200kW并網光伏項目技術方案
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1、新惠置業商業屋頂 200KW酰伏發電項目 工程技術方案 河南光坤能源科技工程有限公司 2016年5月 目錄 1概述3 1.1 工程概述.3 1.2 設備使用環境條件3 1.3 交通運輸條件4 2設計依據4 3整體方案設計6 3.1 并網逆變器選型.7 3.2 組件選型.12 3.3 光伏陣列設計12 3.4 交流匯流箱設計.14 3.5 并網接入柜設計15 3.6 電纜選型設計16 4防雷及接地17 5設備清單18 6發電量計算..18 6.1 理論發電量..18 6.2 逐年衰減實際發電量..21 6.3 年發電量估算22 7項目管理機構.
2、24 8施工組織設計.24 8.1 技術準備..24 8.2 現場準備...24 8.3 項目管理、溝通與協調...25 8.4 .工程施工流程25 8.5 .實施進度計劃25 1概述 1.1 工程概述 本項目位于開封市新區九大街,東京大道以北,九大街以西,開封汴西湖以西,區位條件十分優越。周圍有高大建筑,遮擋陽光。道路四通八達,交通便捷,新惠置業屋頂項目,六層建筑,每層建筑面積為3464.33平方米。 屋頂為常規水泥屋頂,屋頂集中單建筑屋頂可以完成200kWp容量的光伏組件固定傾角式安裝,該項目屬低電壓并網分布式光伏電站。 該光伏發電系統采用“分散逆變,集中并網”的技術
3、方案,該太陽能光伏電站建成后,與廠區內部電網聯網運行,可解決該廠區部分電力需求,實現了將一部分清潔能源并入用戶電網,為該地區的節能減排作出貢獻。 1.2 設備使用環境條件 開封市地理氣候概況 開封市處于黃河中下游平原東部,太行山脈東南方,地處河南省中東部,東經113°52'15"-115°15'42",北緯34°11'45"-35°01’20”,東與商丘市相連,距離黃海500公里,西與省會鄭州毗鄰,南接許昌市和周口市,北依黃河,與新鄉市隔河相望。開封身處內陸平原,周邊無山,城中多水,氣候暖和,屬暖溫帶亞濕潤氣候,冬季寒冷干燥,春季干旱多風沙,夏季高溫多雨,秋季天高氣爽,四季分明,光照充足
4、。常年平均氣溫14C,年平均降水650毫米左右,年平均最高氣溫19C,年平均最低氣溫9C:7月平均溫度26.5C,極端高溫39.9°C。 開封氣候條作 開封年平均氣溫:14.0匕J年平均最高氣溫,19七,年平均最低氣溫:g七 歷史最高氣溫:23七出現在1972年:歷史最高氣溫:-16七出現在通71年 年平均降雨量:€35毫米 開封氣候特征 開封各月歷史氣候信息 月儻 平均最高氣溫 平均最恁氣溫 平均峰雨量 歷史最低氣溫 1月 空 -4*C S,az^z 19*C(1979; 1910(1979) £月 S*C -九 ]l麗 26^0(19^6!
