経験的データ: TOPCon、大型モジュール、ストリング インバーター、およびフラット単軸トラッカーは、システムの発電量を効果的に向上させます。

2022 年以降、n 型セルとモジュール技術は、より多くの電力投資企業からますます注目を集めるようになり、市場シェアは継続的に上昇しています。Sobey Consulting の統計によると、2023 年には、ほとんどの大手太陽光発電企業における n 型技術の売上高比率は一般的に 30% を超え、中には 60% を超える企業もあります。さらに、15 社以上の太陽光発電企業が、「2024 年までに n 型製品の売上高比率が 60% を超える」という目標を明確に設定しています。

技術的なルートに関しては、ほとんどの企業が選択するのは n 型 TOPCon ですが、n 型 HJT または BC テクノロジー ソリューションを選択する企業もあります。どのような技術ソリューションとどのような機器の組み合わせにより、より高い発電効率、より高い発電量、より低い電気コストを実現できるのでしょうか?これは企業の戦略的投資決定に影響を与えるだけでなく、入札プロセスにおける電力投資会社の選択にも影響を与えます。

3月28日、国家太陽光発電・エネルギー貯蔵実証プラットフォーム(大慶基地)は、実際の動作環境下でのさまざまな材料、構造、技術製品の性能を明らかにすることを目的として、2023年のデータ結果を発表した。これは、新技術、新製品、新素材の促進と応用のためのデータ サポートと業界のガイダンスを提供し、それによって製品の反復とアップグレードを促進することを目的としています。

同プラットフォーム学術委員会委員長の謝小平氏は報告書の中で次のように指摘した。

気象と放射線の側面:

2023 年の日射量は 2022 年の同時期よりも低く、水平面と傾斜面 (45°) の両方で 4% 減少しました。低日射量下での年間運転時間は長くなり、400W/m2 未満での運転時間が時間の 53% を占めました。年間の水平面裏面照射は19%、傾斜面(45°)裏面照射は14%で、2022年とほぼ同じであった。

モジュールの側面:

経験的データ

n 型高効率モジュールは、2022 年の傾向と一致して、優れた発電量を示しました。メガワットあたりの発電量に関しては、TOPCon と IBC は PERC よりそれぞれ 2.87% と 1.71% 高かったです。大型モジュールの発電量が優れており、最大の発電量差は約2.8%であった。メーカーごとにモジュールの工程品質管理に差があり、モジュールの発電性能に大きな差が生じていました。異なるメーカーの同じテクノロジー間の発電量の差は、最大 1.63% になる可能性があります。ほとんどのメーカーの劣化率は「太陽光発電製造業界の仕様(2021 年版)」を満たしていましたが、一部のメーカーは標準要件を超えていました。n 型高効率モジュールの劣化率は低く、TOPCon は 1.57 ~ 2.51%、IBC は 0.89 ~ 1.35%、PERC は 1.54 ~ 4.01%、HJT は不安定性により最大 8.82% 劣化しました。アモルファス技術のこと。

インバーターの側面:

さまざまな技術のインバータの発電傾向は過去 2 年間一貫しており、ストリング インバータが最も高い電力を生成し、集中型および分散型インバータよりそれぞれ 1.04% および 2.33% 高くなります。さまざまなテクノロジおよびメーカーのインバータの実際の効率は約 98.45% で、国産 IGBT インバータと輸入 IGBT インバータの異なる負荷における効率の差は 0.01% 以内でした。

サポート構造の側面:

追跡サポートは最適な発電を実現しました。固定サポートと比較して、二軸トラッキングサポートでは発電量が 26.52% 増加し、垂直単軸サポートでは 19.37%、傾斜単軸サポートでは 19.36%、平坦な単軸 (10°傾斜) では 15.77%、全方向性サポートは 12.26%、固定調整可能サポートは 4.41% 増加します。さまざまな種類のサポートの発電量は季節に大きく影響されました。

太陽光発電システムの側面:

最も発電量の高い 3 種類の設計スキームは、すべて二軸トラッカー + 両面モジュール + ストリング インバーター、フラット単軸 (10°傾斜) サポート + 両面モジュール + ストリング インバーター、および傾斜単軸サポート +両面受光モジュール + ストリングインバータ。

上記のデータ結果に基づいて、Xie Xiaoping 氏は、太陽光発電の予測精度の向上、機器のパフォーマンスを最大化するためのストリング内のモジュール数の最適化、高緯度の寒冷地での傾斜を備えたフラットな単軸トラッカーの推進など、いくつかの提案を行いました。温度帯の改善、ヘテロ接合セルの封止材料とプロセスの改善、両面モジュールシステム発電の計算パラメータの最適化、太陽光発電貯蔵所の設計と運用戦略の改善。

国家太陽光発電・エネルギー貯蔵実証プラットフォーム(大慶基地)は、「第14次5カ年計画」期間中に約640件の実験計画を計画しており、年間100件以上の計画があり、規模に換算すると約1050MWになると紹介された。基地の第 2 期は 2023 年 6 月に完全に建設され、2024 年 3 月にフル稼働する予定で、第 3 期は 2023 年 8 月に建設が開始され、杭基礎の建設が完了し、2024 年末までにフル稼働する予定です。


投稿時刻: 2024 年 4 月 1 日