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组串式逆变器,如何应对组件升级?

导读: 如今,无论是组件厂商还是逆变器厂商都或大或小地面临着库存压力,当然其中也不乏利用市场低谷期修炼内功者。

四个月的苦苦等待,并没等来新政松口。如今,无论是组件厂商还是逆变器厂商都或大或小地面临着库存压力,当然其中也不乏利用市场低谷期修炼内功者。

伴随去补贴愈演愈烈,收益已成为扩大光伏市场的拦路虎。为此,上下游企业只能通过忍痛割肉,来降低库存和扩大市场需求,致使系统报价从8块、7块一路跌至5块左右(一些领跑者项目中,价格甚至降到了4块左右),而如何在有限价格空间内追求尽可能高的利润,则着实考验着各厂家降本增效的功力了!

事实上,主流组件厂商早在几年前便进行了相关的技术储备,比如双面组件、叠瓦组件、半片组件等技术,特别是伴随双面组件在诸多领跑者项目中的大规模应用(据调研数据显示,双面组件在领跑者项目中的应用已达到50%以上),以高技术降低度电成本(LCOE)已成为实现平价上网的重要环节。

双面组件,顾名思义,通过背板钝化等工艺实现了背面接收反射光发电的能力。由于双面同时发电,双面组件功率得到了有效提升。比如360W单晶双面组件,在背面功率增益25%时,其最大功率高达450W,这在相同体积、成本无明显增加的情况,无疑大大降低了度电成本。

实际上,要理解这些并不难,较之常规多晶单晶组件,双面组件的峰值功率电流及短路电流都有很大提升。为证明这一结论,我们不妨截取代表性组件企业主流功率段单晶组件(60片)的性能参数来看:

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单晶组件(72片)性能参数:

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单晶双面组件性能参数:

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通过以上几张图,我们不难发现:常规多晶单晶组件无论是峰值功率电流还是短路电流都低于11A,而双面组件的最大峰值功率电流却在11A以上,加之早期光伏逆变器的最大输入电流设计普遍为11A,这就导致随着组件发展,逆变器的输入输出性能将急需提升。

未来,随着平价上网及储能项目的推进,组件将有极大概率呈现出多元化的发展趋势。而降低度电成本作为基础核心诉求,势必倒逼整个光伏产业在上、下游产品技术匹配上下足功夫。

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