Istraživači sa Tehnološkog univerziteta King Mongkut u Sjevernom Bangkoku na Tajlandu predložili su novu metodologiju za provođenje tehno-ekonomskih procjena distribuiranih fotonaponskih sistema s obzirom na smanjenje uzrokovano prenaponom.
Naučnici su naglasili da, za razliku od prethodnih metoda za dimenzionisanje fotonaponskih sistema, novi pristup nema za cilj da identifikuje optimalnu veličinu solarnog niza na osnovu politike maksimizacije profita i sopstvene potrošnje. Oni su radije predložili izbjegavanje prevelike veličine i "preuveličane profitabilnosti", ali su rekli da ovaj izbor vodi do značajno poboljšane nivelirane cijene energije (LCOE), posebno u scenarijima gdje se očekuje povećanje smanjenja zbog većeg prodora obnovljivih izvora energije.
Istraživačka grupa je sprovela analizu osjetljivosti kako bi procijenila uticaje različitih naponskih pragova smanjenja proizvodnje izazvanog prenaponom na tehno-ekonomske performanse distribuiranih fotonaponskih sistema na osnovu tarifa za električnu energiju koje je postavila Metropolitan Electricity Authority (MEA) na Tajlandu.
Akademici su pratili opterećenje tokom cijele 2018. godine i utvrdili da su maksimalna opterećenja bila na 21.00, pri čemu je potrošnja bila najveća u aprilu. "Kao rezultat toga, opterećenje vazdušnim hlađenjem se značajno povećalo", objasnili su. "Opterećenje je imalo tendenciju da se smanji kada se sezona promijenila od ljeta (marta u maj) do zime (od novembra do februara). Najmanje opterećenje je identificirano u decembru jer je temperatura obično bila ugodna, što je značajno smanjilo opterećenje hlađenjem zraka."
Cijene električne energije u analiziranom području kretale su se od ${{0}},176 USD/kWh do 0,057 USD/kWh i pretpostavljeno je da je implementirana strategija smanjenja volt-watt-a. Ova metoda zahtijeva postavljanje dodatnog kontrolera na tački zajedničkog spajanja (PCC) i općenito se koristi za lokalno smanjenje PV snage. "Ova strategija smanjuje PV generaciju kada napon dostigne prag od 1,06 pu, u skladu sa standardima ANSI C84.1-2016, IEEE 1547-2018 i IEC 60038-2009", naveli su istraživači.
Njihova analiza je razmatrala tehno-ekonomske parametre, kao što su stopa vlastite potrošnje (SCR), stopa samodovoljnosti (SSR), neto sadašnja vrijednost (NPV) i LCOE.
Oni su također usvojili takozvani pristup optimizacije veličine Jiménez-Castillo fotonaponskog sistema, koji ima za cilj maksimiziranje vrijednosti NPV, i razmotrili četiri različita scenarija: Scenario 0, gdje se prenapon i smanjenje zanemaruju; Scenarij 1, gdje se razmatraju smanjenje proizvodnje uzrokovano prenaponom i lokacija fotonaponske instalacije, a fotonaponski sistemi se instaliraju na svakom čvoru u svakoj oblasti; Scenario 2, gdje se fotonaponski sistemi instaliraju na svakom čvoru u dvije oblasti; i Scenarij 3, gdje je prostor PV sistema instaliran na svakom čvoru u svakoj oblasti dovoda.
Kroz ovu procjenu, naučnici su otkrili da, kako bi se izbjeglo smanjenje i prenapon, veličina fotonaponskih sistema može biti smanjena do 58,33%, u zavisnosti od broja fotonaponskih sistema i njihove lokacije. To bi dovelo do smanjenja NPV od 21,34%, ali i do povećanja LCOE za 22,96%.
„Pored toga, nalazi pokazuju da se SCR blago povećao za do 11%, ali je SSR neznatno smanjen za do 4% kada je implementirano smanjenje proizvodnje izazvano prenaponom“, dodali su. "Konačno, analiza osjetljivosti je otkrila da je optimalni PV kapacitet ostao nepromijenjen iako su primijenjeni različiti pragovi napona. Međutim, NPV se značajno smanjio do 25%, a LCOE se povećao do 20,72% kako se prag napona smanjio na 1,01 pu SCR je imao tendenciju povećanja za približno 10%, dok je SSR ostao nepromijenjen."
Njihovi nalazi dostupni su u studiji "Tehno-ekonomska procjena stambenih fotonaponskih sistema povezanih na mrežu s obzirom na smanjenje proizvodnje uzrokovano prenaponom“, koji je nedavno objavljen uEnergy Reports.


