浙江正泰新能源開發(fā)有限公司■周承軍 徐慶 李春陽 羅易
1839年,法國物理學(xué)家在實(shí)驗(yàn)室偶然發(fā)現(xiàn)了光生伏特效應(yīng);1954年4月5日,美國貝爾實(shí)驗(yàn)室展示了人類第一塊具有實(shí)用意義的硅太陽電池,而這塊電池只有1 W,轉(zhuǎn)換效率約為6%;而如今,在實(shí)驗(yàn)室里已經(jīng)可以制造出轉(zhuǎn)換效率超過40%的太陽電池;全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)形成了非常成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,僅2017年全球新增光伏裝機(jī)容量就達(dá)102 GW,并且每年都保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長。
從2009年開始,我國政府出臺了一系列的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,截至2017年底,我國光伏累計裝機(jī)容量已達(dá)130.25 GW,新增裝機(jī)容量已連續(xù)5年位居全球首位,累計裝機(jī)容量也連續(xù)3年位居全球第一。
近年來,在市場需求的刺激下,光伏產(chǎn)業(yè)上游的硅片制備技術(shù)有了一系列突破性的進(jìn)展,在提升產(chǎn)品品質(zhì)、降低能耗的同時,也對光伏系統(tǒng)整體成本的下降起到了重要作用。比如,硅烷流化床技術(shù)對改良西門子法的更替、使用金剛線替代砂線切割等。以金剛線切割為例,該工藝提高了切割效率,減少了材料的損耗,并且在減少環(huán)境污染和運(yùn)營成本方面都具有優(yōu)勢。工藝的更換、制備設(shè)備的改進(jìn)是促使光伏系統(tǒng)整體成本下降的重要因素。
從材料角度來看,太陽電池可分為晶體硅太陽電池、薄膜太陽電池和最近以低成本著稱的鈣鈦礦太陽電池,其中,晶體硅太陽電池由于成本和效率上的顯著進(jìn)步已經(jīng)成為了市場主流。從技術(shù)路線方面劃分,晶體硅太陽電池可分為多晶硅太陽電池和單晶硅太陽電池;從工藝方面劃分,晶體硅太陽電池可分為p型太陽電池和n型太陽電池。在追求高效的道路上,還出現(xiàn)了在常規(guī)太陽電池基體背面添加一層“氧化鋁+氮化硅”的PERC電池,在基體的背表面通過擴(kuò)散或離子注入重?fù)诫s形成背場的雙面電池,將正、負(fù)兩極金屬接觸均移至電池片背面的IBC電池,以及異質(zhì)結(jié)、MWT、半片、疊片等電池技術(shù);在組件封裝方面,還出現(xiàn)了單玻、雙玻等封裝方式。
目前太陽電池呈現(xiàn)的市場格局是“百家爭鳴、百花齊放”的狀態(tài),各技術(shù)路線在成本和效率上的優(yōu)勢仍有待市場的進(jìn)一步檢驗(yàn),且仍有較大的技術(shù)發(fā)展空間。在“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目的推動下,市場對高效太陽電池的需求明顯提升,從2017年“領(lǐng)跑者”中標(biāo)項(xiàng)目的結(jié)果來看,大量廠家都采用了雙面發(fā)電技術(shù)。
并網(wǎng)型逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要設(shè)備,一方面,其擔(dān)任著通過調(diào)節(jié)MPPT使光伏陣列在工作條件下處于最大功率輸出點(diǎn)的任務(wù);另一方面,其又要通過逆變橋?qū)⒐夥M件產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換為符合電網(wǎng)接入條件的交流電。目前,為適用于不同的工況,已出現(xiàn)了組串式、集中式、集散式和微型逆變器4種技術(shù)路線;而從直流側(cè)系統(tǒng)來看,又有區(qū)別于常規(guī)1000 V系統(tǒng)的1500 V系統(tǒng)逆變器。各逆變器技術(shù)路線分別從減少光伏發(fā)電系統(tǒng)中組串的失配損失及線損,以及降低成本、增加轉(zhuǎn)換效率等角度來提高光伏發(fā)電系統(tǒng)的系統(tǒng)效率,增加發(fā)電量,提升光伏電站的收益率。
