À l'heure de la recherche d'une énergie propre, la production d'énergie solaire photovoltaïque, en tant que mode d'utilisation de l'énergie durable et non polluante, se répand rapidement dans le monde entier. Le boîtier de raccordement photovoltaïque, en tant que dispositif clé du système de production d'énergie photovoltaïque, peut combiner plusieurs composants photovoltaïques, réduire le nombre de lignes entrant dans l'onduleur, simplifier la structure du système et fournir diverses fonctions de protection. Comprendre la structure des coûts de la boîte combinée permet non seulement aux consommateurs d'optimiser leurs coûts et d'améliorer leur compétitivité, mais aussi d'avoir une vision économique plus claire de la planification, de l'exploitation et de la maintenance de leur projet.
1. Coût de la caisse
Les corps de la boîte de la boîte de raccordement photovoltaïque est la première ligne de défense pour sa protection physique, nécessitant des caractéristiques telles que la robustesse, la durabilité, l'imperméabilité, l'étanchéité à la poussière et la résistance aux UV pour s'adapter à l'environnement extérieur complexe et variable. D'une manière générale, le corps de la boîte est principalement constitué de métal et de plastique de haute qualité. L'acier inoxydable est très apprécié pour son excellente résistance à la corrosion, l'acier inoxydable 304 et le fer étant des choix courants. Pour une boîte de raccordement de taille standard, si elle est fabriquée en acier inoxydable 304, le poids du matériau est d'environ 10 à 15 kilogrammes, et le coût du matériau seul varie entre 43 et 600 USD. Si une taille supérieure est nécessaire, le prix augmentera en conséquence. Le coût d'une caisse en fer est inférieur à celui de l'acier inoxydable, généralement compris entre 24 et 580 USD. Il existe également des caisses de grande taille ; YRO a reçu des commandes pour lesquelles la caisse seule coûtait jusqu'à 2000 USD. Le boîtier le moins cher est en plastique, le prix des boîtiers en plastique YRO variant entre 0,74 et 24,14 USD. Bien qu'ils soient bon marché, ils sont certifiés CE, ont un indice d'étanchéité IP65 et sont protégés contre les UV. En outre, la coque de la boîte doit également être équipée de bandes d'étanchéité, de serrures de porte et d'autres accessoires.
2. Coût des composants électriques
Il s'agit de l'élément central de la PV boîte de raccordement Le coût de l'électricité est directement lié à la performance électrique et à la réalisation fonctionnelle de l'équipement. Tout d'abord, le fusibleIl s'agit d'un composant essentiel pour assurer la sécurité des circuits, capable de couper rapidement le courant lorsque le circuit subit une surcharge ou un court-circuit, évitant ainsi d'endommager l'équipement. Le prix des fusibles courants sur le marché varie en fonction des courants nominaux et des marques. Pour un fusible d'une intensité nominale de 32 A, l'offre la plus élevée d'YRO est de 0,96 USD. Une boîte de raccordement doit généralement être équipée de plusieurs fusibles, soit de 2 à 6 pièces, de sorte que cette partie du coût se situe entre 1,92 et 5,76 USD.
Les disjoncteur Le disjoncteur miniature est également indispensable, car il peut couper manuellement le circuit et possède également des fonctions de protection contre les surcharges et les courts-circuits, ce qui facilite l'entretien quotidien et les interventions d'urgence. Le prix des disjoncteurs miniatures fiables varie entre 2,75 et 11 USD, et une boîte de raccordement est généralement équipée de 1 à 2 de ces disjoncteurs, ce qui représente un coût de 2,75 à 22 USD.
En outre, la boîte combinatoire contient également un élément parasurtenseurLes modules de protection contre la foudre sont utilisés pour protéger l'équipement contre les surtensions dues à la foudre. Les modules de protection contre la foudre de haute qualité sont plus chers, les protecteurs de surtension YRO coûtant entre 2,58 et 20,88 USD. En général, une boîte de raccordement doit être équipée de 1 à 4 de ces modules, ce qui représente un coût de 2,58 à 83,52 USD. Ces composants électriques internes forment ensemble un système électrique complexe et précis, dont le coût total représente souvent environ 50%-60% du coût total de la boîte de raccordement photovoltaïque, ce qui en fait un domaine clé pour la maîtrise des coûts.
3. Coût des câbles et des composants de connexion
Les câbles sont utilisés pour connecter les différents composants électriques à l'intérieur de la boîte de raccordement ainsi que le système d'alimentation électrique. boîte de raccordement avec des équipements externes. Le coût des câbles varie en fonction de leurs spécifications (telles que la section transversale), de leur longueur et du matériau utilisé. Un câble photovoltaïque de 100 mètres et de 2,5 millimètres carrés coûte généralement $0,38, tandis que les câbles ayant de grandes spécifications et des exigences de performance particulières (telles que la résistance aux intempéries, l'ignifugation) sont plus chers. Les composants de connexion tels que les borniers, les fiches, etc. ont également un certain coût.
4. Coûts de transport et d'après-vente
S'agissant d'un produit industriel relativement lourd, le coût de transport du solaire boîte de raccordement est relativement élevé. En général, il se situe dans une fourchette de 30 à 60, mais il y a aussi des cas où le fret est relativement élevé et où il coûte à lui seul $600. Si un grand nombre de produits sont achetés, les commerçants renoncent généralement au fret ou le réduisent. Les coûts après-vente comprennent la maintenance, le remplacement des pièces et les services d'assistance technique pendant la période de garantie. Selon les statistiques de l'industrie, pendant la période de garantie, le coût moyen de la maintenance après-vente de chaque boîte combinée est d'environ 3% - 5% de son prix de vente.
Lors de la planification et de la budgétisation des projets photovoltaïques, il est utile d'appréhender avec précision la composition des coûts de la boîte de raccordement afin de contrôler raisonnablement le coût du projet et d'améliorer les avantages économiques et la compétitivité du projet.