5、 國七門弱國 3月 鋁 2e=a 3TC(1W) 3I*C(1963) 4月 21,C 10,C 37H 3tfC(2004) 36*C(2004? 詬 kc 1S*C 51= 391c(2007) 39*0(2007) 6月 3約 /G 75EB 43X3(1972) 436LW2) :月 3^C 23"C 16sH 4313(1066/ 4313(1066) 淚 31t 22Y: 123am 39*0(1965) 39P(L96S) 9月 療c 17*C 65= 3/C(2003) 37*0(,2002)
6、 10月 2fC 1D"C 57zx 3410(1996) 34^(199?) □月 14七 3*0 24zx 27*C(2003) 2713(2003) 12月 re -2T: lOtazi 22*0(1987) 22*C',1937J 1.3 交通運輸條件 本項目位于開封市新區九大街,東京大道以北,九大街以西,開封汴西湖以西,區位條件十分優越。南接鄭開大道,交通便利,便于運輸與維護。 2設計依據 GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》 GB/T19939-2005 IEEE1547:2003 IEEE1547.1:2005
7、IEC62116 IEEE1262-1995 JGL/T16-92 JGJ203-2010 GB50057-94 GB/T20046-2006 GB/T19939-2005 GB/T50797-2012 GB/T50795-2012 GB/T50796-2012 GB/T50794-2012 GB/T19964-2012 GB/T29319-2012 GB/T12325-2008 GB/T12326-2008 GB/T14549-93 GB/T15543-2008 GB/T24337-2009 GB50052-2009 GB50053-1994 GB50
8、054-2011 GB50613-2010 GB/T14285-2006 DL/T599 DL/T5221 DL448 《光伏系統并網技術要求》 《分布式電源與電力系統進行互連的標準》 《分布式電源與電力系統的接口設備的測試程序》 《光伏并網系統用逆變器防孤島測試方法》 ?光伏組件的測試認證規范》 《民用建筑電氣設計規范》 《民用建筑太陽能光伏系統應用技術規范》 《建筑物防雷設計規范》 《光伏(PV)系統電網接口特性》 《光伏系統并網技術要求》 《光伏發電站設計規范》 《光伏發電工程施工組織設計規范》 《光伏發電工程驗收規范》 《光伏發電站施工規范》 《
9、光伏發電站接入電力系統技術規定》 《光伏發電系統接入配電網技術規定》 ?電能質量供電電壓偏差》 ?電能質量電壓波動和閃變》 《電能質量公用電網諧波》 ?電能質量三相電壓不平衡》 《電能質量公用電網間諧波》 《供配電系統設計規范》 ?10kV及以下變電所設計規范》 《低壓配電設計規范》 《城市配電網規劃設計規范》 《繼電保護和安全自動裝置技術規程》 《城市中低壓配電網改造技術導則》 《城市電力電纜線路設計技術規定》 ?電能計量裝置技術管理規程》 DL/T825《電能計量裝置安裝接線規則》 DL/T516-1993 《電網調度自動化系統運行管理規程》 Q
10、/GDW156-2006 《城市電力網規劃設計導則》 Q/GDW212-2008?電力系統無功補償配置技術原則》 Q/GDW370-2009《城市配電網技術導則》 Q/GDW382-2009 《配電自動化技術導則》 Q/GDW480-2010 《分布式發電接入電網技術規定》 Q/GDW564-2010《儲能系統接入配電網技術規定》 Q/GDW617-2011《國家電網公司光伏電站接入電網技術規定》 GC/GF001-2009《400V以下低壓并網光伏發電專用逆變器技術要求和試驗 方法》 CGC/GF020:2012 《用戶側并網光伏電站監測
