分布式光伏发电系统介绍(201704)
分布式光伏工作原理

分布式光伏工作原理分布式光伏系统是一种利用太阳能光伏发电技术,将光伏发电设备分布在各个地方的发电系统。
它由太阳能电池板、直流至交流逆变器、电网并网装置以及其他辅助组件组成。
其工作原理如下:1. 太阳能电池板接收太阳辐射:太阳能电池板上的光敏材料可以将太阳辐射中的光子转化为电能。
当光子被吸收时,光敏材料中的电子被激发并跃迁到导电带,从而产生电流。
太阳能电池板中的多个太阳能电池组件并联或串联构成光伏阵列。
2. 光伏发电产生直流电:光伏阵列产生的电流为直流电。
不同的光伏阵列可以通过并联或串联的方式,以及电池板的材料和设计,产生不同的电压和电流。
3. 直流至交流逆变器将直流电转换为交流电:直流电需要被转换为交流电才能被接入电网。
直流至交流逆变器负责将直流电转换为与电网频率和电压相匹配的交流电。
逆变器通常还具备最大功率点跟踪(MPPT)功能,可确保在各种光照条件下光伏阵列获得最大的输出功率。
4. 交流电接入电网:逆变器将转换后的交流电接入电网。
通过电网并网装置,分布式光伏系统实现了与电网的连接。
这使得系统可以将发电产生的多余电能送往电网,从而实现向电网卖电的功能。
同时,在需要时,系统也可以从电网获取电能进行补充。
5. 辅助组件的作用:在分布式光伏系统中,还包括其他辅助组件,如电池组、计量装置和监控系统等。
电池组可用于储存多余的电能,以供夜间或光照不足时使用。
计量装置用于测量发电量和用电量,以便进行收益结算。
监控系统用于监测系统的工作状态、发电量以及故障诊断等。
通过以上工作原理,分布式光伏系统可将太阳能转化为电能,并接入电网供电。
这种分布式的发电方式可以避免电能输送过程中的能量损耗,降低了能源消耗和环境污染,提高了能源利用效率。
分布式光伏发电介绍

分布式光伏发电的发展现状
分布式光伏发电的发展现状:
二、分布式光伏发电的工 作原理及主要部件
光伏发电的原理图
光伏发电的工作原理
太阳能是一种辐射能,它必须借助于能量转换器 件才能变换为电能.这种把辐射能变换成电能的能量 转换器件,就是太阳能电池. 太阳能电池是利用光电转换原理使太阳的辐射 光通过半导体物质转变为电能的器件,这种光电转换 过程通常叫做“光生伏打效应”,太阳能电池又称为 “光伏电池”。 当太阳光照射到由P、N型两种不同导电类型的 同质半导体材料构成的P-N结上时,在一定条件下, 太阳能辐射被半导体材料吸收.形成内建静电场.如 果从内建静电场的两侧引出电极并接上适当负载,就 会形成电流,这就是太阳能电池的基本原理。
0.42元 0.4元
投资一个3KWP的个人电站为例: (电站设计寿命为25年) 投资3万元,全部自发自用,前5年发电量价值: (0.617~0.917+0.42+0.4)*1200度*3KWP=5173.2~6253.2元 后15年发电量价值:(0.617~0.917+0.42)*1200度*3KWP=3733.2~4813.2元 投资回收期:30000元/(5173.2~6253.2)=4.8年~5.8年 年平均投资收益:12.5%~15.8% (20年组件效率衰减20%计算, 计算2%的维修成本)
目录
分布式光伏发电的概念及发展现状 分布式光伏发电的工作原理及主要部件
分布式光伏发电的优势及发展前景
分布式光伏发电的相关政策及补贴
分布式光伏发电的项目运作及成本回收
分布式光伏发电的案例介绍
一、分布式光伏发电的概 念及发展现状
什么是分布式光伏发电?
