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光伏電站的釋放—光伏跟蹤系統從可選項到必選項的轉變

:光伏電站作為一種清潔無污染的綠色電力,發展前景廣闊,是各國競相開發的綠色能源。但太陽能存在著密度低、間歇性、光照方向和強度隨時間不斷變化的問題,據測算:如果發電系統與太陽光線角度存在25°的偏差時,就會因為垂直入射的輻射能減少而使光伏陣列的輸出功率下降10%左右。光伏跟蹤系統的使用有效的解決了此類問題,所以,你會使用光伏跟蹤系統來提升光伏電站的發電量嗎?

光伏跟蹤系統採用的是光線自動跟蹤技術,分為單軸跟蹤與雙軸跟蹤兩大類。根據數據顯示,單軸跟蹤比固定式增加光伏組件20%的功率輸出,雙軸跟蹤比固定式增加光伏組件40%的功率輸出。早期光伏跟蹤系統鑒於其成本過高,跟蹤誤差大,產品系統可靠性低的原因,光伏跟蹤系統少人問津,僅以實驗為目的在幾個10MW的光伏電站中採用了光伏跟蹤系統。到2013年,金昌100MW斜單軸項目的投建,標誌著跟蹤系統在國內光伏行業的應用進入了百MW級的行列。

隨著跟蹤系統的不斷迭代,無論是從技術先進性還是系統穩定性方面,跟蹤系統都有了一個較為長足的進步,其固有缺陷已經被一一克服,無論是產品穩定性、安裝技術還是後期運維,跟蹤系統廠商都都摸索出了一套完整的流程,業主與電站投資商對於跟蹤系統的穩定性和壽命開始逐漸認可。技術的發展帶動市場改善了對跟蹤系統不穩定、低可靠性的固有認識,正如中信博董事長蔡浩所說「買方形成市場,賣方形成行業」,跟蹤系統的行業技術已經可以大規模服務於業主了。

從可選項到必選項的轉變

2016年光伏電站的裝機量為34.54GW,採用光伏跟蹤系統的光伏電站容量約1.5GW,佔比約5%左右。2016年國際光伏電站跟蹤系統的安裝量是13GW,全球的佔比水平是在23%左右,像美國等發達國家光伏電站跟蹤系統的安裝均已超過50%(以上數據來自太陽能跟蹤系統產業聯盟)。作為全球跟蹤器前五的中信博,2015年時其跟蹤系統出貨量為100MW,固定支架的出貨量為2.9GW;2016年跟蹤系統的出貨量為700MW,固定支架的出貨量為2.4GW。從數據上不難看出,跟蹤系統的市場份額正在逐步增加,但與國際平均安裝量差距還很大,有極大的提升空間。

從2016年領跑者競價機制的結果來看,2017年的領跑者度電成本很可能突破0.45元/kwh,競價機制的實施與標杆上網電價的下調,使發電量的提升也成為電站經濟效益的一個重要指標。採用太陽能自動跟蹤器和增加容配比的方式,可以有效提高發電量,降低發電成本,兩項技術的疊加,可以提高30—40%的發電量,在太陽能資源較好的地區,可以將光伏電價降低20%以上。蔡浩表示「從光伏電站整體收益率的角度出發,安裝太陽能自動跟蹤系統有望成為光伏電站建設的必選項」。

4種情境下2017年合理電價(來自發改委能源研究所—王斯成)

面臨著步步緊逼的光伏平價上網,業主不得不採取各種辦法去提高發電量,在保證企業收益率的同時,迎接平價上網時代的來臨。光伏電站度電成本的降低離不開組件、逆變器與光伏支架系統的多方聯動,高效組件已經被各電站投資商投入使用,而光伏跟蹤系統國內市場已蓄勢待發。

在剛剛結束的SNEC展會上,中信博推出了大跨距平單軸跟蹤系統。蔡浩介紹說,「這套產品可以與雙波組件進行完美結合,提升約40%的發電量,同時,還可以有效的降低建設成本。以1MW的光伏項目為例,共需安裝22套系統即176個地樁,比固定支架減少300多個地樁,每MW安裝成本可節省近30萬。「

全球思維因地制宜 邁向國際市場

在立足於國內跟蹤市場的同時,中信博也將業務範圍擴展到海外市場。

以全球跟蹤器在未來五年內的發展來看,第一部分是美國和印度為主導的市場。蔡浩表示「和印度的跟蹤市場存在一定的相似度,以價格為導向,價格佔據了較為主要的因素;而美國市場對於價格便沒有那麼高的敏感度,更加看重的是技術,所以美國的跟蹤器很難進入市場,而市場的跟蹤系統在技術成熟有著明顯的價格優勢,很容易打進美國市場。」

2016年美國的總裝機容量為10.5GW,跟蹤器的佔比達到了76%,美國市場的價格比和印度的價格高50%,而且短期內可能不會縮小。美國對於跟蹤器可靠性的認識是較為認可的,整體收益率的增加才是其對跟蹤系統鍾愛的原因。鑒於國際跟蹤市場的火熱,布局國內跟蹤市場的同時,中信博在2017年將投入約3000萬的經費進行產品研發,在海外市場多個國家設立自己的研發團隊與銷售團隊,以期獲得較好的市場份額。蔡浩說道:「中信博以布局全球為戰略目標,並根據細分市場的需求進行產品研發與技術創新,而這種『全球思維,因地制宜』的產品策略也是我們邁向國際市場的核心競爭力。這意味著我們將用更豐富的產品線和解決方案服務全球客戶。」

隨著跟蹤系統技術的愈發成熟,國內跟蹤市場也開始漸漸的活躍起來,面對地面電站安裝容量與上網電價的壓縮,電站投資商對於跟蹤系統也開始愈發看重。光伏發電的平價上網絕不是僅靠組件效率的提升便能實現的,它更需要精細的系統化設計,從而在有限的空間與土地資源上儘可能的多發電。



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