这里说有效降低了系统BOS成本的意思就是,使用它的产品可在周边配件上少花一些钱 。其实原因很简单,无非就是因为组件面积变大了、重量变轻了、发电效率变高了,从而可以比原来的产品少用一些支架、少用一些导线、少用一些输配电柜和汇流箱,自然也就降低了成本 。
例如某款产品对降低BOS成本这样解释:低电压,高组串功率,单串功率提高41% 。研发团队以提升系统效率,降低BOS为组件设计的恒久目标 , 采用了低电压,高串功率的设计思路 。
以600W组件为例,典型条件下 , 每串可安装33块组件;对比其他产品,单串功率提升约41%,可减少15%支架用量,17%支架基础用量及35%汇流箱数量 , 同时可节约11%线缆用量和7%的施工成本,开创了革新性的技术突破 , 推动光伏行业迈入600W+时代 。
(2)度电成本:度电成本全称平准化多点成本 , 英文缩写LOCE 。意思就是把前期建设成本和后期运营维护成本分摊到总发电量的每一度电中间去 。当然这也仅仅是依照的经验值进行一个估算 , 并不是一个确切的定值 。
它上面说到实现更低的度电成本 , 其实也很好理解由于他技术的进步,封装工艺更先进,电池的故障率和损坏率降低,它后期的运营维护成本就降低了 。前期建设时由于所需要的配件变少了 , 成本也就相应的下降了 。
建设期和运营维护期成本都降低了,它的总成本自然也就降低了,分摊到每一度电的成本相应的也就降低了,所以就有了实现更低度电成本的说法 。
综上则有:
度电成本=(建设成本+运营成本)÷总发电量=总成本÷总发电量
(3)项目收益率:项目收益率又分为月收益率、季度收益率、年收益率、总收益率 。那这里所说的项目收益率 , 主要是讲的总收益率 。总收益率的计算公式为:
项目收益率=(项目总收入-项目总成本)÷项目总成本×100﹪
(4)首年及逐年衰减值:首年即第一年的意思 , 逐年就是以后每一年的意思 。根据光伏组件标称功率计算应发电量减去实际发电量 , 得出的值就是因光伏组件光衰减少的发电量,我们就称它为衰减值 。
所谓的光衰就是光伏组件将光的辐照转化成电能的能力降低了 。光衰的原因也是多方面的,比如光伏组件表面的封装玻璃由于风沙的摩擦、太阳光辐射造成的表面氧化、灰尘的覆盖等使透光性能降低 。组件内部电池片及焊接线路的老化导致的导电性能降低,也会引起发电效率降低 。
降低光衰的方法也无非就是提高电池组件表面封装玻璃的耐刮耐磨能力,或者经常清理电池组件表面的灰尘,提高它的透光能力延缓组件光衰 。还有就是提高电池组件的密封性能 , 防止空气进入组件内部氧化线路和硅片,提高电池片的发电能力延缓组件老化 。
(5)系统设计兼容:系统设计兼容这个表述的意思,无非就是硬件方面 , 它这个电池组件还是可以沿用以前规格尺寸的配套周边材料进行安装,不需要进行单独规格尺寸材料的制作 。软件方面也不需要进行性单独的软件程序更新,还是可以沿用以前的软件进行控制 。
它这个更高的客户价值,总结起来意思就是安装起来简单方便,使用寿命长、发电效率高、经济收益好、成本低,并且它的配件也不需要单独进行定制 。
根据机构研究表明,大尺寸的光伏组件对降低度电成本(LOCE)和周边成本(BOS)有非常明显的作用 。具体情况如图1-7所示 。
文章插图
图1-7 大尺寸电池组件对BOS及度电成本的降低效果
2. 最高功率提升至600W
文章插图
图1-8 提高功率具体方法介绍
由图1-8所示,该组件产品的最高功率已经提升到了600W,这是厂家认为一个大的亮点和卖点 。从图1-7纵向比较以前的产品166功率445W、182功率540W、210功率550W,横向比较210功率550W,可以看出组件功率确实有了明显的提高 。
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图1-9 210硅片组件示意图
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