300KW村级光伏发电站系统典型设计全过程

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300kw光伏电站设计方案

300kw光伏电站设计方案

300kw光伏电站设计方案一、引言随着能源需求的增长和可再生能源的重要性日益凸显,光伏电站已经成为目前最为广泛应用的可再生能源发电方式之一。

本文将介绍一种300kw光伏电站的设计方案,通过合理布局和科学选择设备以提高发电量并确保电站的稳定运行。

二、电站规划与布局1. 选址:选择光照条件良好的地理位置,避免阴影遮挡和地质条件差的区域。

确保光伏电站可以全天候地接收到阳光。

2. 建筑结构:根据300kw光伏电站的规模,选择适当的地面或屋顶空间进行光伏组件的布局。

合理规划支架结构,确保光伏组件的倾角和朝向最大程度吸收太阳光。

3. 储能系统:根据电站的实际需求,选择合适的储能系统,如锂离子电池等。

实现对电能的有效储存和利用,保证电站在夜间或能量不足时的正常运行。

三、设备选择与布置1. 光伏组件:选择高效、高质量的光伏组件,如单晶硅、多晶硅等。

考虑组件的负载能力、耐候性和抗腐蚀性,并确保其具备长期稳定发电能力。

2. 逆变器:选用适当的逆变器,将光伏组件产生的直流电转换为交流电,并确保逆变器具备较高的转换效率和稳定性。

3. 支架系统:采用稳固的支架系统,确保光伏组件能够安全固定在地面或屋顶上,并具有一定的防风能力。

4. 配电系统:设计合理的配电系统,确保电站发电过程中的电能传输和分配过程的安全和稳定。

四、运维与维护1. 检测与监测:安装适当的监测系统,实时监测光伏组件的发电状况和效率,及时发现并解决可能存在的问题。

2. 清洁与维护:定期对光伏组件进行清洁,确保其表面没有灰尘或其他物质影响光伏发电效率。

另外,及时修复或更换可能存在的损坏部件,保证光伏电站的正常运行。

3. 安全管理:建立安全管理制度,确保工作人员与设备的安全。

做好设备的保护措施,并进行定期检查,确保设备的正常运行和使用寿命。

五、经济性与环保性评估1. 经济性评估:对光伏电站建设投资与收益进行综合考虑,确保设计方案在经济上可行。

考虑与传统发电方式的对比,包括燃料成本、运营成本等。

300kw光伏电站设计方案

300kw光伏电站设计方案

300kw光伏电站设计方案随着人类社会对能源安全和环境保护的越来越高的需求,可再生能源发电的应用越来越广泛。

在众多可再生能源中,光伏电站因其环保、可持续和经济性的特点而备受关注。

本文将探讨一个300kw光伏电站的设计方案,为该领域的实践提供一些思路和参考。

1.区域选址光伏电站的选址非常重要,它直接决定了后续的发电效果和经济效益。

在确定区域选址时,需要考虑以下因素:(1)光照资源光伏电站用于转化太阳能光辐射为电能,因此地区的日照资源是非常重要的。

一般来说,太阳直射照度在1kw/m2以上的地区都是可行的。

建议选取光照资源相对充沛,晴天较多的地区。

(2)土地限制光伏电站需要广阔的土地,所以需要选取土地条件较好的区域。

同样也需要考虑土地的规划性、建设难度等因素。

(3)交通便利度光伏电站的建设需要大量的机器和设备,同时也需要维护。

如果交通不便,将会大大增加建设和维护的难度,对于开发商经济性和后期的电站运营都是不利的。

