《建筑光伏应该成为分布式光伏的主流》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: tracyludong
  • 发布时间:2017-03-31
  • 2016年中旬,中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会向行业发出了《光电建筑发展“十三五”规划纲要(征求意见稿)》,主要阐述了我国光电建筑发展所取得的成就,明确了光电建筑发展的目标、任务,以及光电建筑发展的保障措施,是“十三五”时期我国光电建筑发展的一个基本依据。

      2017年3月29-31日,在“2017中国国际太阳能发电应用展览会(四新展)”上,即将同期举办由中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会主办的“分布式光电建筑应用发展论坛”。在展会即将开幕之际,针对分布式光电建筑的现状和发展前景,记者采访了中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会副主任章放。

      建筑光伏应成为分布式光伏的主流 到2020年占分布式光伏装机总量的60%

      根据中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会起草的《光电建筑发展“十三五”规划纲要》,“到2020年末,建筑光伏占分布式光伏装机总量的60%,占光伏装机总量的20%,争取建筑光伏装机量达到20GW。”对此,章放表示,实现这个目标应该逐年提高,因为目前建筑光伏装机容量占比不足光伏装机总量的6%。并且,如果建筑光伏占不到分布式光伏的60%,建筑光伏就不能成为分布式光伏的主流。

      章放还表示,现阶段分布式光伏概念的外延被扩展了,建筑光伏要实现目标,任务很艰巨。但从德国的经验来看,建筑光伏更符合分布式电源的客观规律,其实应该成为分布式光伏的主流。因此,在光电建筑发展目标中提出了一些量化指标,就是希望可以作为一种发展的导向。

      为了与绿色建筑发展目标相协调,章放谈到,我们还设立了一个“绿色建筑占比”的指标,来促进光电建筑目标的实现。根据《建筑“十三五”发展规划》,“到2020年末,新建绿色建筑要占新建建筑的50%。”这说明我国建筑的发展方向是大力发展绿色建筑和建筑节能,而建筑光伏就包含在其中。在绿色建筑评价标准中,光伏是被放在建筑节能和可再生能源利用章节中的。基于此,到2020年末,通过让新建光电建筑占新建绿色建筑的20%这一量化指标,来努力实现建筑光伏装机总量达到20GW以上这一目标。

相关报告
  • 《建筑光伏应该成为分布式光伏的主流》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:tracyludong
    • 发布时间:2017-03-31
    • 2016年中旬,中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会向行业发出了《光电建筑发展“十三五”规划纲要(征求意见稿)》,主要阐述了我国光电建筑发展所取得的成就,明确了光电建筑发展的目标、任务,以及光电建筑发展的保障措施,是“十三五”时期我国光电建筑发展的一个基本依据。   2017年3月29-31日,在“2017中国国际太阳能发电应用展览会(四新展)”上,即将同期举办由中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会主办的“分布式光电建筑应用发展论坛”。在展会即将开幕之际,针对分布式光电建筑的现状和发展前景,记者采访了中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会副主任章放。    建筑光伏应成为分布式光伏的主流 到2020年占分布式光伏装机总量的60%    根据中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会起草的《光电建筑发展“十三五”规划纲要》,“到2020年末,建筑光伏占分布式光伏装机总量的60%,占光伏装机总量的20%,争取建筑光伏装机量达到20GW。”对此,章放表示,实现这个目标应该逐年提高,因为目前建筑光伏装机容量占比不足光伏装机总量的6%。并且,如果建筑光伏占不到分布式光伏的60%,建筑光伏就不能成为分布式光伏的主流。    章放还表示,现阶段分布式光伏概念的外延被扩展了,建筑光伏要实现目标,任务很艰巨。但从德国的经验来看,建筑光伏更符合分布式电源的客观规律,其实应该成为分布式光伏的主流。因此,在光电建筑发展目标中提出了一些量化指标,就是希望可以作为一种发展的导向。    为了与绿色建筑发展目标相协调,章放谈到,我们还设立了一个“绿色建筑占比”的指标,来促进光电建筑目标的实现。根据《建筑“十三五”发展规划》,“到2020年末,新建绿色建筑要占新建建筑的50%。”这说明我国建筑的发展方向是大力发展绿色建筑和建筑节能,而建筑光伏就包含在其中。在绿色建筑评价标准中,光伏是被放在建筑节能和可再生能源利用章节中的。基于此,到2020年末,通过让新建光电建筑占新建绿色建筑的20%这一量化指标,来努力实现建筑光伏装机总量达到20GW以上这一目标。
  • 《光伏系统中心和分布式拓扑的比较研究和性能评估》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2017-08-16
    • 研究中提出了一种新的替代方案,通过使用不同配置的功率转换器来提高光伏(PV)系统的性能和能量转换的效率。为此,进行两种配置之间的比较研究。第一种配置由具有单个集中式高功率转换器的经典光伏发电机组成,第二组涉及分布式拓扑。对于后者,研究人员使用一定数量的串联并联或串联和并联组合的低功率转换器的PV串。显然字符串拓扑有一些优点。每个电源转换器可以单独控制每个模块的功率转换,从而提高整个系统的整体能量转换。在这种情况下,MPPT控制系统可以有效地对大气变化,阴影效应和负载变化做出反应。即使在串中的一个电源转换器发生故障的情况下,光伏系统仍然运行。研究中模拟和比较不同的转换配置,以便在效率和生产能量方面找到最好的转换配置。获得的结果是非常有趣的,并且可以导致给定应用的最佳光伏拓扑的最佳尺寸和选择。