$4.6 miljarder förlust! Hur man undviker att "förlora" i Solar PV System?

Hem $4.6 miljarder förlust! Hur man undviker att "förlora" i Solar PV System?
Publicerad: 2024-04-02 Ändrad: 2 april 2024
Dela med sig:

Solcellsindustrin (PV) har, som en avgörande komponent i förnybar energi, visat en stark utvecklingstakt de senaste åren. Globalt sett är den installerade kapaciteten på PV Systemen fortsätter att öka och trenden att ren energi ersätter traditionella källor blir allt mer framträdande.

Men med utbyggnaden av PV systemskalor, kommer vissa tidigare underskattade frågor gradvis upp i ljuset. Särskilt frågan om makt PV systemförluster har blivit en samlingspunkt i branschen, och att utforska dess orsaker och söka metoder för att minimera ekonomiska förluster har blivit en av branschens högsta prioriteringar.

Solenergi fortsätter att dominera

Enligt data från Internationella energibyrån, nådde den globala installerade kapaciteten för solenergi cirka 375 GW 2023, vilket motsvarar en ökning med 57 % från föregående års 239 GW. Detta har drivit fram den kumulativa globala PV installerad kapacitet för att överstiga 1500 GW och nå en imponerande siffra på 1550 GW.

Oavsett om det är under de senaste åren eller inom överskådlig framtid, fortsätter solenergiproduktionen att dominera olika typer av nya energikällor, inklusive vindkraft, vattenkraft och biomassaenergi. Även om tillväxten av PV installationer kan sakta ner något, dess uppåtgående trend förväntas fortsätta, med förhoppningar om att överträffa 3000 GW-märket inom en snar framtid.

tillväxttakt på PV installationer

Forskning visar betydande PV Systemförluster

Men mot denna bakgrund av snabb tillväxt förstoras vissa länge förbisedda problem år för år, vilket resulterar i betydande ekonomiska förluster, med solenergi PV systemförluster är särskilt framträdande.

Raptor kartor övervakade 125 GW av PV tillgångar från 41 länder. De samlade in data genom drönare, robotar, applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) och Internet of Things (IoT) sensorer och genomförde detaljerade studier. De fann det i just denna del av PV tillgångar fanns det 1.777 miljarder dollar i årlig inkomstförlust som kunde förhindras. Om dessa data extrapoleras till alla solenergitillgångar över hela världen kan potentiella årliga inkomstförluster uppgå till 4.6 miljarder dollar.

Forskningsrapporten visar också att genomsnittet PV Systemförlustberäkningen är cirka 4,696 XNUMX USD per megawatt, men de faktiska förlusterna varierar beroende på faktorer som geografisk plats, systemstorlek och modultyp. Det är anmärkningsvärt att i större skala PV webbplatser (100MWdc+), är den årliga inkomstförlusten per megawatt högre, i genomsnitt $5,000 2019. Sedan XNUMX är genomsnittet PV systemförluster av underpresterande har ökat från 1.61 % till 4.47 % 2023.

Olika faktorer bidrar till PV Systemförluster

Systemfel: Enligt Raptor Maps forskning, är fel på systemnivå fortfarande den största faktorn som bidrar till strömförluster i solenergi PV system, med växelriktarfel, strängbortkopplingar och fel i kombinationslådan som har den mest signifikanta effekten på strömmen, och står för 1.91 %, 0.90 % respektive 0.81 %.

Grundorsakerna till systemfel är komplexa, men de vanligaste faktorerna kan delas in i två typer.

För det första, systemets åldrande, oavsett om det är PV paneler, växelriktare eller kablar kan leda till komponentåldringsproblem under långvarig drift, särskilt när de utsätts för ogynnsamma miljöförhållanden som sandstormar och kraftigt regn under en längre period. Dessa förhållanden kan förvärra Mismatch-förluster i PV system, eftersom åldrade komponenter kanske inte fungerar optimalt, vilket leder till ineffektivitet i det övergripande systemet.

