстро обнаружить и устранить проблемы, снижая риск сбоев и простоев системы и тем самым снижая системные потери.
Кроме того, BenyПродукция компании соответствует международным стандартам качества и получила отраслевые сертификаты, такие как UL, REC, TÜV Rheinland, AS, CE, CB, RoHS и т. д. Они также имеют высокий уровень защиты, используют устойчивые к ультрафиолетовому излучению и огнестойкие материалы и имеют прошли экстремальные испытания на воздействие окружающей среды в диапазоне от -40°C до +85°C, что делает их пригодными для суровых условий эксплуатации. Они дают надежные гарантии стабильной и безопасной работы PV систем.
Заключение
Являясь важным компонентом чистой энергии, PV За последние годы промышленность добилась огромных успехов. Однако, поскольку масштабы PV системы расширяются, постепенно возникают такие проблемы, как потеря мощности, что создает серьезные проблемы для отрасли. Благодаря углубленному анализу причин потери электроэнергии мы можем увидеть влияние таких факторов, как сбои системы, пренебрежение техническим обслуживанием и экстремальные погодные условия, на PV систем.
Однако благодаря технологическим достижениям и постоянному совершенствованию решений мы уверены, что сможем эффективно снизить потери мощности и обеспечить безопасную и стабильную работу PV систем.
BenyРешения компании по передаче и распределению постоянного тока обеспечивают надежную защиту PV промышленность, а ее высококачественная продукция и передовые системы мониторинга еще больше повысят производительность и стабильность системы, способствуя развитию экологически чистой энергетики. Давайте работать вместе, чтобы продвигать PV промышленность в направлении более устойчивого развития, стремясь к чистому и эффективному использованию энергетических ресурсов.