光伏电站运作PPT.pptx
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ppt-光伏发电并网及运行技术

目 录
光伏发电并网问题
光伏发电接入电网技术
光伏电站运行及评价
2.1 光伏发电并网的关பைடு நூலகம்技术点
针对集中式地面光伏电站
有功控制技术
无功电压控制技术 功率预测 故障穿越
GB-T 19964 2012 光伏发电站接入电力系统技术规定
针对分布式光伏系统
无功控制技术
GB-T 29319 2012 光伏发电系统接入配电网技术规定
逆变器 效率
98 96 94 92 90 800
3.3 光伏电站性能评价内容
光伏电站运行效率分析
光伏电站效率分析 光伏组件效率分析 光伏逆变器效率分析 电站运维优化方案 光伏组件衰减分析 光伏组件一致性分析 电站发电量预估 通过精细化评估提供电站运营方 和投资者一个可信的系统效率
谢 谢
对电压无功控制系统影响
DG启停,无功变化造成VQC动 作次数越界
QL QG
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24
t
1.3 光伏发电对电网的影响
配电网继电保护
线路发生故障后,继电保护以及重合闸的动作行为都会受到光伏发电系统的 影响。对基于断路器的三段式电流保护的影响最为显著。
Substation
对有载调压分接头动作影响
高电压 :DG接入馈线,变压 器一次电压接近上限时 低电压:DG安装在LTC或者电 压调节器侧
Q
LTCXfmr
Power Gen
Area of Voltage
Feeder woltage profile at peak demand with DG Unit Off V o l t a g e Feeder woltage profile at peak demand with DG Unit On
光伏发电原理ppt课件

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7
太阳能电池组件
日照强度 太阳电池组件的输出功率与直接的太阳辐射强度成比例,日
照增强时组件输出也随之增加。值得注意的是日照强度变化 时,组件工作电压基本不变。
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8
太阳能电池组件
太阳电池温度 太阳电池组件温度较高时,工作效率降低。通常在80~90℃
之问,温度每上升1℃,组件的效率损失0.5%。
L
id
L PI
ed
u
u
Park 逆变换
udc udc
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15
并网逆变器的电路结构
MPPT 跟踪器保证光伏阵列产生直流电能能最大程度地被逆变
器所使用。IGBT 全桥电路将直流电转换成交流电压和电流。保 护功能电路在逆变器运行过程中监测运行状况,在非正常工作 条件下可触发内部继电器从而保护逆变器内部元器件免受损坏。
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4
太阳能电池组件
太阳能电池板 Solar panel 分类:
晶体硅电池板:多晶硅太阳能电池、单晶硅太阳 能电池。
非晶硅电池板:薄膜太阳能电池、有机太阳能电 池。
化学染料电池板:砷化镓、硒铟铜、锑化镉等。
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5
太阳能电池组件
单晶硅电池组件 多晶硅电池组件 非晶硅电池组件
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17
并网逆变器
2、最大功率跟踪控制功能
太阳电池组件的输出是随太阳辐射强度和太阳电池组件自身温 度(芯片温度)而变化的。另外由于太阳电池组件具有电压随 电流增大而下降的特性,因此存在能获取最大功率的最佳工作 点。太阳辐射强度是变化着的,显然最佳工作点也是在变化的。 相对于这些变化,始终让太阳电池组件的工作点处于最大功率 点,系统始终从太阳电池组件获取最大功率输出,这种控制就 是最大功率跟踪控制。太阳能发电系统用的逆变器的最大特点 就是包括了最大功率点跟踪(MPPT)这一功能。
光伏电站光伏发电的原理及构成PPT课件

输出电压平均值反馈值uf和电压给定信号ug的误差经过pi调节器形成电压内环的幅值给定然后乘以离散的正弦表格数据形成离散的正弦电压信号作为电压瞬时值内环的给定电压瞬时值给定值与反馈值的误差信号再经过p调节器产生pwm控制信号将此信号写入到dsp内部的比较寄存器cmpr1cmpr2与三角载波比较后产生4路pwm1pwm4开关信号控制主电路中功率器件的通断
.
9
所以,滤波电容的选取原则是在保证输出电 压的THD值满足要求的情况下,取值尽量小。 同时应尽可能使用高频特性较好、损耗较小 的CBB电容[4]。本文设计的逆变器的功率器 件开关频率为15kHz,设计截止频率fC为 2kHz。考虑到系统裕量,经计算与综合考虑, 选择滤波电感9mH,滤波电容3μF。
.
