MW容量屋顶分布式光伏电站方案
xx20MW渔光互补光伏分布式发电项目实施方案

xx20MW渔光互补光伏分布式发电项目实施方案xx20MW渔光互补光伏分布式发电项目实施方案1目录一(概述 ..................................................................... ................................................ 3 1.1地理位置...................................................................... .......................................... 3 1.2 太阳能资源 ..................................................................... ...................................... 4 1.3 项目业主简介 ..................................................................... .................................. 8 1(3(1xx简介 ..................................................................... ...................................... 8 1.4 工程简介...................................................................... ......................................... 9 1.5 工程概算简介 ..................................................................... ................................ 11 1.6 接入系统简介 ..................................................................... ................................ 13 二、发电量估算 ........................................................................................................ 15 2.1 郎溪的太阳辐射量 ..................................................................... ......................... 15 2.2并网光伏发电系统理论发电量测算 .....................................................................16 三、项目方案设计...................................................................... ............................... 17 3.1太阳能支架设计...................................................................... ............................. 17 3.2 电池组件选型 ..................................................................... ................................ 18 3.3 光伏并网逆变器...................................................................... ............................ 20 3.4太阳电池方阵设计 ..................................................................... .......................... 22 3.5系统防雷设计 ..................................................................... ................................. 25 3.6室外环境检测系统 ..................................................................... .......................... 26 3.7光伏监控系统设计 ..................................................................... .......................... 