基于以上这些因素,本人建议选择位于北纬30-35度地区内,阳光充足,土地条件好,同时交通比较方便的区域进行选址。

2.电站规划与设计(1)组件选型光伏电站主要由光伏组件、逆变器、电缆、支架等组成。

光伏组件是机组的核心部件,它直接决定了机组的发电功率和发电效率。

在本设计中,本人建议选用效率较高的多晶硅太阳能电池板,其光电转换效率在16%-20%之间,可有效提高光伏电站的光电转换效率,从而提高电站的经济性。

(2)组串设计组串是光伏电站发电的基本单元,它是由若干同型号的光伏模块串联组成的。

组串设计需要充分考虑电池片单元的输出特性和逆变器输入电压的要求,以最大限度地提高电站的发电效率和稳定性。

本设计中,本人建议采用大模块串联的方式,即将多个模块依次串联组成大模块,再将若干个大模块并联成一个组串。

这种设计方式较为稳定,同时也能有效提高电站的发电效率。

(3)逆变器选型逆变器是将光伏组件所产生的直流电转化为市电交流电的设备,它的质量、品牌和型号是决定光伏电站发电效率的重要因素。

300KW并网电站方案

300KW并网电站方案

300KW并网电站技术方案北京哈博太阳能电力有限公司2007年11月23日目录1 系统组成 (2)2 相关规范和标准 (2)3 设计方案 (3)3.1 总体设计 (3)3.2 主要电气设备选型 (4)3.2.1 太阳能电池组件 (4)3.2.2 光伏阵列汇流箱的设计(PVS-8) (9)3.2.3 直流防雷配电柜的设计(PMD-D300K) (10)3.2.4 并网逆变器的设计(SG100K3) (14)3.2.5 交流配电柜 (15)4 并网系统的监控通讯方式 (17)5 环境监测仪 (19)6 接入电网方案 (20)7 接地及防雷 (20)8 发电量预测 (21)9 设备配置清单 (25)1.系统组成300KW光伏并网发电系统主要组成部分如下:(1)光伏组件及支架(2)光伏阵列防雷汇流箱(3)直流防雷配电柜(4)光伏并网逆变器(5)交流防雷配电柜(6)系统的通讯及监控装置(7)系统的防雷及接地装置(8)系统电缆及防水、防腐材料(9)土建及配电房等基础设施2.相关规范和标准光伏并网逆变系统的制造、试验和验收可参考如下标准:GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC61727:2004,MOD)GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法B GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验Cb:设备用恒定湿热试验方法GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(equ IEC 60529:1998)GB 3859.2-1993 半导体变流器应用导则GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15543-1995 电能质量三相电压允许不平衡度3.总体设计方案3.1 总体设计系统电池组件采用我公司生产的HBM(210)16498p,其工作电压约为28.6V,开路电压约为35.5V。