8
考虑到容量与频率等因素,系统主电路的开关管选 择电力MOSFET。其中,滤波电感的选择要尽可能 滤除调制波的高次谐波分量,提高输出波形质量, 滤波电感的高频阻抗与滤波电容的高频阻抗相比不 能过低,即滤波电感的感值不能太小。为满足输出 波形质量,要求一个采样周期中,电感电流的最大 变化量小于允许的电感电流纹波△ILfmax。滤波电 容的作用是和滤波电感一起滤除输出电压中的高次 谐波,从而改善输出电压的波形,滤波电容越大输 出电压的THD值越小。然而从电路来看,在输出电 压不变的情况下,增大滤波电容会使滤波电容的电 流增加,逆变器的无功能量增大,损耗增加,效率 降低,因此,滤波电容又不宜太大。
光伏电站光伏发电的原理及构成
主讲:贾护民
.
1
引言
随着环境污染、生态破坏及资源枯竭的日趋 严重,近年来世界各国竞相实施可持续发展 的能源政策,其中利用太阳能发电最受瞩目 一种,由于太阳能发电的普遍性,还有它的 长久性和廉洁性,它将成为未来能源组成的 一个重要来源。
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9
所以,滤波电容的选取原则是在保证输出电 压的THD值满足要求的情况下,取值尽量小。 同时应尽可能使用高频特性较好、损耗较小 的CBB电容[4]。本文设计的逆变器的功率器 件开关频率为15kHz,设计截止频率fC为 2kHz。考虑到系统裕量,经计算与综合考虑, 选择滤波电感9mH,滤波电容3μF。
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考虑到容量与频率等因素,系统主电路的开关管选 择电力MOSFET。其中,滤波电感的选择要尽可能 滤除调制波的高次谐波分量,提高输出波形质量, 滤波电感的高频阻抗与滤波电容的高频阻抗相比不 能过低,即滤波电感的感值不能太小。为满足输出 波形质量,要求一个采样周期中,电感电流的最大 变化量小于允许的电感电流纹波△ILfmax。滤波电 容的作用是和滤波电感一起滤除输出电压中的高次 谐波,从而改善输出电压的波形,滤波电容越大输 出电压的THD值越小。然而从电路来看,在输出电 压不变的情况下,增大滤波电容会使滤波电容的电 流增加,逆变器的无功能量增大,损耗增加,效率 降低,因此,滤波电容又不宜太大。
光伏电站光伏发电的原理及构成
主讲:贾护民
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1
引言
随着环境污染、生态破坏及资源枯竭的日趋 严重,近年来世界各国竞相实施可持续发展 的能源政策,其中利用太阳能发电最受瞩目 一种,由于太阳能发电的普遍性,还有它的 长久性和廉洁性,它将成为未来能源组成的 一个重要来源。
太阳能光伏发电系统及应用ppt课件

蓄电池充电终了特征:
(1)电解液中有大量 气泡冒出,呈沸腾状 态
(2)电解液密度和端 电压上升到规定值, 且2~3小时保持不变
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
5
其他新型储电装置
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
• 组合连接损失的大小取决于电池组件性能 参数的离散性,因此除了在电池组件的生 产工艺过程中,尽量提高电池组件性能参 数的一致性外,还可以对电池组件进行测 试、筛选、组合,即把特性相近的电池组 件组合在一起。
(3)超导储能
超导储能系统结构示意图
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
6 电池常用术语
(1) 蓄电池的容量
处于完全充电状态的蓄电池在一定放电条件 下,放电到规定的终止电压时所能给出的电量 称为电池容量,以符号C表示。常用单位为安培 小时,简称安时(A.h)。
• 例如,串联组合的各组件工作电流要尽量 相近,每串与每串的总工作电压也要考虑 搭配得尽量相近,最大幅度地减少组合连 接损失。
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
• 方阵组合连接要遵循下列几条原则: ①串联时需要工作电流相同的组件,并
《光伏电站简介》课件

3 组成
光伏电池板、逆变器、蓄电池、接线箱和配电箱等组成。
光伏电站的种类
屋顶光伏电站
安装在建筑物的屋顶上,适用于个人或商业使用。