26 四、项目施工组织设计 ..................................................................... ........................ 28 4.1施工条件.............................................................................................................. 28 4.2规划原则和施工总布置方案 ..................................................................... ........... 30 4.3施工交通运输 ..................................................................... ................................. 31 4.4工程建设用地 ..................................................................... ................................. 32 4.5主体工程施工 ..................................................................... ................................. 33 4.6施工进度...................................................................... ........................................ 37 5、渔光互补优越性......................................................................错误~未定义书签。
新版分布式光伏电站6mw(户用分布式光伏发电)

并网启动方案12MW分布式光伏电站目录1 工程概述 .........................................................................................................12 编写依据 .........................................................................................................33 启动组织机构及分工 .....................................................................................34 试验目的 .........................................................................................................45 计划启动日期 .................................................................................................46 新设备启动范围 .............................................................................................47 启动前的准备工作 .........................................................................................58 启动前有关设备运行状态 .............................................................................89 启动试验项目及步骤 .....................................................................................89.1 光伏电站#1主变和35kV母线启动 (8)9.2 光伏电站#1站用变及厂用电系统启动 (9)9.3 光伏电站SVG系统启动 (10)9.4玉湖一线启动及并网 (11)9.5 逆变器并网操作试验 (12)10 事故预想及控制措施 .................................................................................1410.1 电网风险分析及控制措施 (14)10.2 设备风险及控制措施 (14)10.3 人身风险及控制措施 (15)11 附录 .............................................................................................................1611.1 使用仪器仪表 (16)11.2 启动委员会名单 (17)11.3 电气主接线示意图 (19)11.4 技术交底 (34)光伏电站送电方案1 工程概述12 MW分布式发电项目是光伏电力有限责任公司为落实国家制定的“开发与节约并存,重视环境保护,合理配置资源,开发新能源,实现可持续发展的能源战略”方针;充分的利用湖北地区太阳能资源。