分布式光伏并网系统是指采用光伏组件将太阳能直接转换为电 能,并且在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多 余电量上网,以单个并网点380V或220V进行并网发电。且在配电 系统平衡调节为特征的光伏发电设施。 它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方 式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则, 不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决 了电力在升压及长途运输中的损耗问题。
分布式光伏发电系统定义

分布式光伏发电系统定义
•分布式光伏发电是指位于用户附近,所发电能就地消纳,以10 千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6 兆瓦的光伏发电项目。
一般分为商用和户用两种应用类别。
它是一种清洁的、具有广阔发展前景的能源利用方式,它倡导“就近发电,就近并网,就近转换,就近使用”的原则,可有效解决电力在升压及长途运输中的损耗问题。
•分布式光伏发电应用范围广,在城乡建筑、工业、农业、交通、公共设施等领域都有广阔应用前景。
可建在城市、农村的建筑物屋顶及其附属空闲场地、建筑幕墙、废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等地。
•尤其是屋顶面积大、用电负荷大、电网供电价格高的开发区和大型工商企业将率先开展光伏发电应用。
火车站(含高铁站)、高速公路服务区、飞机场航站楼、大型综合交通枢纽建筑、大型体育场馆和停车场等公共设施系统也将优先推广光伏发电。
分布式光伏发电收益
分布式光伏发电优势
•享受国家补贴和地方补贴,国家补贴20年;
•设计寿命超过30年,25年后仍有80%的转换效率;
•自发自用,用电不花钱;
•余电上网,反送电网售电赚钱;
•收益比理财产品高,比股票风险低,长期稳定;
•利用家庭空闲的屋顶资源,创造额外投资收益;
•清洁能源,环保节能减排,没有噪声、没有光污染,不会对空气和水产生污染;
•申报流程和并网验收流程简单,国家支持,供电部门有专人对接;•遮阳隔热,有效降低夏季建筑温度;
•电压稳定,不影响户内的电器使用;•项目处于发展初期,市场潜力巨大。
分布式光伏

分布式光伏概述分布式光伏(Distributed Photovoltaic,简称分布式光伏)是指在城市、农村、工矿企事业单位以及户外等场所,利用光伏发电技术建设光伏电站,实现电力自给、削峰填谷和环境保护的一种发电方式。
与传统的大型集中式光伏电站不同,分布式光伏具有灵活性和可扩展性较强的特点。
本文将介绍分布式光伏的基本原理、应用领域以及存在的问题和未来发展方向。
基本原理分布式光伏的基本原理是利用光伏发电技术将太阳能转化为电能。
通过光伏电池的光电转换作用,将光能转化为直流电能,再经过逆变器将直流电能转化为交流电能,最终供应给使用者。
光伏电池常用的材料有单晶硅、多晶硅、薄膜硅和染料敏化电池等。
逆变器则用于将直流电能转化为需要的交流电能。
此外,分布式光伏还包括光伏组件、支架和输电线路等组成部分。
应用领域分布式光伏广泛应用于城市、农村、工矿企事业单位以及户外等各个领域。
以下是几个常见的应用领域:1. 城市建筑在城市建筑中广泛采用分布式光伏系统,通过安装光伏组件在建筑物的屋顶、外墙、阳台等位置,将太阳能转化为电能供应给建筑内部使用。
这不仅可以为建筑提供清洁能源,减少对传统能源的依赖,还可以在一定程度上改善建筑的外观。
2. 农村电网在农村地区,分布式光伏可以解决电网覆盖不完善、电能供应不稳定等问题。
通过在农村地区安装光伏电站,可以实现电力自给,保障农民的日常用电需求。
此外,农村地区的分布式光伏电站还可以实现农业生产用电和农产品加工的电能供应。
3. 工矿企事业单位工矿企事业单位通常有较大的用电需求,而传统的电力供应方式不仅成本高昂,还存在不稳定性。
分布式光伏系统可以在工矿企事业单位的屋顶、停车棚等位置安装光伏组件,以太阳能转化为电能供应给企事业单位使用,减少对传统电网的依赖,降低电力成本。
4. 户外应急电源在户外活动、露营和应急救援等场景下,分布式光伏系统可以作为随身携带的应急电源。
通过将光伏板与电池进行组合,可以将太阳能转化为电能,为户外活动提供可靠的电力支持。
分布式光伏

分布式光伏简介分布式光伏发电系统是指将光伏发电单元分布在各个区域,通过并网运行,为当地供电系统提供电力。
相比于集中式光伏发电系统,分布式光伏具有更灵活、更可靠、更可持续的优势。
本文将从技术原理、市场前景和政策支持等方面对分布式光伏进行探讨。
技术原理分布式光伏系统由光伏电池板、逆变器和电网组成。
光伏电池板通过吸收太阳能将光能转化为电能,逆变器将直流电转化为交流电,并将电能送入电网。
整个系统可根据需要进行灵活组合,以适应不同地区的电能需求。
分布式光伏系统可以分布在建筑物屋顶、太阳能电池组件、自然灾害地区等特殊场景,最大限度地利用光能资源。