地面光伏电站
部署在地面上,规模较大,用于商业和工业用途。
漂浮光伏电站
建造在水域上,兼顾用地和发电效率。
光伏电站的特点
1 可再生能源
2 环保
光伏电站利用太阳能发电, 无限可再生,对环境友好。
光伏电站的市场趋势
1
国内市场
中国是全球光伏电站市场的领先者,政府积极推动发展并制定政策支持。
2
国际市场
光伏电站市场在全球范围内快速增长,各国逐渐意识到可再生能源的重要性。
3
发展前景
光伏电站产业将持续扩大规模,研发新技术,降低成本,成为主要能源供应方式 之一。
光伏电站的未来
1
技术更新
光伏电池技术将不断创新,提高转化效率,延长使用寿命。
2
规模扩大
光伏电站规模将进一步扩对不同地区和场地的可行性研究将推动光伏电站建设的多样化。
结束语
1 光伏电站的意义
光伏电站是清洁能源的重要组成部分,减缓气候变化,构建可持续发展。
2 光伏电站的未来前景
在能源转型的推动下,光伏电站将继续发展壮大,成为主导能源之一。
3 感谢观看
谢谢大家的关注和支持!欢迎提问和交流。
光伏电站不产生污染物, 减少对空气和水资源的污 染。
3 经济性
光伏电站的运营成本低, 发电成本逐年降低,具有 长期回报。
光伏电站的应用
1 个人应用
在个人住宅安装光伏电站,自己消耗或出售多余的电力。
2 工业应用
工业企业使用光伏电站满足自身能源需求,降低运营成本。
光伏电池板、逆变器、蓄电池、接线箱和配电箱等组成。
光伏电站的种类
屋顶光伏电站
安装在建筑物的屋顶上,适用于个人或商业使用。
地面光伏电站
部署在地面上,规模较大,用于商业和工业用途。
漂浮光伏电站
建造在水域上,兼顾用地和发电效率。
光伏电站的特点
1 可再生能源
2 环保
光伏电站利用太阳能发电, 无限可再生,对环境友好。
光伏电站的市场趋势
1
国内市场
中国是全球光伏电站市场的领先者,政府积极推动发展并制定政策支持。
2
国际市场
光伏电站市场在全球范围内快速增长,各国逐渐意识到可再生能源的重要性。
3
发展前景
光伏电站产业将持续扩大规模,研发新技术,降低成本,成为主要能源供应方式 之一。
光伏电站的未来
1
技术更新
光伏电池技术将不断创新,提高转化效率,延长使用寿命。
2
规模扩大
光伏电站规模将进一步扩对不同地区和场地的可行性研究将推动光伏电站建设的多样化。
结束语
1 光伏电站的意义
光伏电站是清洁能源的重要组成部分,减缓气候变化,构建可持续发展。
2 光伏电站的未来前景
在能源转型的推动下,光伏电站将继续发展壮大,成为主导能源之一。
3 感谢观看
谢谢大家的关注和支持!欢迎提问和交流。
光伏电站不产生污染物, 减少对空气和水资源的污 染。
3 经济性
光伏电站的运营成本低, 发电成本逐年降低,具有 长期回报。
光伏电站的应用
1 个人应用
在个人住宅安装光伏电站,自己消耗或出售多余的电力。
2 工业应用
工业企业使用光伏电站满足自身能源需求,降低运营成本。
光伏发电ppt课件(图文)

W
o
r
k
R
e
p
o
r
t
PART
05
系统分类
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光伏发电-发展过程
自2013年起
光伏发电连续3年新增装机容量 超过1000万千瓦;截至2015年 底,光伏发电累计装机容量达 到约4300万千瓦,超过德国成 为全球第一。
现状与趋势
2015年1-6月
全国新增光伏发电装机容量773万 千 瓦 , 截 至 2015 年6月 底 , 全 国 光伏发电装机容量达到3578万千 瓦。
光伏发电-原理
光伏发电的主要原理是半导体的光电效应
光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引 力做功,离纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体,若在纯硅
01 中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。
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t
PART
04
发展过程
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光伏发电-结构组成
光伏发电原理PPTppt

光伏发电技术发展趋势
要点三
Байду номын сангаас
高效光伏电池技术