6MW屋顶分布式光伏电站项目可行性研究报告

6MW屋顶分布式光伏电站项目可行性研究报告一、项目背景随着能源资源的枯竭和环境保护意识的提高,新能源开发和利用成为了世界各国的共同目标。
光伏发电作为其中的一种新能源利用方式,具有可再生性、无污染性和可分布性的特点,逐渐成为人们广泛关注和投资的领域。
本项目旨在通过在屋顶上安装光伏电池板,利用太阳能发电,提供清洁、可再生的能源。
二、可行性分析1.市场需求:随着人们对清洁能源的需求增加,光伏发电市场潜力巨大。
根据数据显示,2025年全球光伏发电市场规模将达到2万亿美元。
我国作为全球光伏产业最大的国家之一,市场需求巨大。
2.技术可行性:光伏发电技术经过多年的发展和应用实践,技术成熟度高,已经能够实现较高的能量转换效率。
同时,光伏发电系统的组装和维护较为简单,成本相对较低。
3.政策支持:我国政府多年来一直在推动清洁能源的发展,尤其是光伏发电领域,出台了一系列支持政策,包括补贴政策、税收优惠等,为企业投资光伏发电提供了有力支持。
4.经济效益:通过投资建设分布式光伏电站,企业可以获得可观的经济效益。
首先,由于太阳能是免费的,发电成本相对较低,可以降低企业的用电成本。
其次,国家提供的补贴政策和上网电价优惠,能够为企业带来丰厚的补贴收入。
再次,由于屋顶光伏电站的建设成本较低,投资回收周期较短。
5.环境效益:光伏发电是一种清洁的可再生能源,不会产生二氧化碳等有害气体,对环境没有污染。
通过建设光伏电站,能够减少对传统能源的依赖,保护生态环境,促进可持续发展。
三、项目计划1.项目目标:建设一个年发电量在600万千瓦时以上的屋顶分布式光伏电站。
2.项目内容:选定适宜的屋顶,并进行光伏发电系统的设计、选型和安装调试工作。
同时,进行光伏电站的接入电网手续办理,确保电站并网发电。
3.时间计划:预计项目建设周期为6个月,其中包括选址和设计阶段、光伏电池板安装阶段和并网接入阶段。
四、项目投资1.设备投资:预计项目所需投资为1000万元,其中包括光伏电池板、逆变器、配电箱等设备的采购费用。
0.6MW屋顶分布式光伏发电项目可研报告

0.6MW屋顶分布式光伏发电项目可行性研究报告目录1、综合说明 (11)1.1 概述 (11)1.1.1项目简述 (11)1.2太阳能资源 (11)1.3 工程任务和规模 (11)1.4技术要点与示范目标 (12)1.4.1 技术要点 (12)1.4.2 示范目标 (12)1.5光伏系统总体方案设计及发电量计算 (12)1.5.1光伏系统总体方案设计 (13)1.5.2发电量预测 (13)1.6电气设计 (13)1.6.1 电气一次 (13)1.6.2电气二次 (13)1.7土建部分 (13)1.8消防设计 (14)1.9施工组织设计 (14)1.10工程管理设计 (14)1.11环境保护与水土保持设计 (15)1.12劳动安全与工业卫生 (15)1.13节能降耗分析 (16)1.14工程设计概算 (16)1.15财务评价与社会效果分析 (16)1.16结论 (17)2、太阳能资源概况和当地气象地理条件 (18)2.1 我国太阳能资源概况 (18)2.2 区域太阳能资源概况、分析 (20)2.3 气象数据 (20)2.4 气象条件影响分析 (21)2.5.1 计算原则 (22)2.5.2光伏电站所在地区太阳能资源评价及建议 (22)2.6结论 (23)3、工程地质 (24)3.1 建设规模 (24)3.2 项目选址优势 (24)4、工程任务和规模 (25)4.1 工程任务 (25)4.2地区经济与发展 (25)4.2.1华利概况 (25)4.2.2地区交通区位 (26)4.3项目建设的背景和必要性 (27)4.3.1 项目建设的背景 (27)4.3.1.1 能源背景 (27)4.3.1.2 环境背景 (28)4.3.1.3 太阳能发展背景 (29)4.3.2 项目建设的必要性 (30)4.3.2.1 项目建设是改变不合理能源结构的需要 (30)4.3.2.2 项目建设是合理利用资源的需要 (31)4.3.2.3 项目建设是国家节能减排的需要 (31)4.3.2.4 项目建设是环境保护的需要 (31)4.3.2.5项目建设是厂房屋顶利用的需要 (32)5、系统总体方案设计及发电量计算 (33)5.1系统总体方案 (33)5.1.1设计原则 (33)5.1.2 设计概述 (33)5.1.3 设计方案的特点 (34)5.1.4 光伏电站系统组成 (34)5.3 光伏系统设计设计依据 (34)5.4 太阳能电池组件选型 (35)5.4.1太阳能电池概述 (35)5.4.2太阳能电池种类选择 (38)5.4.3 电池组件的技术指标 (40)5.4.4 电池组件的的选型 (41)5.5光伏阵列运行方式选择 (42)5.5.1 阵列倾斜角确定固定式 (42)5.6光伏电场光资源计算 (42)5.6.1倾角的确定 (42)5.6.2 方位角的确定 (43)5.7光伏方阵设计 (43)5.7.1系统方案概述 (43)5.7.2光伏阵列子方阵设计 (43)5.7.2.1太阳能电池阵列子方阵设计的原则 (43)5.7.2.2太阳能电池组件的串、并联设计 (44)5.7.3光伏组串单元排列方式 (45)5.7.4光伏方阵前后间距计算 (45)5.7.5太阳能电池阵列汇流箱 (47)5.7.6光伏方阵平面布置 (47)5.7.7交流汇流箱平面布置 (47)5.8系统发电效率分析 (47)5.9发电量计算 (49)5.10 辅助技术方案 (50)5.10.1环境监测方案 (50)5.10.2 组件清洗方案 (50)6、电气系统 (52)6.1电气一次 (52)6.1.1设计依据 (52)6.1.2接入系统方案 (53)6.1.3 方案分析 (53)6.2逆变器的选择 (54)6.2.1逆变器的技术指标 (54)6.2.2逆变器的选型 (55)6.3 交流汇流箱选型 (58)6.3.1汇流箱的技术指标 (58)6.3.2汇流箱的选型 (58)6.4升压变压器 (58)6.4.1变压器的技术指标 (58)6.4.2变压器的选型 (61)6.5电缆 (61)6.5.1电缆的技术指标 (61)6.5.2电缆的选型 (64)6.6站用电设计 (65)6.7无功补偿设计 (65)6.8防雷及接地设计 (65)6.9照明系统和检修 (66)6.10电气二次 (66)6.10.1 设计依据 (66)6.10.2 电站二次设计原则 (67)6.10.3综合自动化系统 (67)6.10.4综合保护 (68)6.10.5 防孤岛措施 (69)6.10.6站用直流系统 (70)6.10.7不间断电源系统 (70)6.10.8调度自动化 (71)6.11光伏发电综合监控系统 (72)6.12电气设备材料清单 (72)7、土建工程 (75)7.1设计安全标准 (75)7.1.1工程等级及主要建筑物等级 (75)7.2基本资料和设计依据 (75)7.2.1基本资料 (75)7.2.2自然条件 (75)7.2.3设计依据 (75)7.3光伏阵列设计及逆变器结构设计 (76)7.3.1 光伏阵列支架设计 (76)7.3.2逆变器支架及箱式变压器设计 (78)7.4采暖通风 (79)8、消防设计 (80)8.1 设计原则 (80)8.2 机电消防设计原则 (80)8.3 工程消防设计 (80)8.3.1 主要场所和主要机电设备的消防设计 (80)8.3.2 电气消防 (80)8.4安消防车道 (81)8.5建筑灭火器 (81)8.6报警及控制方式 (81)8.6.1 报警及控制方式 (81)8.6.2 报警及控制范围 (82)8.7施工消防管理 (82)8.7.1 工程施工场地规划 (82)8.7.2 施工消防规划 (82)8.7.3 易燃易爆仓库消防 (83)9、施工组织设计 (84)9.1编制依据 (84)9.2编制原则 (84)9.3施工条件 (85)9.3.1 工程地理位置 (85)9.3.2 对外运输交通条件 (85)9.3.3 施工力能供应 (85)9.4施工总布置 (85)9.4.1 施工总平面布置原则 (85)9.4.2 施工管理及生活区布置 (86)9.4.3 施工工厂、仓库布置 (86)9.5施工交通运输 (86)9.6主体工程施工 (86)9.6.1 施工前的准备 (87)9.6.2光伏发电组件安装 (87)9.6.3电缆敷设 (88)9.6.4特殊气象条件下的施工措施 (88)9.6.5主要施工机械 (89)9.7施工总进度设计 (89)9.7.1 施工总进度设计原则 (90)9.7.2 分项施工进度安排 (91)9.7.3 主要设备交付计划 (91)9.7.4 分项施工进度计划 (91)9.7.5 主要土建项目交付安装的要求 (92)9.8安全文明施工措施 (92)9.8.1 安全施工措施 (92)9.8.2 文明施工措施 (93)10、工程管理设计 (95)10.1管理模式 (95)10.2管理机构 (95)10.2.1工程建设管理机构 (95)10.2.2工程运营管理机构 (95)10.3主要生产管理设施 (96)10.4维护管理方案 (96)10.5光伏电站运行维护 (97)10.5.1光伏阵列 (97)10.5.2支架的维护应符合下列规定: (97)10.5.3光伏电站及户用光伏系统的运行与维护规定 (98)10.5.4接地与防雷系统 (98)10.5.5光伏系统与基础结合部分 (99)10.6光伏电站的拆除与回收 (99)11、环境保护设计 (100)11.1 编制依据与相关标准 (100)11.1.1 相关法律、法规 (100)11.1.2 相关标准 (100)11.1.3 设计目的 (101)11.2环境和水土影响分析 (101)11.2.1 项目选址的环境合理性 (101)11.2.2 环境影响因素识别 (101)11.2.3 施工期的影响分析 (102)11.2.4 运行期的影响分析 (104)11.3环境保护措施 (104)11.3.1废气和扬尘污染防治对策措施 (104)11.3.2噪声污染防治对策措施 (105)11.3.3 废污水处理对策措施 (105)11.3.4固体废物处置及人群健康对策措施 (106)12、劳动安全与工业卫生 (107)12.1概述 (107)12.2总则 (107)12.2.1劳动安全与工业卫生编制的目的 (107)12.2.2劳动安全与工业卫生编制的原则 (107)12.2.3劳动安全与工业卫生主要内容及涉及范围 (108)12.2.4设计的主要依据 (109)12.3主要危险、有害因素的分析 (109)12.3.1施工期危害因素分析 (109)12.3.2运行期危害因素分析 (110)12.4工业卫生设计 (110)12.5安全管理机构及相关人员配备情况 (111)12.5.1安全管理机构及相关人员配备情况 (111)12.5.2安全、卫生管理体系 (112)12.5.3安全卫生检测及安全教育设施设计 (113)12.5.3.1防雷电 (113)12.5.3.2防电伤 (113)12.5.3.3防噪声、振荡 (114)12.5.4事故应急预案 (114)12.5.4.1应急预案编制、评审、备案和实施 (114)12.5.4.2主要事故应急预案项目 (114)12.6安预评价报告建议措施采纳情况 (115)12.7主要结论建议 (116)13、节能降耗分析 (117)13.1 项目节能效果分析 (117)13.2 设计原则和依据 (117)13.2.1 设计原则 (117)13.2.2 设计依据 (118)13.3 施工期能耗种类、数量分析和能耗指标 (118)13.3.1 施工用电 (118)13.3.2 施工用水 (118)13.3.3 施工用油 (119)13.3.4 施工临时用地 (119)13.3.5 建筑用材料 (119)13.4 节能降耗效益分析 (119)13.5结论 (120)14、投资概算及经济分析 (121)14.1编制说明 (121)14.1.1工程概况 (121)14.1.2 编制原则及依据 (121)14.1.3 总投资估算 (121)15、财务评价和社会效益分析 (129)15.1概述 (129)15.2项目投资和资金筹措 (129)15.3 经济评价原始数据 (129)15.4成本与费用 (130)15.5 发电效益计算 (130)15.6 财务评价指标 (131)15.7 经济评价结论 (132)15.8 社会效益分析 (132)15.8.1 节能和减排效益 (132)15.8.2 其它社会效益 (132)15.9 社会效果分析 (133)15.9.1 节能和减排效益 (133)15.9.2 其它社会效益 (133)16、财务评价附表 (135)1、综合说明1.1 概述(1)项目名称:华利有限公司0.6MW屋顶分布式光伏发电项目(2)建设规模:0.69597MWp(3)建设地点:华利市解可区1.1.1项目简述本项目位于省华利市境内,规划总装机容量为0.69597MWp,通过1回10kV线路接入电网。
光伏电站施工技术方案

市金坛中盛清洁电力建设盛利维尔(中国)新材料技术屋顶3.337MW分布式光伏发电项目支架、组件安装技术太阳能方阵支架的安装措施1)电池板支架安装a. 检查电池板支架的完好性。
b. 根据图纸安装电池板支架。
为了保证支架的可调余量,不得将连接螺栓一次性紧固到位。
2)电池板安装面的粗调。
a. 调整首末两块电池板固定处支架的位置,然后将其紧固。
b. 将放线绳系于首末两块电池板所在支架的上下两端,并将其绷紧。
c. 以放线绳为基准分别调整其余电池板固定螺栓,使其在一个平面。
d. 预紧固所有螺栓。
太阳能电池组件的安装措施安装工艺流程:组件运至施工现场支架上两专人安装预紧另外两人调整组件间隙、组件调平组件螺栓复紧A光伏组件横向间隙20mm,纵向列间距为20mm。
B光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运,防止磕、碰、划伤和野蛮操作。
C光伏组件与导轨接触面不吻合时,应用金属片调整垫平,方可紧固,严禁强行压紧。
①电池板的进场检验a. 太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。
(现场安装人员开箱先看电池板有没有破损,若开箱破损立保持现状并即与项目部联系拍照处理)b. 测量太阳能电池板在下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。
电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在下测量单块电池板的开路电压应符合国家检验标准。
②太阳能电池板安装a. 电池板在运输和保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压。
b. 电池板的安装应自下而上,逐块安装,螺杆的安装方向为自向外,并紧固电池板螺栓(组件安装螺丝务必紧固,按照国家标准把要有弹片、垫片不能遗漏做防松处理)。
安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃。
电池板安装必须作到横平竖直,同方阵的电池板间距保持一致;注意电池板的接线盒的方向,避免影响电气施工。
③电池板调平a.将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,并将其绷紧。
b.以放线绳为基准分别调整其余电池板,使其在一个平面。
1.5MW-6MWh储能+2MW光伏电站光储项目技术方案