市场前景分布式光伏发电作为可再生能源发电的重要组成部分,具有广阔的市场前景。
一方面,随着环境问题日益严重,国家对清洁能源的需求日益增加,分布式光伏作为一种清洁、可持续的能源形式,将在能源结构调整中起到重要的作用。
另一方面,分布式光伏发电系统具有灵活、可靠的特点,可以在城市、乡村、工业区等多种场景下广泛应用,满足不同层级和规模的能源需求。
预计未来几年,分布式光伏的市场份额将持续增长。
政策支持为了推动分布式光伏的发展,我国制定了一系列政策措施来支持该领域的发展。
首先,国家鼓励发展分布式光伏,并出台相关政策来引导企业和个人加大对分布式光伏项目的投资。
其次,政府提供财政补贴和税收优惠政策,降低企业和个人的投资成本,鼓励更多的分布式光伏项目的建设。
另外,政府还鼓励光伏产业的科技创新,提供技术支持和研发资金,推动分布式光伏技术的不断进步。
技术挑战虽然分布式光伏发电具有诸多优势,但也面临着一些技术挑战。
首先,电能的储存和传输是分布式光伏系统的关键问题。
由于天气条件的不稳定性,光伏发电系统在一些特殊情况下可能无法满足电力需求。
因此,如何实现光伏电能的储存和短期传输成为技术改进的重要方向。
其次,分布式光伏发电系统的运维和管理也是一个挑战。
分布式光伏系统分布在多个地点,如何实现对这些系统的远程监控和管理,确保系统的正常运行成为技术研究的重点。
分布式光伏发电系统介绍

江西、浙江、福建
四
北部、广东北部、 4190陕西南部、江苏南 5016
11631393
1400-2200
3.1-3.8
部、安徽南部、黑
龙江、台湾东北部
五
四川、贵州
33444190
928-1163 1000-1400
2.5-3.1
23/61
分布式光伏电站的开发信息调查 1、当地及企业情况
1) 当地太阳光照幅照情况,以及当地政策条件
4
分布式光伏发电系统的施工
5
成功案例
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分布式光伏发电站选址
一类、二类、三类日照较充足,比较适合建设光伏发电,四类地区光照稍差,但 政府政策支持力度大,也可以建设分布式发电。五类部分地区可以建设。
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太阳能年辐射量
地区类别
地区
MJ/m2·年
kWh/m2· 年日照时数 年
一
宁夏北部、甘肃北 部、新疆南部、青 海西部、西藏西部
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一般安装在地面,装机规模一般较大 (如5MW以上),升压后在高压侧并网, 电力按“上网标杆电价”全部销售给电 网。 得到并网接入许可,签署供电协议,运 行发电,服从电网调度; 审批核准制,取得相关支持性文件,获 得能源主管部门批复和建设部门开工许 可;
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小型、分散,多与建筑结合,6MW以下, 10kV及以下低压侧(用户端)并网; 自发自用为主,多余电量按当地脱硫电 价销售给电网(补贴:0.42元/kWh)。 项目备案管理:备案、并网接入申请;
新政策20MW以下、35千伏以下接入分 布式光伏可以“2选1”(指补贴政策)
各地主要支持政策
分布式光伏发电的现状 分布式快速发展、 能源新方向、 受国家大力支持
分布式光伏发电简介
分布式光伏发电简介一、分布式光伏发电概念分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。
它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。
二、光伏发电系统工作原理光伏组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。
系统结构如下图所示:三、分布式光伏发电特点1.输出功率相对较小,具有间歇性。
传统的集中式电站动辄几十万千瓦,甚至几百万千瓦,规模化的应用提高了其经济性。
光伏发电的模块化设计,决定了其规模可大可小,可根据场地的要求调整光伏系统的容量。
一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千千瓦以内。
与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。
2.污染小,环保效益突出。
分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。
但是,需要重视分布式光伏与周边城市环境的协调发展,在利用清洁能源的时候,考虑民众对城市环境美感的关切。
3.能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况。
分布式光伏发电在白天出力最高,正好在这个时段人们对电力的需求最大。
但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积的限制,因此分布式光伏发电不能从根本上解决用电紧张问题。