随着光伏电池技术的不断进步,转换效率的不断提升,新型高效光伏电池技术将成为未来发展的趋势。
要点一
要点二
光伏建筑一体化
结合建筑设计和光伏技术,实现能源的高效利用和节能减排,推动绿色建筑的发展。
储能技术与智能调控
随着储能技术的不断发展,与光伏发电系统相结合,可提高电力系统的稳定性和可靠性,实现智能调控和优化运行。
光伏发电定义
光伏发电的优势
太阳能是一种可再生能源,光伏发电具有长期稳定供电的能力。
可再生能源
环境友好
灵活性
经济价值
光伏发电不产生污染物,对环境无害。
光伏发电系统可灵活安装在各种场地,适应性强。
光伏发电系统具有投资价值,能够降低电费支出,提高能源效率。
光伏发电系统组成
负责吸收太阳光并转化为电能。
太阳能电池板
最大功率点
温度系数和照度系数是描述光伏电池性能随温度和照度变化的重要参数。
温度系数和照度系数
03
光伏发电系统设计
光伏发电系统设计原则
系统设计应保证光伏发电系统的长期稳定运行,减少故障率,提高系统的可用性。
可靠性原则
经济性原则
环保性原则
适应性原则
在满足可靠性的前提下,应尽可能降低系统的成本,提高系统的经济性。
改善环境质量
光伏发电的社会效益
光伏发电不产生废气、废水和固体废弃物等污染,对环境无害。
光伏发电的环保意义
减少污染
光伏发电可节省能源消耗,从而减少对环境的破坏,具有显著的节能减排效果。
节能减排
光伏发电符合可持续发展的要求,为后代创造了一个清洁、健康的生存环境。
要点三
Байду номын сангаас
高效光伏电池技术
随着光伏电池技术的不断进步,转换效率的不断提升,新型高效光伏电池技术将成为未来发展的趋势。
要点一
要点二
光伏建筑一体化
结合建筑设计和光伏技术,实现能源的高效利用和节能减排,推动绿色建筑的发展。
储能技术与智能调控
随着储能技术的不断发展,与光伏发电系统相结合,可提高电力系统的稳定性和可靠性,实现智能调控和优化运行。
光伏发电定义
光伏发电的优势
太阳能是一种可再生能源,光伏发电具有长期稳定供电的能力。
可再生能源
环境友好
灵活性
经济价值
光伏发电不产生污染物,对环境无害。
光伏发电系统可灵活安装在各种场地,适应性强。
光伏发电系统具有投资价值,能够降低电费支出,提高能源效率。
光伏发电系统组成
负责吸收太阳光并转化为电能。
太阳能电池板
最大功率点
温度系数和照度系数是描述光伏电池性能随温度和照度变化的重要参数。
温度系数和照度系数
03
光伏发电系统设计
光伏发电系统设计原则
系统设计应保证光伏发电系统的长期稳定运行,减少故障率,提高系统的可用性。
可靠性原则
经济性原则
环保性原则
适应性原则
在满足可靠性的前提下,应尽可能降低系统的成本,提高系统的经济性。
改善环境质量
光伏发电的社会效益
光伏发电不产生废气、废水和固体废弃物等污染,对环境无害。
光伏发电的环保意义
减少污染
光伏发电可节省能源消耗,从而减少对环境的破坏,具有显著的节能减排效果。
节能减排
光伏发电符合可持续发展的要求,为后代创造了一个清洁、健康的生存环境。
《光伏电站运行与维护》课件——模块3 光伏电站巡检与维护

无功功率在电网中会造成电压降落(感性电抗时)或电压升高(容性电抗时)和焦耳(电阻发热)损失,却不 能做出有效的功。
子任务10 SVG静止无功发生器巡检
一、无功功率补偿电容的原理
无功功率的分类 感性无功:电流矢量滞后于电压矢量90°,如电动机、变压器、晶闸管变流设备等。 容性无功:电流矢量超前于电压矢量90°,如电容器、电缆输配电线路等。
子任务10 SVG静止无功发生器巡检
移动商务
一、无功功率补偿电容的原理检
无功功率补偿的常见方法
(1)并联电容器组 电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿 ,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。 (2)静止无功补偿器 静止无功补偿器是一种没有旋转部件,快速、平滑可控的动态无功功率补偿装置。它是将可控的电抗器和电力电容器( 固定或分组投切)并联使用。电容器可发出无功功率(容性的),可控电抗器可吸收无功功率(感性的)。通过对电抗器进行 调节,可以使整个装置平滑地从发出无功功率改变到吸收无功功率(或反向进行),并且响应快速。 (3)同步补偿 运行于电动机状态,不带机械负载也不带原动机,只向电力系统提供或吸收无功功率的同步电机。用于改善电网功率因 数,维持电网电压水平。