能量管理系统主界面(示例)
3
3.1
项目装于某厂厂房屋顶,屋顶总计面积约2.4万平方,初步设计总安装7274块275W多晶硅太阳能电池组件,总装机容量为2MW,用自发自用余电上网的分布式光伏发电模式。
本项目出于经济性及技术可靠性方面的考虑,大楼屋顶上的光伏组件选择倾角为18度安装,充分体现建筑与光伏相结合的绿色节能活跃体系。同时通过示范效应推进光伏产业发展,提高环境效益、经济效益和社会效益。
通过分布式储能系统与光伏发电的应用,在一定时期内削峰填谷,将降低用电峰谷差异对用户及电力系统的影响。在工业或大型商业设施内,一般情况下用在非用电高峰期充电来改变用电负荷曲线,可有效降低项目所在地高峰用电负荷,有效优化系统电源结构,并与项目所在地太阳能发电结合,可有效缓解地区电网的供需矛盾,减轻环境保护压力,为地区的节能减排做出贡献,已经有了非常成功的应用案例。
2.3
分布式储能系统遵循以下最新公布的国家/地方/行业/企业标准:
《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-2012)
《电化学储能电站设计规范》(GB51048-2014)
《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温》(GB/T2423.1-2008)
《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》(GB/T2423.2-2008)
宽的直流电压输入范围。
彩色LCD液晶触摸屏显示,保护及运行参数可设置。
安装、操作、维护简便。
2.6 E
表1500kW储能变流器关键性能参数列表
序号
类别
项目
参数
1
直流侧
额定直流功率
500KW
屋顶分布式光伏电站施工组织设计

目录一、工程概况-—--————-———-—-—-—-—-————-—-—--—-—--—---—-—————--—-—-——-——-—-——2二、编制依据———--———-—----—--————-—---——--———--————-——————-———-—----—--—-——2三、工期质量目标-————-—---——--—--—-—-—-—------——-——-—————-—-—-—---—-—--—-——2四、施工准备——-———--——-————-—-——-—-——----—-——-—————-—--—-——--—-————-————-—-2五、项目管理组织机构-----———-———-—-——--—---—-—-——-—-————-—-———--——-——-—-—--3六、主要分部、分项工程施工方案———--——---———--———-—--—————-—-——-———-—-—-—-——7七、资源配备计划及质量控制措施——--—-----—------—--—-———-—-—-——--——---—-—--17八、工期保证措施—-----————----—-—-----—-—-—————--—---—--——----———-——-——--—19九、确保工程质量的技术组织措施———---—-——--———--—-———----—-——-----------—-—21十、成品保护——-——-—-——-—---————-———--—---—--—----——-—-———-—-----———--—-———26十一、季节性施工措施———-—---—--—-—-—-—-—-——-——--————--——-—-——-----————-—--27十二、现场文明施工管理措施—--———-—-—-——--———-—-———--—--——-———----—--—---—-28十三、专项施工方案-—-------—--——————----————--——---—------——-———--———-——--38十四、施工总平面图--—---—--——--—-—-—-—----————-—--—————--——————---—-—-———-47一、工程概况本工程为屋顶分布式光伏电站,布置在结构件车间屋顶,总发电容量约4。
5.049MWp分布式光伏发电项目并网接入系统方案

xxxxxx公司5.049MWp分布式光伏发电(xxxx)项目接入系统方案可行性研究报告xxxx设计咨询有限公司xxxx年八月审核:xxx 校核:xxx 编制:xxx目录1 设计依据和原则 (6)1.1 项目设计依据 (6)1.2 设计范围及内容 (7)1.2.1设计原则 (7)1.2.2设计水平年 (8)2 光伏发电系统 (8)2.1 项目概况 (8)2.1.1 光伏发电系统概述 (8)2.1.2 项目系统构成 (10)2.2 光伏发电原理 (11)2.4 主设备选型 (15)2.4.1光伏板 (15)2.4.2逆变器 (15)2.4.3并网开关柜 (17)2.4.4 并网断路器 (17)3、电力系统现状 (18)3.1 接入点的电网现状 (18)3.2 电力平衡分析 (18)3.2.1 接入点潮流分析 (18)3.2.2电力平衡结论 (20)4 电力接入系统方案 (21)4.1 接入系统电压等级 (21)4.2 电气计算 (21)4.2.1 短路电流计算 (21)4.2.2 对电力系统的影响 (23)4.3 电力系统接入方案 (24)4.3.1 方案拟定的原则 (24)4.3.2 接入系统电压等级及方案 (24)4.3.3 产权分界点 (26)4.4 接入设备选型 (27)4.4.1 接入系统导线截面选择 (27)4.4.2一次设备选择 (28)4.5 对无功补偿和功率因数的要求 (28)4.6 安全标识 (29)5 电能质量 (30)5.1光伏发电系统接入电力系统谐波分量控制分析 (30)5.2 直流分量 (33)5.3 频率偏差 (33)5.4 电压偏差 (33)5.5 电压不平衡度 (33)5.6 电压波动和闪变控制 (33)6 系统二次部分 (36)6.1 继电保护 (36)6.2电能计量 (38)6.3 调度自动化 (38)6.3.1 调度关系 (39)6.3.2 远动信息 (39)7 结论 (40)附件:附件01.