11、系統技術規范》 Q/GDW11147-2013《分布式電源接入配電網設計規范》 Q/GDW11148-2013《分布式電源接入系統設計內容深度規定》 Q/GDW11149-2013《分布式電源接入配電網經濟評估導則》 《國家電網公司輸變電工程典型設計(2006年版)》 國發[2013]24號《國務院關于促進光伏產業健康發展的若干意見》 3整體方案設計 集中式水泥屋頂,電池組件選用250Wp多晶硅電池組件,共鋪設800塊組件,共40個光伏用列,裝機容量為200kWp,通過原有400V低壓配電母線并網。 總體方案如下圖所示: 光伏組件采用250Wp多晶硅電池組件,采用
12、固定傾角安裝方式,每20塊一用,共40串800塊光伏組件組成光伏陣列。 逆變器選用50kW組用式逆變器,共4臺,每臺50kW逆變器具備4路MPPT功能功能,每路MPPT最大輸入組用數為3路,逆變器就近安裝于水泥屋頂。 交流匯流箱配置在水泥屋頂,滿足四進一出接入需求,出線通過交流電纜連接至在原有低壓配電室。 低壓并網接入柜安裝于原有400V低壓配電室,并將光伏發電量的計量電度 表以及并網負荷開關等設備安裝于此400V低壓并網接入柜內。 3.1 并網逆變器選型 1 .并網逆變器選型 并網逆變器是光伏并網發電系統的核心轉換設備,它連接直流側和交流側,需具有完善的保護功能、優質的電能輸出
13、。對逆變器的選型需滿足如下要求: (1) 高轉換效率高 逆變器轉換效率越高,則光伏發電系統的轉換效率越高,系統總發電量損失 越小,系統經濟性也越高。因此在單臺額定容量相同時,應選擇效率高的逆變器。逆變器轉換效率包括最大效率和歐洲效率,歐洲效率是對不同功率點效率的加權,這一效率更能反映逆變器的綜合效率特性。而光伏發電系統的輸出功率是隨日照強度不斷變化的,因此選型過程中應選擇歐洲效率高的逆變器。 (2) 直流輸入電壓范圍寬 太陽電池組件的端電壓隨日照強度和環境溫度變化,逆變器的直流輸入電壓范圍寬,可以將日出前和日落后太陽輻照度較小的時間段的發電量加以利用,從 而延長發電時間,增加發電量
14、。 (3) 優質的電能輸出 逆變器應具有高性能濾波電路,使得逆變器交流輸出的電能質量很高,不會對電網質量造成污染。在輸出功率》50%額定功率,電網波動<5%的情況下,逆變器的交流輸出電流總諧波畸變率(THD)<%。 并網型逆變器在運行過程中,需要實時采集交流電網的電壓信號,通過閉環控制,使得逆變器的交流輸出電流與電網電壓的相位保持一致,所以功率因數能保持在1.0附近。 (4) 有效的“孤島效應”防護手段 采用多種“孤島效應”檢測方法,確保電網失電時,能夠對電壓、頻率、相位等參數進行準確的跟蹤和檢測,及時判斷出電網的供電狀態,使逆變器準確動作,確保電網的安全。 (5) 系統頻率異常響
15、應 《國家電網公司光伏電站接入電網技術規定》中要求大型和中型光伏電站應 具備一定的耐受系統頻率異常的能力。 (6) 通信功能 光伏并網逆變器須提供通信接口能夠將逆變器實時運行數據、故障信息、告 警信息等上傳至電站監控系統。 根據現場實際情況,光伏組件鋪設區域屋頂條件限制,推薦使用組用式逆變器,相對于集中式逆變器,組用式逆變器的優勢如下。 高轉換效率,歐效達97.5%; 多路MPPTR終確保高系統轉換效率; 發電收益明顯高于集中式逆變器; 無需直流匯流; 安裝簡單,因地制宜,節約空間; 維護方便,縮短平均維護時間; 輸入范圍寬,發電時效更長;綜合考慮,逆變器選用組用式逆
16、變器。 技術參數如下: 前入 最大輸入功率 56200W 雙人輸入電壓 1000V 啟動電壓 300V 額定輸入電壓 620V MP地壓范圍 300~950V 滿載MPP電壓范圍 500~850V MPPT數量 4 每路MPPTt大輸入組串數 3 最大輸入電流 104A(26A/26A/26A/26A) 前入端子最大允許電流 12A 前出 額定輸出功率 50000W 最大輸出功率(PF-1) 55000W 雙人物出視在功率 55000VA 最大輸出電流 80A 額定電網電壓 3/N/PE,230/400Vac 電網電壓范圍