子任务10 SVG静止无功发生器巡检
移动商务
任务目标 任务实施 任务总结
任务实施
检查步骤: 6.检查线圈垂直通风道是否畅通。 7.检查SVG控制盘微机运行正常,无异常报警和故障信息,故障录波器运行正常。 8.检查导线接头,确认无打火、过热现象。 9.每天进行一次夜间熄灯检查,查看系统中是否有电晕产生及局部放电现象。 10.供电系统不正常时要增加检查次数,气候恶劣时应进行特殊检查。
子任务10 SVG静止无功发生器巡检
一、无功功率补偿电容的原理
无功功率的分类 感性无功:电流矢量滞后于电压矢量90°,如电动机、变压器、晶闸管变流设备等。 容性无功:电流矢量超前于电压矢量90°,如电容器、电缆输配电线路等。
子任务10 SVG静止无功发生器巡检
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一、无功功率补偿电容的原理检
无功功率补偿的常见方法
(1)并联电容器组 电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿 ,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。 (2)静止无功补偿器 静止无功补偿器是一种没有旋转部件,快速、平滑可控的动态无功功率补偿装置。它是将可控的电抗器和电力电容器( 固定或分组投切)并联使用。电容器可发出无功功率(容性的),可控电抗器可吸收无功功率(感性的)。通过对电抗器进行 调节,可以使整个装置平滑地从发出无功功率改变到吸收无功功率(或反向进行),并且响应快速。 (3)同步补偿 运行于电动机状态,不带机械负载也不带原动机,只向电力系统提供或吸收无功功率的同步电机。用于改善电网功率因 数,维持电网电压水平。
子任务10 SVG静止无功发生器巡检
移动商务
任务目标 任务实施 任务总结
任务实施
检查步骤: 6.检查线圈垂直通风道是否畅通。 7.检查SVG控制盘微机运行正常,无异常报警和故障信息,故障录波器运行正常。 8.检查导线接头,确认无打火、过热现象。 9.每天进行一次夜间熄灯检查,查看系统中是否有电晕产生及局部放电现象。 10.供电系统不正常时要增加检查次数,气候恶劣时应进行特殊检查。
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安装形式——地面安装
安装形式——BAPV
安装形式——BIPV
电站运作流程
第一步:立项
省 项项及项属 含目项目含电建 项目地 国 省 土 省用初 目 土选可 审初网设 目 电水项 土 电 水 林 环 地 审地审 建 地址意研 批审接申 审 使 网土目 资 力 利 业 保 使 批预发 改意 设 使规见 立 项报 意入请 核 用 接保立 源 公 部 用 意审见 意 用划函告 见意报 意 林 入持项 局 司 门 证 见意函 向 证意函见告 见 地方书 函见性见函案函函
太阳能光伏发电的缺点(都不是致命的)
1.功率密度低:(1000W/m2);6亿kW-6000km2 2.能量输入不连续:白天有,晚上没有;晴天有,阴天没有; 3.大规模存储技术尚未解决,大规模应用没有自身调节能力; 4. 小规模应用可以用蓄电池,昂贵且寿命短; 5. 目前成本太高:系统投资:3-5万元/kW; 2-4元/kWh;
1
光伏行业现状
CONTENTS
2
光伏电站简介
3
电站建设流程
4
EMC、BOT简介
5
公司简介
6
工程案例
光伏行业现状
世界能源现状及展望
1、世界能源形式紧迫,是世界10大焦点问题(能源、水、食物、环境、贫 穷、恐怖主义和战争、疾病、教育、民主和人口)之首。 2、全球人口2006年是65亿,能源需求折合成装机是14.5TW,每日能耗 220106BOE ;到2050年全世界人口大概要达到100亿,按照每人每年GDP 增长1.6%, GDP单位能耗按照每年减少1%,则能源需求装机将是大约3060TW,届时主要要靠可再生能源来解决。 3、可是,世界上潜在水能资源4.6TW,经济可开采资源只有0.9TW;风能 实际可开发资源2-4TW;生物质能3TW(加起来总共8TW)。只有太阳能是 唯一能够保证人类未来需求的能量来源,其潜在资源120000TW,实际可开 采资源高达600TW。(核能的争议很大,是裂变还是聚变还没有定论,即 Nuclear Fusion? Nuclear Fission?)