《备案证》附图:附图01.1#厂房屋顶组件布置图附图02.2#厂房屋顶组件布置图附图03.3#厂房屋顶组件布置图附图04.4#厂房屋顶组件布置图附图05.5#厂房屋顶组件布置图附图06.6#7#厂房屋顶组件布置图附图07.10kV电气一次主接线图附图08.光伏电气一次主接线图一附图09.光伏电气一次主接线图二附图10.光伏电气一次主接线图三附图11.光伏电气一次主接线图四附图12.并网计量柜配置接线图一附图13.并网计量柜配置接线图二附图14.并网计量柜配置接线图三附图15.并网计量柜配置接线图四附图16.低压配电房平面布置图一附图17.低压配电房平面布置图二1 设计依据和原则1.1 项目设计依据(1)、《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964-2012;(2)、《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T29319-2012;(3)、《光伏发电系统无功补偿技术规范》GB/T29321-2012;(4)、《光伏发电系统接入配电网设计技术规范》GB/T50865-2013;(5)、《光伏发电站设计规范》GB/T50797-2012;(6)、《光伏系统并网技术要求》GB/T19939-2005;(7)、《电能质量电力系统频率偏差》GB/T15945-2008;(8)、《电能质量供电电压偏差》GB/T12325-2008;(9)、《电能质量电压波动和闪变》GB/T12326-2008;(10)、《电能质量三相电压不平衡》GB/T15543-2008;(11)、《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-2008;(12)、《电能质量监测设备通用要求》GB/T19862-2005;(13)、《光伏发电并网技术标准》Q/CSG1211006-2016;(14)、《光伏发电站接入电网技术规范》Q/CSG1211002-2014;(15)、《并网光伏发电站监控系统技术规范》Q/CSG1211011-2016;(16)、《10kV及以下业扩受电工程典型设计(试行)技术导则》(2014版) xx电网;(17)、《10kV及以下业扩受点工程典型设计图集》(2014版)xx电网公司;(18)、《xx电网电力二次系统安全防护技术规范》Q/CSG110005-2012;(19)、业主提供xxxxxx公司5.049MWp光伏发电(xxxx)项目资料及现场勘查情况;1.2 设计范围及内容本工程设计范围:明确光伏接入系统报告的设计范围;本工程设计内容:(1)、xxxxxx公司5.049MWp光伏发电(xxxx)项目的布局概况;(2)、电力需求及预测,电力平衡分析;(3)、接入系统方案;(4)、短路电流计算;(5)、一次设备选型;(6)、电能质量;(7)、系统二次及通信;1.2.1设计原则根据国家相关规范及xx电网、xx电网有限责任公司相关要求,结合本项目具体情况,接入系统方案应遵守以下原则:(1)、严格执行国家、行业及xx电网公司、xx电网有限责任公司的相关标准及规定;(2)、考虑工程实施快捷方便,简化接线,具有较好的经济性的原则。
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MW容量屋顶分布式光
伏电站方案
公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
1MW容量屋顶分布式光伏电站方案
一、区域概况
陕西省位于中国内陆腹地,黄河中游,地处N 31°42′~39°
35′,E 105°35′~111°35′之间。东邻山西、河南,西连宁夏、甘
肃,南抵四川、湖北,北接内蒙,居于连接中国东、中部地区和西北、
西南的重要位置。全省地域南北长、东西窄,南北长约870km,东西宽
200km~500km。境内气候差异很大,由北向南渐次过度为温带、暖温带
和北亚热带。年平均降水量576.9mm,年平均气温13.0℃,无霜期218
天左右。陕西地势的总特点是南北高,中部低;同时,地势由西向东倾
斜的特点也很明显;北部是陕北高原,中部是关中平原,南部是秦巴山
地。
图 陕西省太阳能资源空间变化分布图(单位:kWh/m2·a)
陕西全省年平均太阳总辐射量为4410MJ/m2~5800MJ/m2,年平均日照
时数在1270h~2900h之间。从图中可看出,太阳总辐射量的空间分布特