17、 310-480Vac 額定電網頻率 50Hz/60Hz 電網頻率范圍 45~55Hz/55Hz~65Hz 總電流波形畸變率 <3%(額定功率) 直流分量 <0.5%In 功率因數范圍 >0.99@滿功率,(可調范圍0.8超前~0.8滯后) 保護 弧島保護 且備 低電壓穿越 且備 直流反接保護 且備 交流短路保護 且備 漏電流保護 且備 直流開關 且備 直流保險絲 且備/、1=1=1 過壓保護 2級防雷器(40KA) 系統 最大效率 98.9% 歐洲效率 98.5% 隔離方式 無變壓器 防護等級 P65 夜
18、間自耗電 <1W 工作溫度范圍 -25?60C 相對濕度 0?100% 冷卻方式 智能強制風冷 較局海拔 4000m(>3000m降額) 顯示 動態圖形液晶 ,訊 RS485(RJ45端子) 直流端子 MC4 交流端子 壓線框端子] 認證 VDE0126-1-1,EN62109-1,EN62109-2,G59/3,BDEW,金太陽認證,GB/T19964,GB/T29319 機械 尺寸(寬X高X深) 665X906x256mm 安裝方式 壁掛式 70kg 2 .逆變器的安裝 (1) 安裝之前請檢查貨物包裝外部是否損壞。打開包裝以
19、后,請檢查逆變器 是否損壞或者缺少配件。 (2) 確保金屬支架或墻面的承重能力(50kW逆變器重70kg),金屬框架結構或 墻面應該能夠長時間支撐逆變器重量。 (3) 安裝地點必須符合逆變器的尺寸(50kW逆變器寬665mm高906mm厚256 mm)易于電氣連接、操作和維護。安裝高度利于顯示屏的觀看和按鈕的操作,逆變器可以安裝在垂直或向后傾斜的平面上,傾斜面與垂面夾角不超過30°。 ?逆芟猾的安裝高度應利于薇晶顯示廨的觀看以用接鈕的援傕. ■逆變器應簽直安裝或以墨夫向后領南為犯“安裝以利于捫能散覷 (4) 若幾臺逆變器安裝在一起時,為了保證機器能正常運行和人員操作方便,需要給
20、逆變器留有足夠的間隙,逆變器上下左右間隙不小于100cm離墻距 離不少于60cm (5) 不要把逆變器安裝在易燃或者不耐熱材料建成的建筑物上。 (6) 不要把逆變器安裝在電視機天線,其他天線或者天線電纜旁邊。 (7) 不要把逆變器安裝在空氣流通不好或者多塵的環境,避免逆變器受到直接日曬,直接淋雨、積雪與灰塵,必要時在逆變器上方安裝遮擋板。 (8) 避免逆變器水平安裝、傾斜安裝或者倒置安裝: (9) 逆變器周圍的環境溫度應當在-25C?60c之間,濕度應當在0?95%之問。 (10)安裝壁掛架,在金屬支架上安裝需要在支架上對應壁掛架螺絲孔位置打孔,然后固定壁掛架。在墻面上安裝需在對
21、應壁掛架螺絲孔位置打膨脹螺栓。 墻上安裝示意圖: 安裝掛板 框架結構安裝示意圖 (11)將逆變器掛在壁掛架上,懸掛時保持逆變器平衡 (12)支架形式可以根據現場實際情況合理設計。 具體安裝參考組用式逆變器的用戶手冊。 3.2 組件選型 選用250W侈晶硅電池組件,相關參數如下: 序號 項目名稱 參數指標 1 峰值功率 250Wp 2 峰值電壓 30.2V 3 峰值電流 8.29A 4 開路電壓 37.3V 5 短路電流 8.84A 6 溫度功率系數 -0.40%/C 7 開路電壓溫度系數 -0.30%/
22、C 8 短路電流溫度系數 0.04%/C 9 額定電池工作溫度 45±2C 10 工作溫度 -40~+85C 11 最高系統電壓 1000V 12 重量 19kg 13 外形尺寸 1640mmx992mmx40mm 3.3 光伏陣列設計 (1)光伏組申審并聯設計 光伏組件串聯的數量由逆變器的最高輸入電壓和最低工作電壓、以及光伏組 件允許的最大系統電壓所確定。光伏組用的并聯數量由逆變器的額定容量確定。 電池組件串聯數量計算如公式(1)所示,對應參數詳見本工程所選250Wp 組件和逆變器規格參數表。 計算公式: INT(VdCmin/Vmp)