300kw光伏电站设计方案

300kw光伏电站设计方案

300kw光伏电站设计方案随着清洁能源的普及和环保意识的增强,越来越多的人开始关注并采用太阳能光伏发电作为可持续发展的重要手段。

300kW规模的光伏电站作为中型规模的太阳能发电项目,不仅在商业和工业用电方面具有广泛的应用前景,同时也是推动可再生能源发展的重要一环。

本文将介绍一个300kW光伏电站的设计方案,希望能够为实际建设提供参考和借鉴。

一、项目概述该光伏电站设计方案旨在利用太阳能产生清洁的电力,用于满足城市商业用电需求。

电站选址在一个面积较大、无遮挡且日照充足的地方,确保太阳能的充分利用。

电站采用固定安装方式,以最大程度提高光伏电池板的接收太阳光能的效率。

二、设备选型与布置光伏电池板是整个光伏电站的核心设备,其品质和性能直接影响到电站的发电效果。

在选用光伏电池板时,我们要考虑其转换效率、可靠性以及耐候性等因素。

同时,还要根据实际情况进行功率计算,以确定所需的电池板数量。

在电站布置方面,我们需要充分考虑到实际用地情况,最大程度地利用场地。

一种可行的布置方式是采用大面积的组串式布局,即将多块光伏电池板按一定排列方式串联组合,形成电池串。

不同的电池串再并联组成一个电站单元,在整个场地上按适当间距布置,形成整个电站的电池阵列。

三、逆变器与电网连接光伏电池板能够直接将太阳能转换为直流电能,但商业用电一般是交流电能。

因此,我们需要将光伏发电的直流电能转换成交流电能,以供给商业用电。

这就需要使用逆变器。

逆变器的品质和性能同样非常重要,要选用可靠、高效的逆变器,以确保电能的稳定输出。

在电网连接方面,我们需要接入当地的电力系统。

接入前,需要了解并符合相关的电力系统要求和政策法规。

电站输出的电能要经由逆变器转换为交流电能,与电网同步,并通过适当的电缆和安全设备接入到电网中。

四、运营管理与维护一旦电站建设完毕并连接到电网上,就需要进行运营管理和维护。

定期对电站进行巡检、清洁和维护,确保设备的正常运行和性能的稳定。

300KWp光伏并网系统

300KWp光伏并网系统

金太阳示范工程专题典型方案300KWp光伏并网系统技术方案合肥阳光电源有限公司目 录一、300KW光伏并网发电系统总体设计方案 (3)1.1系统组成 (3)1.2相关规范和标准 (3)1.3总体设计方案一 (4)1.3.1方案一简介 (4)1.3.2光伏阵列汇流箱的设计(PVS-8M) (4)1.3.3直流防雷配电柜的设计(PMD-D300K) (6)1.3.4并网逆变器的设计(SG100K3) (7)1.4总体设计方案二 (9)1.4.1方案二简介 (9)1.4.2光伏阵列汇流箱的设计(PVS-16M) (10)1.4.3直流防雷配电柜的设计(PMD-D300K) (12)1.4.4 并网逆变器的设计(SG50K3) (14)1.5并网系统的监控通讯方式 (16)1.6接入电网方案 (19)1.7接地及防雷 (21)1.8设备配置清单 (22)二、合肥阳光并网逆变器在国内光伏建筑一体化的应用案例(部分) (23)2.1上海临港新城MW级光伏电站 (23)2.2上海世博会园区中国馆、主题馆及其他场馆MW级光伏并网发电系统 (24)2.3中节能杭州节能环保产业园光伏并网发电项目一期2MW屋顶光伏电站 (25)2.4上海太阳能工程中心MW级光伏电站 (26)2.5合肥阳光电源厂房500KW光伏并网电站 (27)2.6奥运鸟巢105K W光伏并网电站 (28)一、300KW光伏并网发电系统总体设计方案1.1系统组成光伏并网发电系统主要组成如下:(1) 光伏电池组件及其支架;(2) 光伏阵列防雷汇流箱;(3) 直流防雷配电柜;(4) 光伏并网逆变器(带工频隔离变压器);(5) 系统的通讯监控装置;(6) 系统的防雷及接地装置;(7) 土建、配电房等基础设施;(8) 系统的连接电缆及防护材料。

1.2相关规范和标准光伏并网逆变系统的制造、试验和验收可参考如下标准:GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC 61727:2004,MOD)GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法 GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(equ IEC 60529:1998)GB 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波GB/T 15543-1995 电能质量 三相电压允许不平衡度1.3总体设计方案一1.3.1方案一简介将系统分成3个100KW 的并网发电单元,通过3台SG1OOK3(100KW)并网逆变器接入0.4KV 交流电网,实现并网发电功能;系统的电池组件可选用国产某功率为210Wp 的多晶硅太阳电池组件,其工作电压约为29.6V,开路电压约为36.5V。