委
第二步:设计
系统设计
光伏电站设计
方阵设计
电气设计
辅助设计
选 址
系 统 配 置
设 备 选 型
系 统 优 化 等
排 布 安 装
支 架 系 统
清 洁 排 水 等
组 串 方 案
电 气 连 接
防 雷 接 地 等
数 采 数 显
系直方电、统机流阵池配支电线交 直电组电架安路流器件柜安装的侧固的装组架安定电固设装器定调安试装
如何克服光伏发电的缺点
1. 现阶段,比例还很小,问题不大:独立发电系统,分布式发电 系统和大型并网电站; 2. 主干电网并网,智能电网(Smart Grid);脱离主干电网,微网 系统(Micro-grid); 3. 大规模存储技术:提水(内陆、沿海),压缩空气、液流电池, 超级电容器、太阳能制氢等; 4. 光伏发电的规模化直接利用:海水淡化、电镀、电解、氯碱工 业等。
太阳能
17000亿tce
风能
10亿kW
水能
经济可开发4.0亿kW 技术可开发5.4亿kW
生 生物质发电 3亿吨秸秆 + 3亿吨林业废弃物
物 液体燃料
5000万吨
质 沼气 能 总计
800亿m3
地热能
33亿tce
17000 8
4.8~6.4
1.5 + 2.0 = 3.5 0.5 0.6 4.6
33(但适于发电的少)
世界能源发展趋势(PVNET2003)
(数据来源EU JRC PV Roadmap 2004)
2020年 1% 2030年 10% 2050年25% 2100年 >50%
我国能源储量与世界比较
太阳能:能源可持续发展的战略选择之一
太阳能是洁净能源,且我国资源丰富
种类
我国资源可开发量
折合标准煤(亿tce)
资料来源:《可再生能源中长期发展规划》,国家发改委,2007年8月.
光伏并网电站简介
光伏电站系统组成
系统组成:太阳能 电池组件、接线箱、 组件支架、并网逆 变器、直流配电系 统、交流配电系统、 线缆配件、数据采 集及数显系统、防 雷接地系统
太阳能光伏发电的优点
1.体积小、重量轻。单位重量比功率:50-1000W/kg; 2.寿命长:20-50年(工作25年,效率下降20%); 3.零排放:无燃料消耗,无噪声,无污染; 4. 发电不用水(高倍聚光电池也如此):可以在荒漠地区建设; 5. 运行可靠:无机械转动部件,使用安全,免维护,无人值守; 6.太阳能资源永不枯竭(至少50亿年):各地区差异不大,分布式电站; 7. 生产资料丰富:硅材料储量丰富,为地壳上除氧之外的丰度排列第二, 达到26%之多; 8. 不单独占地:可以安装到建筑上(BIPV); 9.规模大小皆宜:10W-100GW,可以“搭积木”式建设和安装; 10.安装容易:建设周期短,安装成本低; 11.能量回收期短:0.8-3.0年;能量增值效应明显:8-30倍 12.规律性强,可预测:调峰效果明显,调度比风力发电容易; 13.降价潜力大:系统造价:→1$/Wp,发电成本:6¢/Kwh
第四步:运营
太阳能光伏电站竣工验收后,在完善的太阳能电站经营管理体系下,使项目公司良性、优质、高 效运转。
EMC、BOT简介
EMC合同能源管理
EMC合作方式是指合同能源管理方式,具体有以下几种类型:
●设备租赁型:客户向能源服务公司租赁节能设备,租赁期到后设备无 偿转让给客户。客户按月或者按季度向源服务公司支付设备租金。 ●节能效益支付型:客户委托能源服务公司进行节能改造工程,先支付 一定比例的预付款,余额用节能效益支付。 ●节能量保证型:节能改造工程的全部投入由能源服务公司先期提供, 如达到所承诺的节能量,客户支付节能改造工程费用。 ●节能效益分享型:节能改造工程前期投入由能源服务公司支付。合同 期内节能服务公司与客户分享由节能改造带来的降耗收益。合同期满, 节能设备及长期收益全部归客户所有。 ●能源费用长期托管型:在保证客户能源成本降低的前提下,客户能源 费用全部交由能源服务公司管理。节能设备长期的运行管理维护、更新 改造再投入均由能源服务公司承担。