法国天地公司丁盛:光伏漂浮系统可以提升8%-10%的发电量
10月19日,2016中国光伏大会在北京新国展开幕。21号上午,在E1馆创新剧场举行了光伏设备可靠性论坛,探讨如何用技术手段提升和保证设备可靠性,如何通过有效手段验证和记录可靠性指标,进而形成可靠性评价和监督体系。法国天地公司中国区总经理丁盛表示,水面会对电池板会形成一个循环一个冷却,相当于一个内循环,能改善电池板和电缆的经济性,提升6%~10%的发电量。
以下是丁盛演讲实录:
主持人:谢谢许总为我们对于PID的失效从机理到解决方案的一个详细的讲解。我们也是希望对PID的关注,我们前面从电池材料,已经做了大量的工作,现在是失效的可能性做了大幅度的降低。但是,最终要从根本上面解决,如果我们可以从系统端,也是采取一些措施,让这个失效模式彻底的消失,这个是一个根本解决方案。我们光伏快速的发展,我们光伏的应用在水面上的这个光伏应用也是越来越多了。所以,关于水面光伏这个可靠性也是越来越引起大家的关注。下一个题目是光伏漂浮系统可靠性浅析。有请丁盛。
丁盛:大家好,这个是我们在全球一些项目列表,我们漂浮目前在全球项目适应一个水体环境,对于水深还有水位变化都是是可以采用定制方案。在大坝上面建设一个项目,水深达到50米,最深项目就是葡萄牙,目前水深就是葡萄牙一个水库上面做了这样一个项目。这个是进入中国第一个项目,在江苏省沛县,这个项目已经完成了安装一个工作。这个是我们在日本的一个项目,这个是在日本目前来说,这个是单个最大的一个项目。
水面飘浮有一些优势,经济效益方面,水面是会形成对于电池表一个循环一个冷却,相当与一个内循环,对于电池板还有电缆产生了一些良好的一些影响。从我们目前的全球的数据来看,我们发电量提升就是6%到10%之间,同时,其实我们这个对于一些灌溉的水库起到比较好的一个作用,可以来降低这水量。同时,我们的对于藻类生长起到抑制作用。我们在日本项目特别多,最主要一个原因,就是土地比较的稀缺。所以,对于水面开发,尤其是他们在日本就是比较多是什么?就是分布式为主。所以,我们对于水面利用比较的多。
这个是我们一个产品,在法国做了相对比较的多的一些试验,验证我们产品的一些可靠性。比如说,在法国的航空实验室,我们做了抗风试验,这个是对于整个系统影响非常重要一个环节,关系到整个系统的一个安全性。这个是我们一个产品一个大概的情况,我们是模块化组长,工程,施工,进度这一块比较有优势。快速地组装,整个几乎是有无金属化。目前我们正在研发新的产品,包括我们双波产品也是已经出来了,在法国做相应的设置,无论是针对60片组件,还是72片组件产品,现在都是可以正常应用。首先,我们从对于飘浮大概4个方面有一个理解。第一,我们系统的抗风性,我们同时是分两个部分。第一个部分,就是我们浮体本身,第二系统的抗风性,还有系统的安全性。那么,我们对于这个浮桶最重要两个部分。第一个,耳朵,第二个螺栓,这一块儿做的试验对我们的产品一般承受力就是1800这个数值。第二个部分就是光伏板一个固定点,就是上端和下端固定点。我们实验室了一些结果,可以达到一个极限。就是在210千米每小时这样一个速度。
这个是我们在实验室做的一个抗风测试,目的两个部分。第一个本身对于安装光伏板以后,这个本身的一个情况一个分析。还有对于系统,来自于不同的风速,不同的土质做的这些数据的模拟和试验。这个时候我们的锚固系统,我们进行一个定制化一个设计,包括两种主要的方式,第一种水下锚固,第二种岸边锚固水下,也是两种方式,第一个方式就是浅水,第二,对于超水深,葡萄牙,就是用机器人水下打桩,岸下我们带着GPS进行一个定位。锚固根据地质不同采用不同的锚固一个方式。
我们锚固系统设定主要是考虑几个主要的原因,第一,就是风速,平均风速,水位一个变化,水位差。第三,整个水库的深度,还有考虑我们水低地质情况,是技术上面的一些考虑。
第二大部分,就是所谓的材料安全性,就是环保性,通过两方面分享一下,第一材料本身,我们采用高密度聚苯乙烯材料,一些塑料桶都是用这个材料,从材料本身是一种无害性。
第二个方面,就是整个桶的本身,英国有一个项目,自来水厂。所以,在英国,在实验室,在英国一个认证机构做了一个专业了,对于环境水质影响的一个测试报告。当然,我们这个来理解一下,对水质本身不会产生危害性。第二个方面,可能这一块儿还是探讨一下,就是行业内,比如说,对于我整个水体生物多样性可能存在一些影响。
这个就是在英国这个自来水厂的这个项目。第三大部分,就是讲到可靠性,就是考虑整体一个浮力情况,浮桶情况,还有单个系统的浮力情况。整个系统的浮力情况做的设计来说,每平米是承受70牛,我们整个浮体大部分就是漂浮在水面上,如果这个承受的力量过大,可能就是下到水深,水下部分就是达到很多。这个就是这个浮桶本身做一个防水性一个测试。这个是什么呢?就是热胀冷缩情况下,一个自动排气阀,这个口就是出厂阶段就是用来做漏水测试一个孔。使用一个就是什么呢?就是单项出气一个防漏孔。
第四大部分,就是可靠性,就是考虑到整个浮桶一个寿命,我们这个寿命也是做了两个方面一个组阵,第一,就是和日本一个公司,也是生成组件,这个是同样材质浮桶,我们对于浮桶进行表面化学分析,从我们化学分析的结果来看,目前我们表面是损伤了69米,可以继续地使用。目前我们实际的使用产品来看是可以满足23年以上,有一个数据的支撑。未来具体我这个产品可以在水上用多少年?这个目前没有一个具体的一个案例。所以,也没有一个明确25年,30年,这个没有一个实际的佐证。
然后,同时,我们是在2013年的1月份的时候进行了我们老化测试,产品到今天为止还是在我们实验室里面做测试,在做老化测试,同时做老化过程当中我的应力测试。从目前这个2013年1月24号试验到有2万7000个小时左右了。根据我们中国的年度的辐射量,从目前的这个辐射量来折算成使用寿命年限大概就是12.85到18年这样一个结果。具体明年下半年的时候我们产品从实验室出来,对于我们经过这么多年,4年左右老化测试了以后,我们再对我们产品进行机械性能,还有我们相关的化学性能一个分析和测试,最终可以有一个比较明确一个模拟的结果。在这种材料下,在保证这个环保性的情况下,如何满足我们电站25年的一个使用寿命一个要求呢?
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