并网光伏发电工程的低碳综合效益分析模型

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光伏发电市场竞争优势分析

光伏发电市场竞争优势分析

光伏发电市场竞争优势分析在当今能源危机的背景下,清洁能源产业备受瞩目,其中光伏发电市场由于其独特的竞争优势逐渐崭露头角。

本文将从技术、成本以及环保三个方面来分析光伏发电市场的竞争优势。

一、技术优势光伏发电技术的核心在于太阳能电池的转化效率。

近年来,随着科技的不断进步,光伏电池的转化效率显著提高。

高效率的光伏电池可以有效地将太阳能转化为电能,从而降低了光伏发电系统的建设成本。

此外,光伏技术还具有模块化特点,可以根据不同需求进行灵活组合和布局。

这使得光伏发电系统在安装和维护方面更加便利,相比其他能源发电设备具有更高的可靠性和稳定性。

二、成本优势相比传统的化石燃料发电,光伏发电系统在成本方面具有明显优势。

首先,光伏发电无需燃料消耗,减少了能源资源的浪费;其次,光伏电池的生产成本随着技术的进步和经济规模的扩大而持续下降。

此外,光伏发电系统的运营维护成本相对较低,仅存在少量人员维护以及设备升级的费用。

因此,光伏发电系统在长期运营中具有较低的成本,可以有效降低能源供应的价格。

三、环保优势作为清洁能源的代表,光伏发电系统具有明显的环保优势。

光伏发电不产生任何污染物和温室气体排放,有效减少了大气污染和全球变暖的影响。

与此同时,光伏发电还能够在电力行业推动低碳经济的发展,为减少能源消耗、降低排放贡献一份力量。

光伏发电在城市和乡村都可以灵活布局,可以充分利用建筑物的空间和土地资源,对环境的影响最小化。

四、市场前景随着世界对清洁能源的需求的日益增加,光伏发电市场具有广阔的发展前景。

近年来,全球光伏发电装机量呈现持续增长的趋势。

尤其在发展中国家,光伏发电的市场需求增长迅猛。

除此之外,政府对光伏发电市场的政策支持也是市场发展的重要推动力。

政府通过减税、补贴、优惠贷款等方式鼓励企业和个人投资光伏发电项目,以实现国家的可持续发展目标。

因此,光伏发电市场有利可图,并且在未来将持续增长。

总结起来,光伏发电市场在技术、成本和环保等方面具有明显的竞争优势。

并网光伏发电项目方案

并网光伏发电项目方案

并网光伏发电项目方案并网光伏发电项目方案一、项目背景和目标随着能源需求的不断增长和环境问题的日益凸显,光伏发电作为一种清洁、可再生能源逐渐受到世界各国的关注和发展。