四、适合安装分布式光伏发电系统场所工业领域厂房:特别是在用电量比较大、网购电费比较贵的工厂,通常厂房屋顶面积很大,屋顶开阔平整,适合安装光伏阵列并且由于用电负荷较大,分布式光伏并网系统可以做以就地消纳,抵消一部分网购电量,从而节省用户的电费。
商业建筑:与工业园区的作用效果类似,不同之处在于商业建筑多为水泥屋顶,更有利与安装光伏阵列,但是往往对建筑美观性有要求,按照商厦、写字楼、酒店、会议中心、度假村等服务业的特点,用户负荷特性一般表现为白天较高,夜间较低,能够较好的匹配光伏发电特性。
分布式光伏发电系统介绍
分布式光伏发电系统介绍随着对能源的需求日益增加,寻找可持续且环境友好的能源解决方案变得愈发迫切。
分布式光伏发电系统成为了一个备受瞩目的领域,其能够为人们提供高效、可再生的能源。
本文将介绍分布式光伏发电系统的工作原理、优点以及存在的问题。
工作原理分布式光伏发电系统是由多个光伏电池板组成的,可以将太阳能转化为电能。
这些电池板通过组合形成组件,并通过组合形成光伏电池阵列。
阵列中的每个电池板都可以独立地产生电能,将每个电池板的输出电能经过电路优化,就可以得到使用电力。
在这个过程中,太阳能光线通过光伏电池板中的半导体材料,产生光生电效应。
这使得电池板上的电子运动,形成电流。
将这些光伏电池板与电网连接,创建一个分布式能源系统,将产生的电能输入电网供应系统。
这样,当产生的能量大于使用能量时,多余的电能可以向电网输出,反之亦然。
优点分布式光伏发电系统有许多优点,在能源市场中的应用也不断扩大。
列举如下:可持续的能源光伏发电系统使用太阳能作为能源,这种能源是永久存在的资源。
环保和经济效益是使用太阳能的主要目的。
低维护成本光伏电池板的维护成本低,它们只需要定期的雨水清洗和常规检查来确保其正常工作。
相比于化石能源,分布式光伏发电系统几乎不需要维护,也就显著降低了成本。
无噪音污染分布式光伏发电系统没有内部的发电机,这样减少了光噪音污染的重要责任。
它们也不会释放有害气体,所以不会对环境和生物体造成危害。
满足能源需求分布式光伏发电系统可以满足在光照良好的时期的全年能源需求,这意味着太阳能分布式电网可以支持大规模电力需求,从而减少对其他非可再生的能源的需求。
改善稳定性分布式光伏发电系统在没有太阳光照的时期,也会开启后备机组,满足电网的需要。
这可以提高能源的稳定性和可控性。
存在的问题虽然分布式光伏发电系统具有许多优点,但也存在一些挑战和限制。
依赖天气分布式光伏发电系统的效率取决于天气。
在大雪盖住电池板或在日照时间间隔较大的地方,例如亚极地地区,光伏发电系统可能会遇到使用问题。
分布式光伏发电系统的设计和优化
分布式光伏发电系统的设计和优化随着能源需求的不断增长,清洁能源的利用已经成为当今世界发展的必要趋势。
分布式光伏发电系统(Distributed Photovoltaic System,简称DPV)是一种新兴的清洁能源利用方式。
本文将探讨DPV系统的设计和优化。
一、DPV系统的设计DPV系统包括太阳能电池板、逆变器、电网接口等组件。
太阳能电池板是光伏系统的核心,它将太阳能转化为电能。
逆变器用于将直流电转换为交流电,并保证直流电的安全性。
电网接口将DPV系统与电网连接起来,使电能可以被输送到需要的地方。
在DPV系统的设计过程中,需要考虑以下几点:1. 太阳能电池板的选型不同的太阳能电池板有不同的性能,需要根据实际需求进行选择。
例如,对于需要在低光照情况下工作的应用,可以选择高效的单晶硅太阳能电池板;对于需要在高温情况下工作的应用,可以选择耐高温的多晶硅太阳能电池板。
2. 逆变器的选型同样,不同的逆变器也有着不同的性能。
例如,对于需要工作在低电压环境下的应用,可以选择具有高转换效率的逆变器,以保证系统的稳定性和可靠性。
3. 布局设计在DPV系统的布局设计中,需要考虑电池板的朝向、倾角等因素,以最大程度地利用太阳能。
二、DPV系统的优化DPV系统的优化包括系统性能的优化和成本的优化。
系统性能的优化主要从以下几个方面入手:1. 电池板布局的优化根据光照和太阳高度角等因素,对电池板布局进行优化,以最大程度地利用太阳能。
2. 逆变器的优化选择高效的逆变器,可以提高系统的转换效率,从而提高系统的性能。
3. 太阳能跟踪系统的优化太阳能跟踪系统可以根据太阳的位置对电池板进行自动调节,以最大程度地利用太阳能。
对太阳能跟踪系统进行优化,可以进一步提高系统的性能。
成本的优化主要从以下几个方面入手:1. 电池板的选型选择价格合理的电池板,可以降低系统的成本。
2. 逆变器的选型同样,选择价格合理的逆变器,可以降低系统的成本。
分布式光伏发电系统论述
分布式光伏发电系统论述分布式光伏发电是一种新兴的、具有广阔发展前景的技术,具有输出功率较小、绿色环保等特点。
该技术采取就近发电、就近并网、就近转换、就近使用的原则,利用光伏组件将太阳能直接转化为电能,既能缓解局部用电紧张状况,又能解决长距离输电的损耗问题,还能与大电网互为备用,提高供电可靠性,对于优化我国能源结构、促进节能减排、防治大气污染具有重要意义。
1 分布式光伏并网发电系统的基本原理分布式光伏并网发电系统是近年来提出的“微电网”的一部分,是一个能实现自我控制、保护和管理的自治系统。
