安裝範例

718千瓦商用屋頂系統透過全面模組級優化獲得意外效益

未找到專案。

安裝類型

住宅區
商業
大型電廠

容量 (kW)

718

Tigo 設備

雲端傳輸器 (CCA)
Tigo 存取點 (TAP)
TS4-A-O

其他公司

AEPS

國家

美利堅合眾國(美國)
背景

AEPS Electric於2022年11月完成委託,在新澤西州克洛斯特市為某製造廠房設計並安裝了這套高效能的718千瓦直流屋頂太陽能系統。 該系統由可再生能源投資顧問公司櫻樹集團持有,所產能源以低於公用事業價格的折扣售予廠房租戶。此專案使製造企業得以鎖定可預測的能源費率且無需前期資本支出,投資者則透過電力購買協議模式獲取穩定長期回報。此模式完美體現雙贏局面——為廠房創造永續能源節約效益,同時為投資者帶來豐厚回報。

挑戰

AEPS Electric 面臨多重設計與規範合規的挑戰:

  • 屋頂配置:本項目建於低坡度立縫金屬屋頂之上,需採用非穿透式支架設計以維護屋頂結構完整性。
  • NEC 2017快速關閉合規要求:根據紐澤西州2017年NEC採用規範,模組級關閉為強制要求
  • 系統複雜度:近1,500個模組搭配八台逆變器,需具備可靠的無線通訊能力及長期逆變器相容性
「在專案中添加模組級電力電子設備時,我總擔心可靠性與未來逆變器的相容性問題。Tigo的解決方案不受逆變器限制,其無線通訊技術更經實證可靠。」AEPS Electric負責人Dan Lichtman如是說。

解決方案

AEPS Electric 選用 Tigo TS4-A-O 優化器,搭配兩台 Tigo CCA 裝置,透過 Tigo Energy Intelligence (EI) 平台管理無線通訊與監測。除能最大限度降低潛在遮蔭與污垢影響外,Tigo 優化器更具備模組級監測與快速關機功能。 Tigo EI平台為AEPS Electric與櫻桃樹集團提供系統效能的全面可視性,促進預測性維護並簡化資產報告流程。
此配置確保:

  • 符合《2017年國家電氣規範》安全標準——專為第一響應者實施——配備模組級快速關閉功能。
  • 透過模組級監控實現效能驗證與遠端故障排除。
  • 透過模組層級優化,將陰影或不匹配造成的效能影響降至最低
圖1 屋 模組的 兩類遮蔭來源:1) 樹木與 2) 變流器
結果

自啟用以來,這套718千瓦系統已產生2,160兆瓦時的潔淨電力,其中包含截至2025年10月透過Tigo優化器實現的68兆瓦時再生能源。 以紐澤西州商業電價計算,在該項目25年生命週期內,回收能源的價值約達24萬美元。
寬闊的屋頂看似受遮蔭影響甚微,但Tigo模組級數據顯示存在兩處遮蔭源(如圖1所示):

  1. 設施西北側的樹木
  2. 安裝於模組附近的屋頂逆變器

透過Tigo再生能源數據可觀察到兩種遮蔭來源的影響,圖2顯示7月16日上午9時左右,Tigo優化器所啟用的額外電力。綠色越淺,代表啟用的電力越多。此現象與以下兩處遮蔭源相符:1) 建築物單側的樹木,以及2) 鄰近屋頂逆變器的多排太陽能模組。

圖2以 淺綠色顯示 模組層級優化所實現的 額外功率,分別來自遮蔭源1與遮蔭源2。

圖3顯示樹木旁其中一組太陽能板陣列中,各模組的每日發電量。明顯可見靠近樹木的模組發電量較低——平均每日約1.5千瓦時,而陣列遠端模組的日均發電量則為1.9千瓦時。若非Tigo優化器實現了每塊模組的最大功率點追蹤功能,此差異將更加顯著。

圖3顯示 樹木旁其中一組太陽能板陣列於7月16日的單日總發電量(單位:瓦特小時)。請注意左側太陽能板的發電量低於右側——此現象係因前述樹木所致。


除了透過Tigo優化器提升能源效益外,AEPS Electric更運用圖中所示的模組級監測技術,以最大化系統運轉時間並最小化停機時間。最終,製造廠房業主將從降低的電費帳單與減少的碳足跡中獲益。

本案例研究中的終身效益計算採用Tigo優化效益計算器完成。該工具可完全自訂,適用於任何規模的專案、語言及貨幣。

設備摘要
  • 屋頂容量(直流千瓦):718 千瓦
  • Tigo 設備使用:2 組 CCA,+ 1,496 組 TS4-A-O
  • 使用之太陽能板:1,496 × Q.PEAK DUO 480 W
  • 使用的逆變器:8x SMA STP-62

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