本项目旨在建设一座并网光伏发电站,以充分利用太阳能资源,减少传统能源的消耗,实现能源的可持续发展。

二、项目范围和内容1. 建设规模:光伏发电站总装机容量为X千瓦。

2. 项目地点:选取具有良好太阳能资源的地区进行建设。

3. 光伏组件选型:选择高效、稳定的光伏组件,以提高发电效率和系统的可靠性。

4. 运维管理:建立专业的运维团队,定期检查和维修光伏组件,保证系统的持续稳定运行。

5. 并网接入:完成与电网的连接,将光伏发电的电能注入电网,实现发电与供电的互通。

三、项目实施方案1. 可行性研究:进行项目的可行性研究,包括地区太阳能资源评估、经济效益评估等。

2. 选址建设:根据可行性研究结果选择适合建设的地区,进行选址筛选和用地规划,并进行相关手续的办理。

3. 设备选型:根据项目规模和资源特点,选择适合的光伏组件,并进行采购和安装。

4. 建设施工:按照设计方案进行光伏组件的布局和安装,并建设适量的电站配套设施,如变压器、集电线路等。

5. 并网接入:完成与电网的连接和协议的签订,对接并网需求和电网规划,并建设必要的电网改造。

6. 运维管理:建立运维团队,负责光伏组件的检查、维护、清洁等工作,及时处理故障和问题,确保系统的正常运行和发电效率。

四、经济效益分析1. 光伏发电系统的投资主要包括光伏组件采购、设备安装和并网接入的费用,运维管理的费用等。

2. 光伏发电系统将产生电力并注入电网,根据发电量和上网电价,计算系统的年发电收益。

3. 经济效益主要表现在节约传统能源的费用和销售电力的收益,根据投资回收期和现金流评估项目的经济可行性。

五、环境效益分析1. 光伏发电是一种清洁能源,不会产生污染物和温室气体,对大气污染和全球变暖起到一定的缓解作用。

2. 光伏发电的水耗量低,对水资源的消耗较小,有利于水资源的保护和可持续利用。

分布式光伏发电的经济效益分析

分布式光伏发电的经济效益分析

分布式光伏发电的经济效益分析摘要:技术的进步、产品的升级、成本的降低是全球能源转型的发展趋势。

我国光伏制造在不断地发展,国务院发布的关于光伏产业健康发展中,明确了光伏发电税收、并网的政策,地方政府也相继制定了支持光伏发电的有关政策,在政府的支持下迎来了发展的好机会。

人们在长期使用能源的过程中,煤炭、天然气等都是一个短暂的能源效益,化石能源的排放造成了温室效应,是造成环境恶化的主要原因,人们在面临社会可持续发展的挑战之下,需要做到未雨绸缪,寻找再生能源,而且是可再生的清洁能源。

而太阳能则是首选,太阳能能量丰富,光伏发电就是利用太阳能进行发电的。

关键词:分布式;光伏发电;经济效益;分析1分布式光伏发电经济效益评价原则煤炭传统能源对环境的污染严重,新能源的发展势头越来越高,其中属分布式光伏发电应用最为广泛。

根据电网工作经验对分布式光伏系统的经济效益的评价原则进行设定。

针对不同的对象,经济效益的评价结果不同,需要将正负效益进行区分然后再合并统计,形成一种总的经济效益; 正向经济效益的概念较为宏观,有太阳能转化为电能产生的效益,有光伏发电减少排放产生的效益; 反向经济效益需要根据光伏发电的成本和系统备用容量的成本进行计算; 应光伏接入导致的网损变化也是影响经济效益的因素之一,对经济效益进行计算时需要考虑到资金,从而达成价值的转换。

2分布式光伏发电发展现状近年来,太阳能开发利用规模快速扩大,技术进步和产业升级加快,成本显著降低,已成为全球能源转型的重要领域。

“十二五”时期,我国光伏产业体系不断完善,技术进步显著,光伏制造和应用规模均居世界前列。

国务院于 2013年发布了《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,从价格、补贴、税收、并网等多个层面明确了光伏发电的政策框架,地方政府相继制定了支持光伏发电应用的政策措施,光伏发电行业在政府的鼓励之下迎来飞速发展的好时期。

3分布式光伏发电经济效益分析3.1上网模式选择方面在分布式光伏发电项目的工程建设和设备运行维护费用恒定的条件下,电价水平成为分布式光伏发电经济效益的决定因素,因此,在选择上网模式的过程中,应将电价水平作为上网模式的参考依据。

中国并网光伏发电系统的经济性与环境效益

中国并网光伏发电系统的经济性与环境效益
行 了经 济和 环境性分 析 。
随着我 国电力体制 市场 化改革 的推进 , 用于 电力 行 适 业 的环保 法规体 系将不 断完善 , 环境 成本 纳人 发 电成本 已
是趋势 。定量评 估 发 电项 日的环境 成本 , 归纳 起 来 , 以 可
城市作 为一个人 口和 经济活 动高度集 中的区域 , 已经 成为能源需 求和 温室 气体 排 放 的热 点地 区 。在过 去的 2 O多年 中 , 国城 市化进程 明显 加快 , 以人类 历史 上 前 我 并
展并 网光 伏发 电的综合研 究十分 缺乏 , 特别是从 全 国尺
收 稿 日期 :00—1 21 0—2 6
作者简介: 艳伟 , 士生 , 孙 博 主要 研 究 方 向 为新 能 源 技 术 与政 策 及 G S在新 能 源 领 域 的 应用 。 I
通 讯 作者 : 润 , 士 , 授 , 导 , 王 博 教 博 主要 研 究 方 向为 气候 变 化 政 策 与 技 术 。 福 建 2 1 源 规 划 项 目( 号 :O 4 5 D 0 ;0 MW 光 伏 发 电成 本 分摊 机 制 研 究 项 目( 号 : 0 2 1 3 ) 同资 助 。 0 0能 编 Y L 3 1 1 ) 10 编 Y H56 D 0 共
中图 分类 号
太 阳能是一 种 清洁 能 源 , 也是 一 种永 不 枯竭 的能 源 。 以其储量 的 “ 限性 ”、 在 的 普遍 性 、 发 利 用 的 清 洁 无 存 开
度上综 合分析 我 国并 网光伏 发 电系统 的经 济性 、 境效 益 环 和政策 工 具 效 果 的研 究 尚不 多 见 。 张 希 良等 人 以敦 煌 8 MWp并 网光伏 发 电项 目为案 例 , 评价 了我 国西 部地 区 发