其核心问题是使系统充分利用太阳能资源,在安装组件时应确保向阳光最充足的方向安装。
其基本原理是利用太阳能电池组的光生伏打效应,通过并网逆变器,将光伏电池产生的直流电转换成与电网电压同频同相的交流电。
太阳能转换为电能,主要分三步:(1)太阳能电池吸收一定能量的光子后,半导体内产生电子-空穴对,电子带负电,空穴带正电;(2)电极性相反的光生载流子被太阳能电池产生的静电场分离开;(3)光生载流子和空穴分别被太阳能电池的正负极收集,在外电路中產生电流,形成电能。
分布式光伏发电系统主要分为就近较低电压等级并网和集中控制、高压单点两种并网方式。
小型光伏发电系统对公共电网的影响相对较小,一般采用就近较低电压等级并网方式。
大中型光伏电站通常并网容量大,对电网潮流影响较大,一般采用集中控制、高压单点并网方式。
2 分布式光伏并网发电系统的主要构成分布式光伏并网发电系统主要由太阳能电池组件、光伏方阵支架、并网逆变器、蓄电池、直流汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、系统监控和环境监测装置等构成。
其基本运行模式是,当太阳辐射时,太阳能电池组件将太阳能转换成电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器转换成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力由所接入的电网调节。
2.1 太阳能电池组件太阳能电池组件是分布式光伏发电系统的核心部件之一,目前应用最广泛的太阳能电池组件是结晶硅组件,用钢化玻璃、EVA及TPT热压密封而成,并加装铝合金边框,具有抗风、抗冰雹、便于安装等特点。
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3 将光伏组件按照图纸指示放置于横梁上 (按顺序放置,通常第一块位于侧边) 4 第一块光伏组件放置完毕后,使用单侧 压块固定。 5 单双侧压块固定方式:a、将T型螺钉滑 入横梁(最好预先滑入所有T型螺钉方便 安装),使用单、双侧压块贴紧光伏组件。 并用螺钉固定紧。
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6 重复1-4步骤,直至安装完毕
典型屋面电池板支架安装方法 瓦房面支架安装
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典型屋面电池板支架安装方法
瓦房面支架安装实例
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工业水泥浇灌屋面支架安装 一般采用水泥柱安装固定方式,适用于承重量大的屋面。
结构示意图 A-负重部件 用于增加整体重量 B-三角底梁 用于形成主支撑框架 C-三角背梁 用于形成主支撑框架 D-三角斜梁 用于形成主支撑框架 E-后斜撑 用于支撑横梁
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2. 工业厂房屋顶分布式光伏
管理流程 电 网 公司 项目业主
受理并网申请
提出并网申请
制定接入系统方案 出具接网意见函或确认单
确认接入系统方案
项目核准及工程建设
受理并网验收和调试申请
提出并网验收和调试申请
安装关口计量装置 并网调试验收 并网信息管理
签订购电合同及并网调度协议 并网运行
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业主填写申请表 提供施工单位承装(修、试)电力 设施许可证、安全生产许可证
提交业主身份证、户口本、房 产证、电费清单等相关资料
安装施工
完成
提交电站简单设计 方案及主要设备清单
提出并网验收申请
资料齐全
供电公司安装计量表
供电公司人员现场勘察
签署购售电合同和 并网调度协议
供电部门编制接入系统方案
验收 合格
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分布式光伏电站的开发信息调查 5、开发模式
根据上述信息,以及与屋顶业主洽谈,确定项目的具体合作 方式,目前主流的的开发模式主要有优惠电价模式、屋顶租 赁模式、合资模式等,综合考虑投资收益、业主意愿等因素, 确定最佳投资开发模式。
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分布式光伏电站申请需提交资料
1. 家庭分布式光伏申请流程
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分布式光伏发电收入
收 入 方 式
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分布式光伏发电简介 分布式发电系统常见系统方案 分布式光伏电站的开发与项目申请 分布式光伏发电系统的施工 成功案例
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5
