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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。

             048                                                                                                                                                                                                                     049
        NFPED                                                                                                                                                                                                               JANUARY 2011
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