23、wNSNT(VdCmax/Voc)(1)
式中:Vdcma逆變器輸入直流側最大電壓;
Vdcmin:逆變器輸入直流側最小電壓;
Voc:電池組件開路電壓;
Vmp電池組件最佳工作電壓;
N:電池組件串聯數。
經計算得10 24、K*m2/W,通常取為0.03;
Ga光照強度。
經計算得組件極端最高溫度為72C,極端最低溫度為—10.7Co
結合電池組件開路電壓溫度系數以及逆變器最佳輸入電壓等,對極端溫度下
組件工作電壓和開路電壓進行修正。
72c時組件工作電壓30.2*(1+(72-25)*(-0.33%))=25.5
-10.7C組件開路電壓37.3*(1+(-10.7-25)*(-0.33%))=41.7
經計算電池組件的串聯數為10~22(塊),考慮在滿足逆變器最大輸入功率
的情況下盡可能充分利用逆變器,同時考慮到現場最大化布置光伏組件,區域每
一路組件串聯數選擇為20,每用額定容量為5kW對 25、應于所選50kW逆變器的額定功率計算,并聯路數10。
(2)水泥屋頂組件固定傾角安裝。根據當地的緯度,選擇方位角0度,傾角27度進行固定傾角安裝布置,光伏組件橫向安裝。經計算約需要南北方向寬度為35米,東西方向長度約80米,共計2800平方米的屋頂即可完成200kW光伏組件的安裝
組件排布圖如下:
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『沏.|fKW
光伏支架整列圖
3.4 交流匯流箱設計
交流匯流箱選用交匯流箱,IP65,戶外使用。
光伏交流防雷匯流箱的作用是對逆變器的輸出 26、進行匯流,匯流箱應具有以下功能:
1 .滿足室外安裝的使用要求,防水、防銹、防曬,防護等級為IP65。
2 .輸入路數可定制,每路輸入電流最大可達80A。
3 .最高輸入、輸出電壓最高達660VAC
4 .配有防雷器。
5 .輸出回路采用高品質斷路器,容量根據輸入路數確定。
6 .掛壁式安裝,體積小、重量輕,降低工程施工成本。
光伏防雷匯流箱的電氣原理框圖如圖所示:
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建5t朝輔出]
[胸的W蜘揶皈
交流匯流箱的安裝可以參考逆變器壁掛架的安裝方式,可以利用膨脹螺栓固定在墻面上,也可以固定在金屬支架上。
3.5 并網接入柜設計
并網接入柜安裝在光伏發電的并網 27、點,主要由主斷路器、分斷路器、電流互感器、測控表計、關口計量等設備組成。
故障隔離功能,短路瞬時、長延時保護功能和欠壓脫扣功能
光伏發電量計量功能
關口計量設備鉛封功能具備防雷功能
通訊接入、規約轉換功能帶電顯示功能
柜體防護等級:IP20關口計量需鉛封
根據用戶原柜體型式設計,400A
?匯流箱一a
400A
分斷路器
防雷器
kWh2
用戶計
量校核
400A
kWhl
斷路器
關口計量
L烏圭nJ
電網
一進一出交流配電柜電氣原理圖
3.6 電纜選型設計
1 .電纜載流量計算
參考《GB50217-2007電力工程電纜設計規范》敷設在空氣 28、中的電纜載流量按:KIxu>Ijs選擇。
IJS一計算工作電流,單位A;
IXU-電纜在標準敷設條件下的額定載流量,單位A;
K—不同敷設條件先綜合校正系數。
2 .電壓校驗
逆變器電壓輸出相電壓范圍184-275,線電壓范圍為318-476o通常并網點電壓為400V,為了保證逆變器能夠正常并網運行,不同截面電纜在對應允許電流下電壓降最大不超過76V。
3 .溫升校驗
光伏電站,環境溫度較高,特別是屋頂夏天溫度高達70c以上,選用電纜
時,應進行校驗。
4 .電纜直徑校驗