300kw光伏电站设计方案

300kw光伏电站设计方案

300kw光伏电站设计方案一、引言随着全球能源危机的不断加剧,清洁能源的开发利用成为解决能源问题的关键。

光伏电站作为最常见的清洁能源发电方式之一,具有环保、可再生、分布广泛等优势,逐渐受到人们的关注。

本文将详细介绍一种300kw的光伏电站设计方案。

二、方案概述本方案的目标是建设一座300kw的光伏电站,以太阳能光伏电池板为发电装置,通过光电转换将太阳能转化为电能。

该电站的设计经济寿命为20年,建设周期为6个月。

电站预计年发电量为400,000 kWh,可满足周边地区居民的用电需求。

三、选址与布局1. 选址要求光伏电站选址应充分考虑日照条件、地形地貌、土地使用、电力输送、环境保护等要素。

选址应尽量选择日照充足、地形平坦的地区,避免遮挡物对光伏电池板的影响。

同时,选址应符合国家规定的土地使用政策,避免占用农田等受限用地。

2. 布局设计根据选址情况和电站规模,将太阳能光伏电池板合理布置在场地上。

电池板间距应适度,避免阴影遮挡。

同时,在布置光伏电池板时要考虑维护通道的设置,方便设备的安装和维护。

四、光伏电池板选型与布置1. 电池板选型根据300kw光伏电站的需求,选择高效、稳定性好的太阳能光伏电池板。

考虑到电站的经济性,可以选择多晶硅或单晶硅太阳能电池板,具体型号和参数需根据实际情况进行选择。

2. 电池板布置在选定的电站布局上,按照电池板的尺寸和方向进行布置。

为了最大程度利用光能,电池板的倾斜角度应与当地地理纬度相对应,可采用固定式或可调式支架进行安装。

五、逆变器与电网连接1. 逆变器选择逆变器是将太阳能光伏电池板输出的直流电转换为交流电的关键设备。

根据电站的需求,选择逆变器时要考虑其额定功率、效率、可靠性等因素。

逆变器的品牌和型号需根据实际情况进行选择。

2. 电网连接将逆变器输出的交流电通过电缆连接至电网系统。

需符合电力行业相关的安全管理规定和标准,确保电网连接的安全稳定。

六、电站运维与监测1. 运维管理建设光伏电站后,需建立相应的运维管理团队,负责设备定期检查、维护和故障排除。

300kw光伏电站设计方案

300kw光伏电站设计方案

300kw光伏电站设计方案一、项目背景随着清洁能源的日益重视和可再生能源的发展,光伏电站作为一种绿色、环保的能源发电项目受到越来越多的关注。

本设计方案旨在为建设一座300KW的光伏电站提供详尽的设计指导。

二、总体设计思路1. 建设地点:本光伏电站计划选址于阳光较为充足的地区,具备较高的发电潜力。

2. 光伏组件:选用高效率太阳能光伏电池组件,确保光伏电站的发电效率和性能。

3. 收益计算:基于光伏发电的经济回报,通过光伏发电成本与发电收益之间的比较,计算出预期的投资回报周期。

4. 并网接入:将光伏电站与电网进行并网接入,实现电力的互补利用和销售,确保电站在不同气候条件下的稳定发电。

三、具体设计方案1. 光伏电站规模:本设计方案拟建设一座300KW的光伏电站,通过合理的布局和光伏组件的配置,使得光伏电站在充足的阳光条件下能够达到较高的发电效率。