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2.1、分布式发电系统简介
分布式发电通常是指利用分散式资源,装机规模较小的、布置在用户 附近的发电系统,它一般接入低于35千伏或更低电压等级的电网。 分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布 式发电系统。 注:凡是在中、低压配电网接入(只要是在电网与用户的关口计费电 表内侧并网),电量就地消纳的发电系统均属于分布式发电系统,与 是否“自发自用”商业模式无关。
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10 将长条螺母插入横梁中,移动到适
当位置,配合单侧压块将组件固定
(左:单侧压块的安装) (右:双侧压块的安装)
11 C 型钢横梁需要加长时采用横梁连接片 连接,使用M10x40螺栓、止动垫片固定
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12 依次将其余光伏组件固定好
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彩钢板屋面支架安装
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分布式光伏发电简介 分布式发电系统常见系统方案 分布式光伏电站的开发与项目申请 分布式光伏发电系统的施工 成功案例
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分布式光伏发电系统定义
1、系统场址位于客户所在地附近;
2、系统不以大规模远距离输送电力为目的;
3、系统所产生的电力以客户自用和就近利用为 主,多余电力送入当地配电网的光伏发电项目。
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1 按图纸指定位置,将钢板夹的正面和背面卡在彩钢板上,并使用螺钉固定 (尽量一次性固定所有钢板夹,如果不行则一次固定两行方便安装光伏组件)
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2 使用T型螺钉穿过横梁,并将横梁固定在钢板夹上,调整位置后用螺帽拧紧。 (同1,尽量一次固定所有横梁,如果不行则一次固定两行方便安装光伏组件)
1400-2200
3.1-3.8
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四川、贵州
3344-4190 928-1163
1000-1400
2.5-3.1
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分布式光伏电站的开发信息调查 1、当地及企业情况
1) 当地太阳光照幅照情况,以及当地政策条件
2)企业实力及所经营行业 企业所经营的行业,对建设分布式光伏电站有一定 的影响,如是否排放腐蚀性、油污等气体,是否产生大量烟 尘(如火电厂)等。
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分布式光伏发电站选址
一类、二类、三类日照较充足,比较适合建设光伏发电,四类地区光照稍差,但 政府政策支持力度大,也可以建设分布式发电。五类部分地区可以建设。
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太阳能年辐射量 地区类别 地 区
MJ/m2· 年
kWh/m2· 年
年日照时数
标准光照下 年平均日照 时间(时) 5.08-6.3
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一般安装在地面,装机规模一般较大 (如5MW以上),升压后在高压侧并网, 电力按“上网标杆电价”全部销售给电 网。 得到并网接入许可,签署供电协议,运 行发电,服从电网调度; 审批核准制,取得相关支持性文件,获 得能源主管部门批复和建设部门开工许 可;
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小型、分散,多与建筑结合,6MW以下, 10kV及以下低压侧(用户端)并网; 自发自用为主,多余电量按当地脱硫电 价销售给电网(补贴:0.42元/kWh)。 项目备案管理:备案、并网接入申请; 新政策20MW以下、35千伏以下接入分 布式光伏可以“2选1”(指补贴政策)
F-横梁
G-拉杆 H-压块组件
固定支撑光伏组件
将横梁连接为整体 固定光伏组件
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安装步骤
1 预制好水泥负重块 2 在平面屋顶上铺放水泥负重块, 间距按排布图纸布置。
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3 在水泥负重块上安三角底梁。 4 使用M10x 4 0 六角头螺栓将 三角背梁、三角斜梁相互连接与 三角底梁固定