根據交流匯流箱的進出線電纜孔允許最大電纜直徑、數量,端子排運行接入
最大電纜直徑,應進行校驗。
5 29、 .載流量校驗
根據電纜允許的載流量,根據“直流側選取電纜的額定電流為計算所得電纜中最大連續電流的1.56倍,交流側選取電纜的額定電流為計算所得電纜中最大連續電流的1.25倍”進行校驗。
6 .功率損耗校驗
電纜功率損耗計算根據公式,△P=-ULIL=-Il2R
△P--電纜功率損耗,單位W
UL--電纜線電壓;
IL--電纜線電流;
R--電纜電阻。
7.電纜線損校驗:
用戶低壓配電系統居多采用TN-S系統,N與PE線分開。故暫選用三相五線制電纜。
(1) 光伏組用工作電流為8.29,短路電流為8.73;
組件至逆變器電纜選用ZC-YJVr-0.6/1KV-1*4
( 30、2) 50kW組用逆變器輸出最大電流為80A,逆變器至交流匯流箱電纜采用在
橋架內敷設;
若選用YJV-0.45/0.75-4*25
(3) 200kW(3進一出)匯流箱輸出最大320A。
交流匯流箱至并網接入柜:1根YJV-0.45/0.75-3*185+1*95
(4) 并網接入柜輸出電纜型號也與輸入容量有關,200kW交流配電柜輸出最
大320A。
200kW^網接入柜至接入點:1根YJV-0.45/0.75-3*185+1*95
4防雷及接地
光伏發電系統的雷電入侵路徑,除光伏組件外,還有配電線路、接地線以及它們的組合。為了保證電力系統的安全運行和光伏發電及電力設施的 31、安全,并網光伏電站必須有良好的避雷、防雷及接地保護裝置。
防雷擊的主要措施是安裝避雷針,本項目戶外設備安裝位置在整個環境中不是最高建筑物,所以設計為:把所有鋼結構與整個建筑的防雷網相連,以達到防
雷的目的。本項目采取以下防雷措施:
組件的鋁合金邊框以及金屬支架通過接地扁鋼與屋頂防雷扁鋼帶可靠焊接;交流匯流箱內采用交流防雷模塊,最終與防雷帶連接;在交流配電柜內采用交流防雷模塊,與電氣防雷帶連接。對于系統防雷和安全用電來說,可靠的接地是至關重要的。本設計中,支架、光伏組件邊框以及連接件均是金屬制品,每個子方陣自然形成等電位體,所有子方陣之間都要進行等電位連接,并于接地網就近可靠連接,各連接點 32、的接地電阻應小于4歐姆。逆變器的交流輸出經交流匯流箱(內含防雷保護裝置)、交流配電柜后接入電網,可有效地避免雷擊和電網浪涌導致設備的損壞,所有的機柜要有良好的接地,各連接點接地電阻應小于4歐姆。
5設備清單
序號
名稱
單位
數量
一
光伏組件
1
多晶硅光伏組件(每20塊組件一串(5kW?,每塊250Wp,共800塊)每串列配置1套MC4公母插頭與組件一致,共40套(組件間也存在采用MC心母插頭,建議50套MC4頭)
kWp
200
二
光伏支架
1
平面屋頂固定傾角支架(傾角32度、方位角0度)
kWp
200
三
;組串逆變器
33、
1
50kW/輸出:AC380V(出線4*25),帶MC4公母插頭
臺
4
四
交流匯流箱
1
4進1出(出線斷路器:400A,進線斷路器100A)
臺
1
五
并網接入柜
1
1進1出(含1塊用戶校驗表,1塊計量表,1臺固定式400A塑殼斷路器,1臺400A抽出式框架斷路器)
臺
1
六
線纜
1
組件至逆變器電纜1*4
米
3000
2
組串式逆變器至交流匯流箱YJV-0.45/0.75-4*25
米
200
3
交流匯流箱至接入柜/并網接入柜至接入點
YJV-0.45/0.75-3*185+1*95
米 34、
100
七
橋架及接地
1
橋架50*50
米
150
2
橋架100*100
米
100
3
接地線1*4黃綠線
米
400
4
接地扁鋼4*40
米
200
5
屏蔽雙絞線(4芯)
M
400
6發電量計算
6.1發電量
根據工程所在地各月平均太陽總輻射量可得出本工程月及年峰值日照小時數。峰值日照小時數:將太陽能電池組件所在平面上某段時間段內所能接收到的太陽輻射量,轉換為輻照強度i000w/m標準工況下條件下的等效小時數稱峰值日照小時數。