För det andra har hastigheten i utvecklingen av industristandard misslyckats med att hålla jämna steg med den snabba tillväxten av den globala verksamheten, vilket har lett till en rad branschproblem. Vissa låg kvalitet PV paneler, växelriktare och andra produkter har tagit marknadsandelar genom billiga försäljningsmetoder men har misslyckats med att leverera de förväntade kraftgenereringsresultaten. Denna tidiga lågkostnadsinvestering har lett till frekventa systemfel och ökande förluster under åren, vilket förkortat systemets livslängd.

Genomsnittlig Strömförlustfördelning efter anomalikategori (% strömförlust)

Försummelse av underhåll: Oavsett om det beror på att systemunderhåll anses öka utgifterna för ytterligare mänskliga och ekonomiska resurser, eller på grund av bristen på talanger och teknik under objektiva förhållanden, försummar vissa företagsägare vikten av regelbundet underhåll. Som ett resultat kan vissa förebyggas problem såsom nedsmutsningsförluster i PV moduler kan inte lösas i förväg, vilket leder till systemfel och driftstopp av varierande skala, vilket ytterligare ökar PV systemförluster.

Extremt väder: Utöver de ovan nämnda orsakerna har frekventa förekomster av extremt väder de senaste åren också förvärrat systemförlusterna. Extrema väderhändelser som stormar, snöstormar, sandstormar och hagelstormar har vanligtvis en betydande inverkan på PV system, vilket direkt orsakar att vissa komponenter inte fungerar, och därigenom minskar systemets effektivitet.

pv systemförluster

Olika lösningar för att undvika förluster som kan förebyggas

Urval av högkvalitativa komponenter: För att minska strömförlusterna i solenergi PV system, är den primära uppgiften att välja hög kvalitet PV komponenter och utrustning. Investera i pålitliga, certifierade PV paneler, växelriktare och andra produkter kan initialt medföra högre kostnader men kan effektivt minska förekomsten av fel, förlänga utrustningens livslängd och därmed minska PV systemförluster.

Dessutom genomföra grundliga utredningar och utvärderingar av leverantörer som Beny Ny energi och att välja välrenommerade tillverkare med långa garantiperioder är också avgörande för att säkerställa systemets tillförlitlighet.

Genomförande av säkerhetsskyddsåtgärder: Att utrusta systemet med omfattande säkerhetsskyddssystem är väsentligt för att förhindra systemfel och PV systemförluster. Detta inkluderar överspänningsskydd, DC-brytare, DC-isolatorbrytare, snabbavstängningsanordningar och annan utrustning som effektivt kan skydda PV system från de negativa effekterna av spänningsöverspänningar, kortslutningar, överströmmar och andra onormala förhållanden, vilket säkerställer säker och stabil drift av systemet.

Att vidta motsvarande skyddsåtgärder i avvaktan på förutsägbart extremt väder, särskilt i regioner där extrema väderhändelser är frekventa, såsom att förstärka fast utrustning och installera skyddskåpor, kan effektivt minska inverkan av väderfaktorer på systemet.

Förstärkning av systemunderhåll: Snabbt och regelbundet systemunderhåll är avgörande för att minimera strömförlusterna i solenergi PV system. Att implementera ett robust underhållssystem, genomföra regelbundna inspektioner och omedelbart åtgärda potentiella problem kan avsevärt förbättra systemets prestanda och stabilitet. Dessutom säkerställer förbättrad personalutbildning för att förbättra underhållsfärdigheterna ett effektivt och effektivt underhållsarbete, vilket säkerställer smidig systemdrift.

genomsnitt pv systemförluster

Kontinuerlig övervakning och optimering: Att skapa ett grundligt övervaknings- och analyssystem, kontrollera systemets prestanda i realtid och snabbt åtgärda problem kan förbättra elproduktionens effektivitet och ekonomisk lönsamhet. Avancerad övervakningsteknik och fjärrplattformar hjälper till att upptäcka och hantera potentiella problem för säker systemdrift.