2. 光伏组件选型:选择高效率的多晶硅太阳能电池组件,确保光伏系统具备较高的发电效率和稳定性。

同时,考虑光伏组件的寿命和维护成本,选择具有良好质量保证的厂家供应商。

3. 电站布局设计:根据场地条件和光伏组件的大小,合理规划电站的布局,确保光伏电站能够最大程度地利用可用的空间,提高发电效率。

4. 支架系统和阵列设计:选择适合本项目的支架系统,确保光伏组件能够稳定地固定在支架上,同时优化组件之间的布置和角度,以获得更好的太阳能吸收效果。

5. 逆变器选型:选择高效率的逆变器设备,将直流电能转换为交流电能,并保持电能输出的稳定性和可靠性。

6. 并网接入设计:根据地区的并网接入要求,进行并网装置的设计和选型,确保光伏电站与电网的安全连接和正常运行。

四、环境影响评价在光伏电站设计方案结束之后,需要进行环境影响评价,以评估光伏电站建设和运营对环境的影响程度。

主要评估内容包括但不限于对土壤、水资源和生态环境的影响等,以及相应的环境保护和修复措施。

五、经济效益分析在光伏电站的设计方案中,需要对投资回报率、年发电量、发电收益等进行详细计算和分析,以评估项目的经济效益。

300KW储能系统初步设计方案及配置

300KW储能系统初步设计方案及配置

广东铨镁能源集团有限公司1中山铨镁能源科技有限公司储能系统项目初 步 设 计 方 案2017年06月广东铨镁能源集团有限公司2目 录1 项目概述 (3)2项目方案 (3)2.1智能光伏储能并网电站 .................................................................................................... 3 3.2储能系统 ............................................................................................................................ 5 3.2.1磷酸铁锂电池 ................................................................................................................ 5 3.2.2电池管理系统(BMS ) .................................................................................................. 5 3.2.3储能变流器(PCS ) ...................................................................................................... 6 3.2.4 隔离变压器 ................................................................................................................... 8 3.3能量管理监控系统 ............................................................................................................ 9 3.3.1微电网能量管理 ............................................................................................................ 9 3.3.2系统硬件结构 ................................................................................................................ 9 3.3.3系统软件结构 .............................................................................................................. 10 3.3.4系统应用功能 .. (11)一、项目概述分布式能源具有间歇性、波动性、孤岛保护等特点,分布式能源电能质量差,分布式能源设备利用率没有被充分发掘。

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300kw村级光伏电站系统典型设计全过程2018年3月7日,国家能源局印发了《2018年能源工作指导意见的通知》,指出年内将下达村级光伏扶贫电站规模约1500万千瓦,惠及约200万建档立卡贫困户。

从2016年的2GW、43万户到2017年的4GW、71万户,再到2018年的15GW、200万户,村级光伏扶贫电站已然成为打好精准脱贫攻坚战的重要手段。

目前光伏扶贫项目正在火热的进行中,本文从组件排布配置、逆变器信息、线缆、发电量预测及实际项目发电情况等方面,希望详细为大家介绍300kW村级光伏电站的系统设计,进行整体方案分享。

1设计过程
1、项目简介
对于村级电站的建设,首先需要考虑到当地变压器容量,并估算允许接入的光伏系统容量。

一般按30%容量计算,但不同地区要求不同,可咨询当地电网公司来设计接入容量。

电站地址宜选用未利用地或者与农业、牧业、渔业相结合的用地,最好为靠近电网、运维方便的地段。

安装朝向应选择正南、南偏西30°以内的朝向。

组件倾角可以以下公式进行计算:
θ=0.76 * Φ+3.1°,±2°;其中:θ为组件倾斜角,Φ为当地纬度。

当然如果能够采用计算机辅助设计软件,可以进行太阳能倾斜角的快速优化的计算。

2、组件选型和安装配置
考虑到占地面积、银行放款条件以及全寿命周期的收益,此次示例设计方案选择1000片325W多晶组件。

组件参数如下:
▲表1组件规格参数
STC(标准测试环境):辐射度1000W/m2 ,电池温度25℃,大气质量AM1.5
NOCt(电池片标称温度工作条件):辐射度800W/m2 ,电池温度20℃,大气质量AM1.5,风速1m/s。

该扶贫电站项目以1000片325W组件进行设计,因此现场施工用地约4000m2左右,现场排布如下:
▲图1方阵排布图
3、逆变器的选择
作为扶贫项目的设计,给光伏逆变器的性能提出了高需求,包括直流侧超配和交流侧过载能力。

GCI-60K-4G是一款性价比很高的低压并网产品,具备4路MPPT每路MPPT最大可接入3串组件,直流超配可达1.2倍以上,交流输出具备1.1倍的过载能力,可以适用不同光资源区域的配置要求。

其具体参数如下:
▲图2逆变器外观图
▲表2 GCI-60K-4G逆变器电气参数表4 、线缆的选择
1、直流侧线缆
2、直流线缆多为户外铺设,需要防紫外线、防晒、防潮、防寒等,因此分布式光伏系统中的直流线缆一般选择光伏专用直流线缆,考虑到直流插接件和光伏组件输出电流,目前常用的光伏直流电缆为PV1-F 1*4mm²。

▲图3直流线缆
2、交流侧线缆
交流线缆主要用于逆变器交流侧至交流汇流箱或交流并网柜,可选用YJV型电缆。

长距离铺设还要考虑到电压损失和载流量大小,60kW三相机交流线缆推荐使用YJV-0.6/1kV4*35mm2 +1*25mm2,汇流后线缆推荐使用YJV-0.6/1kV 3*300mm2+1*150mm2。