若太陽能電池組件在1h中接收到的太陽輻射量為1kWh/M.a,由以上峰值日照小時定義 35、,可得其峰值日照小時數t:
t=(1kWh/m2.a)/(1000W/m2)=1(h/a)
由于太陽能電池組件的峰值功率均在1000W/m2條件下標定,因此采用峰值日照小時數乘以光伏電站的裝機容量即為光伏電站的最大理論發電量。本工程中
水泥屋頂固定傾角安裝,安裝容量200kW傾角32度。如表1為該地區的日照小時數及系統發電量。
表1開封地區峰值日照小時數及系統理論發電量統計表
水平輻照年總值:
1280.2
kWh/肝
傾角輻照年總值:
15383kWh/m2
經計算,得出本工程年理論發電量為24.1106萬kW-h,年峰值日照小時數為
1205h,每日的峰值日照小時 36、數平均值約3.45(h)
考慮失配損耗4.5%,溫度損耗6.81%,線路損耗1.08%,設備損耗4%組件表
面清潔損耗3%等綜合損耗情況計算得到各月的實際發電量如下表所示:
表2開封地區實際發電量統計表
月份
理論發電量
kWh
1月份
15795
2月份
15335
3月份
20262
4月份
20954
5月份
17985
6月份
20407
7月份
18930
8月份
14175
9月份
14407
10月份
21357
11月份
22538
12月份
14193
合計
239177
從表2看出,考慮系統發電損耗及設備轉換 37、效率后,首年全年的實際發電量
約23.9177萬度。
6.2 逐年衰減實際發電量
光伏電站的第一年發電量為光伏電站的最大發電量乘太陽電池組件第一年的衰減系數。本工程所選多晶硅太陽電池組件第一年的衰減系數為8%0,故光伏
電站的第一年發電量為年發電量*組件衰減系數。
表3逐年實際發電量
年份
逐年理論發電量(kWh)
第1年
239177
第2年
237263
第3年
235365
第4年
233482
第5年
231614
第6年
229761
第7年
227963
第8年
226100
第9年
224291
第10年
222497
第1 38、1年
2207171
第12年
218951
第13年
217199
第14年
215462
第15年
213738
第16年
212028
第17年
210332
第18年
208649
第19年
206980
第20年
205324
第21年
203682
第22年
202052
第23年
200436
第24年
198832
第25年
197242
6.3 發電量估算
電站建成后,本工程所獲得的25年總發電量分別為5482998kWh,25年年平
均實際發電量為21.93萬度
主要數據摘要
1 .本項目總投資額
本 39、項目總投資額為170萬元,投資資金企業自籌。
2 .投資效益分析
本項目為200KW首晶硅太陽能光伏并網電站項目,由于光伏發電時間與電價峰值段吻合,開封地區工商業商業用電的電價為0.85元人民幣。
發電收入(節約電費):
按年發電量21.93萬度(保守值),如果從開封電網采購,商業用電每度電的價格為約1.04元,這樣相當于節約電費22.8092萬元。國家度電補貼20年,每年電費收益184.2120萬元。
3 .利潤測算
經測算,項目實施后5.6年內左右即可收回投資,純受益時間不小于20年。
4 .發電量計算:
安裝角度為32度面向南方,該電站全年有效日照時間為2200小時,考慮 40、電站損耗,折合滿功率運行時間為1205小時。
電站整體轉換效率=80%
全年發電量:
1205小時/年X200千瓦X91%(效率)=21.93萬度/年。
總計全年發電量為21.93萬度。
根據省政府有關文件規定,采用太陽能光伏發電,每發一度電補貼0.42元,全年一共可獲得補貼9.21102萬元。本項目建成后,不僅不需要向國家電網繳納電費,而且每年還可獲得國家補貼9.21102萬元。經計算,項目實施后6年內左右即可收回投資。