在支架安裝結(jié)構(gòu)方面,出于降本增效的目的,在傳統(tǒng)固定式安裝結(jié)構(gòu)上發(fā)展出了可調(diào)支架、柔性支架及跟蹤支架等安裝結(jié)構(gòu)。各種支架的安裝結(jié)構(gòu)在特定工況下的優(yōu)越性均得到了市場廣泛的驗(yàn)證,其中,固定式支架和跟蹤支架在市場中更是得到了普遍的應(yīng)用。跟蹤支架可劃分為平單軸、斜單軸、雙軸等結(jié)構(gòu)形式,在光伏發(fā)電系統(tǒng)提升系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性、增加發(fā)電量的預(yù)期下,這幾種結(jié)構(gòu)形式均在市場中實(shí)現(xiàn)了有效推廣。相比于固定式支架,跟蹤支架能實(shí)時增加太陽光線的入射角度,減少反射損失,因此,跟蹤支架在對效率和技術(shù)先進(jìn)性要求比較高的“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目中得到了普遍的應(yīng)用。
在系統(tǒng)層面,由于近年來補(bǔ)貼的下調(diào),光伏電站在設(shè)計和建設(shè)上對技術(shù)和質(zhì)量的把控更加嚴(yán)格,譬如間距的設(shè)計、光伏陣列最佳角度的安裝、對污染的評估、對消防安全的重視等。運(yùn)維方面,開始采用無人機(jī)對光伏電站進(jìn)行熱斑巡檢,使用機(jī)器人清洗組件;光伏電站的監(jiān)控系統(tǒng)也越來越智能化,功能上不僅有對設(shè)備的監(jiān)控、告警,還實(shí)現(xiàn)了對數(shù)據(jù)的分析,基于氣象數(shù)據(jù)的功率預(yù)測等。近年來,隨著一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,比如,電站的各類檢測認(rèn)證方法、設(shè)計規(guī)范的完善等,光伏電站的設(shè)計和建設(shè)也逐漸擺脫了野蠻生長的發(fā)展方式,走向更加規(guī)范化的發(fā)展。
近年來,“光伏+儲能”這一模式在業(yè)內(nèi)的呼聲越來越高。兩者的結(jié)合能充分彌補(bǔ)太陽能由于氣象因素的影響而給電網(wǎng)帶來波動性的弊端,將太陽能產(chǎn)生的電力在用電低谷時儲存起來,再到用電高峰時釋放出來,通過“削峰填谷”實(shí)現(xiàn)對電網(wǎng)電力的穩(wěn)定供應(yīng)。“光伏+儲能”模式除了可有效解決“棄光”問題,在增加電網(wǎng)供電可靠性的同時,在光伏產(chǎn)業(yè)“去補(bǔ)貼”的政策背景下,該模式還能實(shí)現(xiàn)售電和峰谷電價差雙收益,有望提前推動光伏發(fā)電的平價上網(wǎng)。在此背景下,國內(nèi)廠家開始推出針對“光伏+儲能”的雙向變流器、針對儲能電站的儲能電池管理系統(tǒng),以及為了降低成本提出的將退役動力電池用于“光伏+儲能”電站的動力電池梯度利用方案等。在儲能方式方面,目前已實(shí)施的項(xiàng)目除了傳統(tǒng)的抽水儲能方式外,還有采用聚合物鋰電池、液流電池、鉛酸電池等的化學(xué)儲能方式,也有一些采用如壓縮空氣儲能的物理儲能示范項(xiàng)目。
光伏產(chǎn)業(yè)早期是由于世界各國出于日益嚴(yán)重的環(huán)境問題的壓力而扶持發(fā)展起來的,經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)提升和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟,隨著成本下降和效率提升,光伏產(chǎn)業(yè)今后將逐漸擺脫對政策的依賴,在與傳統(tǒng)能源的角逐中產(chǎn)生越來越強(qiáng)的市場競爭力。一方面,政策和環(huán)境問題催生了光伏這個清潔能源產(chǎn)業(yè);另一方面,政策和環(huán)境問題又將倒逼行業(yè)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的成熟,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的自我生長。2018年“5·31”光伏新政的發(fā)布也正式加速了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路線由政策市場向技術(shù)市場的轉(zhuǎn)變,通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的技術(shù)提升實(shí)現(xiàn)降本增效,實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電的平價上網(wǎng),讓光伏產(chǎn)業(yè)在市場環(huán)境的洗禮中更加繁榮蒼翠。