四、汇流箱选址和方阵布置方式、配电房位置的关系
上文基于曼哈顿算法对汇流箱的初始选址进行了介绍,它主要取决于组件的排布方式、布线方式,如组件横向安装和纵向安装,或者方阵采用不同的接线方式,那么基于曼哈顿算法的汇流箱最佳位置点都会发生变化,如如图5,某屋顶在相同的可利用面积下,安装倾角一致,采用纵向单排和横向双排布置时,造成了接线方式的不同,汇流箱的安装位置也产生了变化。
(a)纵向安装
(b)横向安装
图5 两种组串安装方式下的汇流箱选址对比
上述汇流箱的初步选址可以使得组串至汇流箱的电缆使用量最少,当然,这种算法未考虑配电房直流柜逆变器位置,对于已经确定布置方案和接线方式的方阵来说,汇流箱在方阵内部和方阵四周有5个位置可供选择,初选最优点位置位于方阵内部,虽然该点比其他位置大大减少了1*4mm2光伏电缆的使用量,但如果配电房不在方阵内部,汇流箱到直流柜的出线长度比其他方案会有所增加,但总体来讲最优位置的总电缆成本还是最省的,可能在支线上增加些线损,给发电量带来些损失,这样不同选址方案之间会存在着互斥问题,所以最终还需要通过比选确定。一般各方案比选时考虑相同的寿命期,例如采用20年年限,可采用净现值法、差额投资净现值法、差额投资内部收益率法等,其中差额投资净现值法是评价互斥方案的常用方法。