5 .節約能源
本項目利用太陽能發電,符合國家《再生能源法》的要求。200KW辛量太陽
能電站建成投產后,年發電21.93萬度電。
(1)按一度電能平均消 41、耗334克標煤(按2007年全國6000kW及以上機組發電標準煤耗計算),相當于每年節省標煤約73.246噸。
⑵.每燃燒一噸標煤排放二氧化碳約2.6噸,減少排放二氧化碳約190.4396噸。
⑶.每燃燒一噸標煤排放二氧化硫約24公斤,氮氧化物約7公斤計算,
減少排放二氧化硫約1.758噸,氮氧化物約0.513噸,止匕外,還減少粉塵和煙塵
(4),每燃燒一噸標煤排放260公斤煤渣計算,減少排放煤渣19.0436噸。
7項目管理機構
本工程主要技術及管理人員安排如下:項目經理1名,電氣工程師1名,產品工程師1名,質量員1名,安全員1名,材料員1名。
8施工組織設計
8.1 技術準 42、備
技術準備是決定施工質量的關鍵因素,本項目在施工前主要進行以下幾方面的準備工作:
(1)先對實施工現場進行勘測和調查,考查建筑結構、位置及環境,配電情況等有關數據并對資料進行分析匯總,做出切合實際的工程方案。
(2)準備好施工中所需的各種規范,作業指導書,施工圖冊有關資料及施工所需各種記錄表格。
(3)組織施工隊熟悉圖紙和規范,做好圖紙初審記錄。
(4)技術人員對圖紙進行會審,并將會審中問題做好記錄。
(5)確定和編制切實可行的施工方案和技術措施,編制施工進度表。
8.2 現場準備
(1)物資的存放
與用戶方溝通,在施工區域附近準備一座安全性較好的臨時倉庫:主要貯存微電網一 43、次設備、二次設備、線纜及其它輔助性的材料。
(2)主要設備及工程材料準備
施工前由質量員對并網逆變器、網絡通訊等設備進行檢查驗收,確保所有設備質量滿足設計要求,準備好各種工程用具、施工所需的各種主要原材料和輔助
性材料。
(3)建設單位現場管理人員辦公場所
與用戶方溝通,在施工區域附近準備一間辦公場所,以便建設單位現場管理及技術人員辦公。
8.3 項目管理、溝通與協調
項目因合作單位較多,為保障整個工程的質量及進度,成立項目建設協調小組,由用戶方牽頭,各相關合作單位安排專人共同組成。
8.4 .工程施工流程
工程施工主要流程為:項目組件安裝-電氣設備安裝一設備調試-并網運行
44、
調試-試運行一竣工驗收。如下所示:
分布式光伏發電系統施工流程圖
8.5 .實施進度計劃
8.5.1 施工質量管理
1)施工質量符合規范要求。
2)嚴格按新惠置業制定的工程質量管理制度實行自檢,互檢和復檢,具有實測數據和簽證手續。
3)設備及安裝施工材料均需有質量合格證,并對品種、數量、外觀、出廠日期等進行驗收,如有異議應會同有關部門簽定后方能發放施工。
4)嚴格操作規程,按工藝要求施工。
5)對參加施工人員進行質量教育,增強施工人員的質量意識。
6)工地定期進行質量安全例會和堅持自檢制度。
7)施工過程中,應做好施工日記,安裝原始記錄,整理好有關技術資料并保存完好。 45、
8.5.2安全文明施工措施
1)建立安全作業教育,檢查制度,強化安全意識,加強施工人員的安全技
術教育,認真執行電力安全作業有關規程;
2)建立施工現場管理制度;
3)建立機械、電氣安全作業管理制度,所有施工、用電設備均作好接地保
護,手持電動工具要設漏電保護開關,使用前應檢查機具是否良好,以防發生意外事故;
4)遵守電力施工管理制度,施工隊及現場管理人員進出現場須遵循現場管理制度;施工建設單位進場前須提前聯系并征得同意方可進場施工,工地每天收工時與相關現場管理人員交代清楚,完成一個階段的任務后,離場須通知現場工程負責人;
5)現場工具和材料堆放要排列整齊;
6)施工建設單位在施工中保持良好溝通,工程施工中服從相關管理部門安排。
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