3200-3300
3000-3200
4.45-5.08
2200-3000
3.8-4.45
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太阳能年辐射量
地区类别
地 区
MJ/m2· 年
标准光照下 年日照时数 年平均日照 时间(时) kWh/m2· 年
四
湖南、湖北、广西、 江西、浙江、福建 北部、广东北部、 4190-5016 1163-1393 陕西南部、江苏南 部、安徽南部、黑 龙江、台湾东北部
•资金占用量小
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2.4 家庭分布式光伏电站
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家庭分布式光伏电站系统组成
用户侧并网 220V/380V
家庭式分布式发电系统(用户侧并网)
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村级扶贫等项目系统
电网测并网 10KV/35KV
220V/380V
分布式发电系统(电网侧并网,村级扶贫等项目多用)
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企业屋顶分布式电站
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分布式光伏发电简介 分布式发电系统常见系统方案 分布式光伏电站的开发与项目申请 分布式光伏发电系统的施工 成功案例
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组件铺设地选型
工业彩钢板(铁皮)屋面
瓦房屋面
工业水泥浇灌屋面
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停车厅顶棚
农业大棚顶棚
如同以上具备一定承重结构的区域均可以用来安装光伏组件。
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电力线路
企业等较大型分布式项目,特别对于多朝向,地势不平坦光伏 电站,多路独立MPPT,有效提高发电量 17/61
企业屋顶分布式电站
汇流 箱
270V/ 315V
逆变 器房
汇流 箱
集成直流配电逆 变器+通讯柜 270V/ 315V 逆变 器房
光伏极板 阵列 集成直流配电逆 变器+通讯柜 环境 监测 仪
并网发电
出具接入系统确认单
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家庭分布式光伏的注意 注意: 1) 如果分布式光伏电站占用小区公共空间,如公共楼顶, 还需要提供申请人及其所在单元所有住户的书面签字证明 (包括所有参与人的签名、电话、身份证号)以及所在小 区物业、业主委员会同意的证明,并由其所在社区居委会 盖章。
2) 家庭光伏电站申请并网是免费的。对于380V及以下的并 网项目,供电部门承诺在35个工作日内完成电网企业的并 网流程,10KV等级的并网项目则是45个工作日。
电力线路 通讯线路
较大型屋面光伏电站——屋面朝向统一,屋顶极大,无遮挡,配电房设备安装 空间充足。投资成本低。(分布式项目一般不建议)
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带储能的分布式电站
电网测并网 10KV/35KV
工业型分布式发电系统(电网侧并网)
存在于储能 系统中
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分布式光伏发电简介 分布式发电系统常见系统方案 分布式光伏电站的开发与项目申请 分布式光伏发电系统的施工 成功案例
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5 依次将所有的支撑柱都安装好 6 安装横梁,使用 M 10 x 40 外六 角螺栓组合固定,并在横梁内加止 动垫片。
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7 依次在三角支架上装好横梁 8 在三角背梁上安装后斜撑用后斜撑支撑 件与横梁相连,使用M10x40螺栓固定, 与横梁连接时加止动垫片。
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9 在每跨居中位置用拉杆将两横梁连接,用M10x40螺栓、止动垫片固定。 (跨距小于3000mm 时,该跨不按装拉杆与后斜撑)
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广西南宁 供电局 20KW屋 顶光伏并 网发电系 统
海南居民 15KW分 布式光伏 并网发电 系统
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德国3KW 家用屋顶 光伏并网 发电项目