▲表3 交流线缆选型表
2设计方案图及清单表
1、布局接线方案
现场按照逆变器安装容量分为5个小阵列,每个阵列接入一台GCI-60K-4G 锦浪逆变器,最后以五汇一汇流箱进行交流汇流后就近并入电网,布线方案如下:
▲图4方阵布局接线示意图
其中逆变器接入关键参数如下:
①每串组件开路电压和工作电压在SOC条件下分别约为912V和744V,满足逆变器安全和运行电压需求;
②每串组件额定功率在SOC下为6.5kW,此次示例设计每台逆变器接入10串组串,每台接入组件容量65kW,超配比1.08。

具体接入方法如下:MPPT1 : 20块/串,接3串;
MPPT2 : 20块/串,接3串;
MPPT3 : 20块/串,接2串;
MPPT4 : 20块/串,接2串;
每2串或3串接入一台逆变器,接入总功率为13kW或19.5kW,低于逆变器最大额定输入功率要求(22.5KW);
当然也可根据现场需求做更高超额配比,例如每台接入11串组串,每台接入组件容量71.5kW,超配比1.19。

具体接法如下:
MPPT1 : 20块/串,接3串;
MPPT2 : 20块/串,接3串;
MPPT3 : 20块/串,接3串;
MPPT4 : 20块/串,接2串;
2、电气接线方案
该项目电气接线方案如图所示,每台逆变器采用10串组串接入,20块/串,最后接入1台五汇一的交流汇流箱,就近并网。

▲图5电气接线示意图3、材料清单表
3系统安装施工
1、支架安装方案
针对扶贫电站设计,可使用螺旋地桩方式对不同地质适应性强,操作简便。

且横梁强度高,固定稳,组件安装方便。

如果项目地有其它要求和考虑,可根据项目实际情况采用其它支架安装方案做针对性设计。

▲图6组件支架固定图2、逆变器安装
▲图7逆变器安装规范图
多台逆变器的安装需注意逆变器间的安装间隙以保证散热要求,逆变器支架安装应符合要求,建议参考配套提供的逆变器使用说明书,实现正确规范安装。

建议逆变器安装在组件下方的支架上,这样满足逆变器遮阴散热散热的同时,也减小了安装逆变器支架的成本。

3、直流线缆制作和接线
▲图8光伏直流线缆制作和接线工具
▲图9光伏直流线缆
注:为了确保直流连接器的使用寿命,请使用专业扭力扳手拧紧直流端子。

(拧的过紧端子内部可能产生裂痕,缩短端子使用寿命)
4、交流线缆接线
▲图10交流线缆制作和连接示图
5、COM连接器制作
▲图11 COM连接器制作示图
6、接地措施
规范的系统接地可以保障电站的安全性,该项目建议在电站架网下挖1.5m 网状深沟,在埋入50*5mm钢包铜或扁钢形成接地网络,并且地线接到组件的支架上,同时组件边框也必须接到支架上,整体接地电阻应小于4Ω。

注意:逆变器需要单独做保护接地。

▲图12系统接地示意图
4收益计算
1、发电量估算
▲图13山东省光照时数图
装机容量325kW,PR=80%,山东地区的光照按照全年每天4.2小时计算,(参照——全国各省峰值日照时数),全年发电估计时间为1533小时,预估该项目首年发电量498225度。

首年衰减为2.5%,25年末最低功率为80%。

首年衰减为2.5%,25年末最低功率为80%。

注:按照25年衰减至80%计算,25年累计发电量超过1068万度电。

2、实际应用案例
该电站实际装机容量350kW,3月23日峰值功率291.47kW,当天发电量1834.5kW。

▲峰值并网功率-291.47kW(3.23)
▲当日发电量-1834.5kWh(3.23)
5结论
300千瓦左右的装机容量的扶贫电站还是比较普遍的,通过典型设计的分享让大家对光伏系统的前端设计有了很好的了解,设计的目的希望能够指导施工,
让施工有序,通过施工还可以对设计方案进行验证,从而高质量的完成电站的建设。

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