光伏行业始终致力于提升发电效率。随着TOPCon技术逐渐成为主流,晶科能源率先将电池效率推进至27%以上。其新一代Tiger Neo 3.0组件输出功率高达650-670Wp,具备85%±5%的双面率、-0.26%的温度系数、-0.35%的线性衰减率,以及在低辐照度(200W/m²)下96.77%的优异表现。凭借这些优势,Tiger Neo 3.0在降低度电成本(LCOE)方面,显著优于传统TOPCon和N型BC组件。

本研究旨在比较Tiger Neo 3.0与N型BC组件在不同应用场景下的LCOE水平。研究假设两者组件价格一致,具体组件参数如表1所示。试验选取了四类项目场景(两类屋顶分布式项目、两类大型地面电站),并覆盖四种典型气候条件、辐照度水平和系统平衡(BOS)成本水平的地区。


(相关资料图)

数据模拟通过PVsyst软件完成:Tiger Neo 3.0的PAN文件数据基于基于晶科能源提供的实测性能,N型BC则参考行业通用水平。

研究选择了四个典型地区展开分析,分别是日本鹿儿岛、德国柏林、阿联酋迪拜、和中国青海,各地区年平均辐照度与年平均温度如表2所示。

大型电站的交流侧容量设计如下:迪拜电站为100MW,采用1500V系统电压、单轴跟踪技术,地表反照率设定为30%;青海电站为120MW,采用1500V系统电压、固定倾角安装,地表反照率设定为20%。电站的设计寿命均为30年。

结果

模拟结果显示,Tiger Neo 3.0在迪拜与青海项目中的发电量增益分别达3.52%和3.28%,这主要得益于其更高的双面率及更优的高温工作性能。以N型BC组件的LCOE为基准,Tiger Neo 3.0在上述两地的LCOE分别降低3.45%和3.60%。

相比之下,日本鹿儿岛500kW与德国柏林1MW的屋顶项目中,由于双面发电优势难以充分发挥,Tiger Neo 3.0相对N型BC组件的发电量增益较低,分别仅为0.54%和0.77%,这一增益主要来自其更优的低辐照性能(具体数据见表3)。以N型BC组件的LCOE为基准,Tiger Neo 3.0在鹿儿岛与柏林的LCOE分别降低1%和1.11%。

两款功率相当的组件在发电表现上存在差异,核心原因在于双面率、低辐照性能及首年衰减(主要由光致衰减LID导致)的区别。

结论

需说明的是,本研究的LCOE分析基于一项关键假设:Tiger Neo 3.0与N型BC组件的价格及BOS成本保持一致。在此前提下,多数场景下Tiger Neo 3.0的LCOE低于N型BC组件,尤其在固定安装/跟踪系统、高地表反照率、高温等工况下,竞争力更为突出。即便在双面优势无法充分发挥的屋顶系统中,Tiger Neo 3.0的低辐照性能也可转化为更长的有效发电时长,保障全年稳定的发电表现。

从发电量来看,Tiger Neo 3.0优于N型BC组件,在高反照率、高温高日照地区优势尤为显著,这得益于其高双面率与低温度系数;而在屋顶应用场景中,特别是高纬度低辐照或潮湿多雨多云地区,Tiger Neo 3.0的弱光优势可延长每日及全年的发电时长。综合LCOE分析结果, Tiger Neo 3.0在多数应用场景及不同气候环境下,均具备优先选用价值。

关键词: 晶科能源 光伏行业