2020 年,与上一年一样,大多数光伏系统都是在上网电价 (FIT) 计划下安装的。就公用事业规模应用而言,大多数是地面安装系统,但浮动光伏 (FPV) 系统和农业光伏系统也在增长。就建筑应用光伏 (BAPV) 系统而言,主要应用是住宅、商业和工业。对于建筑一体化光伏 (BIPV) 系统,屋顶瓦片集成光伏模块安装在一些住宅应用中。虽然已报告了一些商业安装,但 BAPV 占安装的大多数。
在2021年,与上一年一样,大多数PV系统都安装在Feed-In Tariff(FIT)计划下。至于公用事业规模的应用程序,大多数是接地系统,但是浮动PV(FPV)系统和农业光伏系统也在增长。关于建筑申请的PV(BAPV)系统,主要应用是住宅,商业和工业。用于建筑集成的PV(BIPV)系统,在某些住宅应用中安装了屋顶整合的PV模块。虽然已经报告了一些商业装置,但BAPV占了大多数安装。
本论文的目的是评估 2020 年 6 月至 11 月瑞典市场上八个小型 PV(光伏)系统的技术性能。此外,本论文的目的还在于过滤测量数据,因为现场测量中通常会出现错误数据。已经采用了几种过滤方法来消除错误数据,例如线性插值、异常值和异常发电,以确保用于评估的数据的质量。测量的参数包括逆变器的输出功率、阵列辐照度平面、环境温度和模块温度。虽然模块技术对模块温度有一定影响,但在本研究中,安装方法对系统的模块温度影响更大。研究发现,与建筑一体化光伏(BIPV)系统相比,建筑应用光伏(BAPV)系统的模块温度较低。然而,安装方法对系统性能的明显影响尚不明显。系统 3 和 6 分别是 BAPV 和 BIPV 系统,它们是在单位能量产出 (kWh/kWp) 和性能比 (PR) 方面表现最佳的系统。在此期间,系统 3 的平均 PR 为 89%,系统 6 的平均 PR 为 91%。6 月份的单位能量产出最高,两个系统的单位能量产出约为 135 kWh/kWp。结果还显示,采用单晶硅技术的系统比采用单晶硅技术的系统表现更好
2020 年,泰国分布式光伏发电系统的发展继续增长,其中工业和商业的 BAPV 在光伏安装中增长最为显著。就国家目标而言,到 2037 年,泰国计划投产 56,431 兆瓦的新发电厂,其中 18,696 兆瓦将来自可再生电力发电厂。此外,2037 年新太阳能光伏发电厂的容量目标设定为 8,740 兆瓦,另外根据社区发电厂项目,太阳能光伏与其他可再生能源混合发电的容量目标为 550 兆瓦。此外,到 2037 年,泰国还将建立 2,725 兆瓦的太阳能光伏浮动目标混合发电厂和大型水电站。
本报告研究了电网连接的光伏系统。离网容量很难跟踪,相比之下可以忽略不计。然而,离网光伏应用(带或不带电池存储)或将光伏与小型风力涡轮机或柴油发电机相结合的混合系统正成为偏远北方社区更常见的发电形式。浮动光伏、农用光伏、建筑一体化光伏 (BIPV)、建筑附加光伏 (BAPV) 和车辆集成系统 (VIPV) 的安装容量数据未跟踪。许多光伏系统组件成本的持续下降使得可再生发电机与传统的基于化石燃料的基础设施相比具有很高的成本竞争力。安大略省和阿尔伯塔省分别占 2023 年加拿大总累计光伏安装容量的约 57% 和 35%。
表 3 总结了 1995 年至 2021 年期间集中式与分布式光伏发电容量的增长情况。集中式光伏系统通常安装在地面,提供大容量电力,位于电表的供应侧,并发挥集中式发电站的作用。就本报告而言,集中式光伏系统的定义是具有大于 0.5 MW AC 的电力容量,可以连接到配电网或输电网。相比之下,分布式光伏系统的电力容量等于或小于 0.5 MW AC,连接到配电网,位于电表的需求侧。分布式系统通常位于住宅或商业建筑中,根据模块是否取代传统建筑材料,可以进一步分为 BIPV 或 BAPV。
为了实现这一目标,知识开发就足够了,而且要适度实现。大部分知识开发都是在国外或由有限数量的参与者进行的,知识传播很薄弱。在更广泛的光伏安装领域,以及建筑师、技术顾问和潜在客户中,都缺乏工程和产品知识。这加起来就是该技术的合法性很弱,技术指导很少,与建筑行业实践不匹配。创业实验也很薄弱,仅限于少数参与者,他们的背景缺乏多样性,他们提供的整体概念或标准化解决方案很少。此外,由于激烈的竞争性 TIS(BAPV,公用事业规模的光伏)和不公平的监管环境,BIPV TIS 新参与者的指导非常薄弱。在 TIS 的现有参与者中,由于专业活动数量少,社会资本发展薄弱。财政和基础设施资源大多充足,但缺乏经过适当培训的人力资源。
第二种 FiT 方案包括:地面安装电站)、部分集成和完全集成系统,电价上涨。部分集成方案考虑了绝大多数现有建筑,光伏组件安装在平屋顶或与下层斜屋顶(BAPV)倾斜度相同的建筑。BIPV 将光伏组件作为建筑围护结构的组成部分,从而获得更高的激励。第二种 FiT 方案的另一项重要创新是考虑能源效率方面。这在全球范围内相当独特,遵循了第 192/05 号法令的指导方针和欧洲建筑能源性能指令 2002/91/EC 的实施。对于净计费方案下的电站,以及安装在新建筑上的光伏电站,电价进一步增加(最高 30%),从而提高了附属建筑的能源效率。第二个 FiT 方案的结果显示,超过 30% 的发电厂采用了 BIPV 全集成电价(数量和容量均如此),安装容量约为 2.3 GW,安装了约 78,000 个 BIPV 发电厂。BIPV 组件大多为标准组件和薄膜组件 [8]-[9],其集成方式符合 FiT 的定义和要求。