征是北部多于南部,南北相差约1300MJ/m2,高值区位于陕北长城沿线一
带及渭北东部区域,年太阳总辐射量为5000MJ/m2~5800MJ/m2,低值区主
要分布于关中西部,年太阳总辐射量为4400MJ/m2~4800MJ/m2。
西安市位于东经°~°和北纬°~°之间,地处渭河流域中部关中
盆地,北临渭河和黄土高原,南邻秦岭。西安市平原地区属暖温带半湿
润大陆性季风气候,冷暖干湿四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨
雪;春季温暖、干燥、多风、气候多变;夏季炎热多雨,伏旱突出,多
雷雨大风;秋季凉爽,气温速降,秋淋明显。年平均气温~℃,最冷1
月份平均气温~0℃,最热7月份平均气温~℃,年极端最低气温℃,年
极端最高气温℃。年降水量~,由北向南递增。7月、9月为两个明显降
水高峰月。年日照时数~,年主导风向为东北风(西安)。年内主要气
象灾害有干旱、暴雨、洪涝、城市内涝、冰雹、大风、沙尘、干热风、
大雾、寒潮和低温冻害。
二、屋顶形式
1、水泥平屋顶
水泥平屋顶要求设计为上人屋面,这样既能满足光伏系统对屋面所产
生的荷载要求,又方便后期光伏系统的维护工作。结合西安地区纬度信
息,光伏组件设计倾角为25°,这样可以达到最佳发电量。
组件采用标称功率为260W的多晶硅高效组件,设计20块为一串,
采用竖向双排布置,共计单个单元为,重量约为1300Kg。以1MW装机容
量为例,共布置200个光伏阵列,共计1040KW,约为1MW,屋面面积约
为13655㎡。(注:屋面面积仅供参考,以实际建筑物屋面为准)以下
布置图仅供参考。
图1 上人水泥屋面光伏布置图
2、厂房彩钢瓦屋面
由于厂房屋面多为非上人屋面,如果要在项目初期考虑增加光伏系
统,建议加大厂房屋面活荷载,取值建议大于㎡。为了后期光伏导轨的
安装,及考虑到安装对屋面的影响,建议屋面采用角驰III型彩钢瓦,
这样可以直接用夹具件固定光伏组件,施工方便对屋面影响小。
彩钢瓦屋面光伏组件采用平铺方式,角度采用屋面自然倾角。以下布
局图仅供参考。
以1MW装机容量为例,屋面面积约为12000㎡(注:屋面面积仅供
参考,以实际建筑物屋面为准),彩钢瓦屋面南北坡均布置光伏组件,
组件之间留有过人通道,方便人员检修维护。
三、电气选型
光伏组件选型
系统采用 260Wp多晶硅光伏组件,电池组件经合理的串并联设计确
保较高的发电效率,再通过逆变器将直流电转化成交流电供应交流负载
使用。
表1 260Wp多晶硅光伏组件技术参数
序号 名称 规格
1 组件型号 JKM260P-J4
2 开路电压
3 最大输出功率 260W
4 短路电流
5 工作电压
6 工作电流
7 开路电压温度系数 %/℃
8 功率温度系数 %/℃
9 短路电流温度系数 +%/℃
10 防护等级 ≥IP65
11 温度范围 -40℃~90℃
12 尺寸(mm) 1650×992×40(mm)
13 重量 19kg
逆变器选型
选用25台40KW组串式并网逆变器。其外形、性能特点、原理框
图、效率曲线见下。
低压设备选型
采用10台100KW交流汇流箱。专门用于分布式并网逆变器的输出汇
集,配置了防雷模块、多功能电表,并能实现远程监控。
监控系统
为了提高光伏电站发电效率,减轻光伏电站运行、维护人员的劳动
强度,减低光伏电站管理成本,设置一套光伏监控系统。
变压器
如厂区变压器容量无法消纳光伏发电量,就需要现场安装一台升压
变压器,将电压升至一定等级电压接入当地电网。
防雷保护及接地
光伏组件区域接地装置以水平接地体镀锌扁钢为主,辅以垂直接地
镀锌钢管体的复合接地网。
电池设备支架及太阳能板外边金属框与接地网可靠相连,接地电阻
以满足电池及逆变器厂家要求为准。
四、经济效益
分布式光伏发电是国家积极鼓励和支持的发展方向,国家有相关补
贴政策,所发电量自用,余量上网。系统年衰减量%,光伏系统寿命期为
25年,发电量每年衰减约%,寿命期内总衰减不超过18%。
投资收益表
财务指标汇总表
序号 项目名称(单位) 数值
1 装机容量 (kW) 1000
2 年平均上网电量 (万kWh)
3 总投资 (万元) 900
4 销售收入总额(含增值税) (万元)
5 投资回收期 (年) 7
从以上的投资收益分析表中可以看出来分布式光伏发电的投资回收
期相对较为合理,项目具有一定的经济可行性。
年份 年发电量(kWh) 年收入(元) 运维成本(元) 累计收益
(元)
1 -7079744
2 -5901346
3 -4739154
4 -3593365
5 -2464189
6 -1351846
7
8
9
10
11
12
13 5257445
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
平
均
表4 发电量估算表
五、项目价值
在政府补贴政策的扶持下,充分利用建筑物屋顶闲置面积,以较小
的资金投入建设了清洁新能源发电项目,节省了大量的电费开支,创造
了好的经济效益。
1、打造出了以“绿色低碳、节能环保”为特色亮点的产业区域,
在区域内树立了新能源应用的典范。
2、用实际行动践行了“调结构、转方式”的经济发展理念,为实现
节能减排指标做出了贡献,取得了良好的社会效益。
3、实际行动践行了“创造绿色人居空间”的企业使命,树立的企
业的品牌形象,提升了企业的品牌价值。