Benys lösningar som gynnar alla kunder

Med år av djupt engagemang i PV industri, BenyÄr likströms (DC) transmissions- och distributionslösningar har blivit branschledare. Ta itu med olika potentiella problem under systemdrift, Beny tillhandahåller olika produkter och övervakningssystem för att heltäckande säkerställa en säker och stabil drift av PV system, minska PV systemförluster.

DC effektbrytare: Benys DC-formade kretsbrytare, DC-miniatyrbrytare och DC-brytare lämpliga för batterienergilagringssystem (BESS) tillgodoser behoven i olika scenarier, ger överbelastnings-, kortslutnings- och anti-backflow skyddsfunktioner, samt ljusbågsbarriärer, vilket förbättrar systemets säkerhet och stabilitet.

DC-isolatorbrytare: BenyÄr DC-isolatorbrytare är speciellt utformade för PV DC-system och energilagringssystem, högpresterande elektrisk utrustning med modulär design, märkspänningar som täcker DC300V till DC1600V och märkströmmar som täcker 8A till 800A. Genom att använda patenterad DC-ljusbågssläckningsteknologi kan den släcka ljusbågar på så lite som 3ms, med ett låsbart handtag för att förhindra felaktig användning.

DC Isolatorbrytare

Överspänningsskydd: Beny tillhandahåller både likströms- och växelströmsskydd (AC) och erbjuder T1-, T1+T2- och T2-klassskydd för systemet. Utrustad med en termisk utlösningsmekanisk enhet internt, med felindikering genom en röd indikator, och som tillval utrustad med fjärrsignalkontakter för övervakning. När en överspänning väl inträffar kan den reagera snabbt på nanosekunder och bibehålla systemets stabilitet.

Enheter för snabb avstängning: I händelse av ett systemfel, BenyÄr snabba avstängningsanordningar kan snabbt minska spänningen till en säker nivå inom mikrosekunder och undvika allvarliga olyckor och förluster. Använder Power Line Communication (PLC)-teknik för att snabbt överföra onormala signaler under nödsituationer eller underhållsarbeten. Dessutom har de proaktiva åtgärder som att automatiskt implementera avstängningar på modulnivå i fall av övertemperatur eller strömavbrott.

Snabbavstängning av enheter

Övervakningssystem: Kunderna kan också utrusta övervakningssystem för att uppnå realtidshantering av olika moduler i systemet. När några avvikelser uppstår kan underhållspersonal snabbt lokalisera och lösa problemen, vilket minskar risken för systemfel och driftstopp och därmed minskar systemförlusterna.

Dessutom, Benys produkter uppfyller internationella kvalitetsstandarder och har erhållit industricertifieringar som UL, REC, TÜV Rheinland, AS, CE, CB, RoHS, etc. De har också höga skyddsnivåer, använder UV-beständiga och flamskyddade material, och har genomgått extrema miljötester från -40°C till +85°C, vilket gör dem lämpliga för tuffa miljöer. De ger tillförlitliga garantier för stabil och säker drift av PV system.

Slutsats

Som en viktig komponent i ren energi är PV industrin har gjort enorma framgångar de senaste åren. Men som omfattningen av PV system expanderar, frågor som strömavbrott har gradvis dykt upp, vilket innebär stora utmaningar för branschen. Genom en djupgående analys av orsakerna till strömavbrott kan vi se effekterna av faktorer som systemfel, försummelse av underhåll och extremt väder på PV system.

Men med tekniska framsteg och ständiga förbättringar av lösningar är vi säkra på att effektivt minska strömförlusterna och säkerställa en säker och stabil drift av PV system.

Beny's DC-överförings- och distributionslösningar ger tillförlitligt skydd för PV industrin, och dess högkvalitativa produkter och avancerade övervakningssystem kommer att ytterligare förbättra systemets prestanda och stabilitet, vilket bidrar till utvecklingen av ren energi. Låt oss arbeta tillsammans för att främja PV industrin mot en mer hållbar riktning och strävar efter ett rent och effektivt utnyttjande av energiresurser.

Få en gratis offert

Prata med vår expert