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NEW FAB Te ch notes
TECHNOLOGY
J OURNAL 技術專文
變流器搭配
昇壓變壓器
種類示意圖
廿 二
圖
磁性物質 ( 磁力線被導入 ) 3 繞組變壓器 隔離變壓器
太陽能裝置
Yearly 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(June)
容量年度
累計表 KWp 570 966 1,306 2,060 3,489 11,180 14,980
KWp
2,000
14,980
15,000
11,180 由目前太陽能發電系統建置費用來看,每1KW建
10,000 構費用約新台幣10~12萬元,以台電現行供電費率
3,489 計算,約需30年才可回收成本,投資者皆裹足不
5,000 2,060
570 966 1,306 前,故政府的獎勵政策扮演著重要角色,在98年07
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (June) 月通過再生能源發展條例,政府提供設備半額補
表7 助,大大提升安裝容量,由表7可看出在98 & 99年
太陽能發電年度累積安裝容量
安裝容量大幅提昇,99年04月經濟部能源局公告99
年躉售電價優惠措施政策下,如表8 [7],以20年投
資計算,投資報酬率約8~10%,投資者興致勃勃,
但若模組轉換效率再提升,將可快速改善成本結構
(目前模組費用約佔總成本45~55%),增加企業投資
流 600A,需 使 用 電 纜 線 徑 為 400 mm ,開關為 交 / 直流段工程設計原則
2
之意願。
NFB 800A,變 流 器 B 輸 出 電 壓 208V、電 流 在前面已談及多項設計應用,對於交 / 直流段工
在雙管齊下的原則下,系統整合人員仍需戮力於
1388A,需使用電纜線徑為 400 mm X2,開關需 程設計僅就原則性敘述,不再重複贅言。
2
降低工程費用,以提高投資報酬率。綜合上述設計
選用 ACB 1600A,電纜費用相差 50%,開關費用 對於直流段工程採高串併聯數量,減少供電迴路
作法,以達最佳化設計,降低單位成本有:
相差更高達 700%,由相對應材料費用差異比較, 數,以減少迴路工程與迴路壓降損失;規劃相近的
故選用高電壓低電流值之變流器有助降低交流段工 線路長度,避免線路壓差造成不協調損失。目前我
交/直流迴路最少化:減少材料費用,降低工程費
程費用。 們在線路壓降設計要求為分路 1% 以下,迴路 1%
用。
對於大型發電系統,往往需要多台變流器作併聯 以下,以降低線路損失。對於交流段工程採多迴路
變流器之必要性及型式選擇:較高轉換效率,較
再以變壓器作昇壓,各變流器對昇壓變壓器規格則 併 聯,以 減 少 迴 路 設 備 (cable/panel/
大之最大追蹤功率點電壓範圍,較高交流輸出電
有不同需求,如圖廿二,有的使用雙繞組變壓器, switchgear … )、工程施工與迴路壓降損失;規劃較
壓減少功率損耗。
有的使用 3 繞組變壓器,有的使用隔離變壓器,故 短迴路長度,降低線路壓差造成損失,目前我們在
組串併聯電壓與電流之匹配,降低不協調損失,
在作併聯昇壓設計時,變流器對昇壓變壓器規格是 線路壓降設計要求為迴路 1% 以下,昇壓變壓器 1%
提高系統輸出功率
需要特別注意的。以價格而言,雙繞組變壓器約為 3 以下,以降低線路損失。
模組安裝時傾斜角、方位角及減少遮蔭設計,提
繞組變壓器的 80%,故以選用雙繞組變壓器為優先
高系統輸出功率。
考量。
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NFPED JANUARY 2011