分布式光伏发电项目可行性分析报告

分布式光伏发电项目可行性分析报告

分布式光伏发电项目可行性分析报告目录一、前言 (2)二、分布式光伏发电概述 (3)三、市场分析与需求预测 (9)四、项目管理与组织结构 (19)五、经济效益分析 (26)六、风险分析与应对措施 (31)一、前言声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。

本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。

随着光伏组件效率的提升与技术创新的推进,分布式光伏发电的综合效益不断提高。

当前,单晶硅组件逐渐占据主流市场,新的光伏材料如钙钛矿材料正在被研究并应用于光伏发电领域。

高效的光伏组件与先进的逆变器技术使得分布式光伏发电系统的整体性能得到显著提升。

尽管分布式光伏发电系统的建设成本逐年下降,但初期投资仍然较高,特别是在涉及储能设施的情况下。

如何通过合理的资金筹措和政策支持降低项目建设门槛,缩短投资回收期,仍然是分布式光伏发展面临的重要问题。

分布式光伏发电系统的安装不需要大量土地资源,可以利用现有建筑物、废弃场地等空间,具有较强的灵活性和适应性。

这使得分布式光伏发电能够在城市及乡村等不同地区得到广泛应用。

随着光伏发电技术的不断成熟,越来越多的商业楼宇、工业厂房开始部署分布式光伏发电系统。

对于大型商业建筑来说,屋顶或空地上的光伏系统可以为企业提供大量清洁电力,降低能源采购成本,并提升企业的绿色形象。

工业领域也在利用光伏发电系统来降低生产成本,尤其在能源消耗较大的制造行业中,光伏系统已经成为一种重要的绿色能源解决方案。

储能技术的发展将为分布式光伏发电系统的进一步推广提供重要支撑。

储能系统能够将光伏发电过程中的多余电量储存起来,在无阳光或用电高峰时段释放,从而实现电力的平衡供应。

这一技术的成熟将大幅提升分布式光伏发电的自用率与电网调度灵活性。

二、分布式光伏发电概述(一)分布式光伏发电的定义与基本概念1、分布式光伏发电的定义分布式光伏发电(DistributedPhotovoltAIc,DPV)是指将光伏发电设备安装在靠近负荷端的小型发电系统,这些系统通常位于住宅、商业楼宇、工业厂房等建筑的屋顶或其他适合的空地上。

光伏发电并网对电网运行的影响与对策

光伏发电并网对电网运行的影响与对策

《装备维修技术》2021年第17期光伏发电并网对电网运行的影响与对策李晓龙(九州能源有限公司,广东 广州 510700)摘 要:随着经济的发展,我国能源问题变得越来越紧张。

为了有效缓解这一问题,解决经济发展与能源紧缺的矛盾,我国积极开发新能源探索新的供能方式,并通过光伏发电技术的应用和推广,为人们带来了更加充足的清洁能源,解决了经济发展与能源之间的矛盾,很大程度缓解了各类能源的供应压力。

现阶段,我国广泛应用、推广分布式光伏发电技术,光伏电站的装机容量也在快速增长,满足了人们对电能快速增长的需求。

关键词:光伏发电并网;电网运行;影响与对策引言近几年,随着环境的逐步恶化,人们对能源需求的逐步提高,发展低碳能源成为必然。

太阳能是主要的新能源之一,目前光伏发电的核心技术已经越来越成熟,很多技术瓶颈都已经被突破,这为光伏的应用起到了极大的推动作用。

光伏发电的并网方式可分两种:一种是集中并入电网,另一种是分散接入电网。

通过大致比较,本设计的光伏电站相较于相同装机容量的火电来说,每一年可节省使用0.3万吨煤炭,即相当于每年可少向大气中排放二氧化碳约0.8万吨,可明显改善当地空气质量,同时也可提高该地区的供电可靠性。

1光伏发电对于光伏发电技术来说,其本质是将太阳能转化为电能,通过太阳能电池板,将可再生的、清洁的太阳能源通过科学的手段和设备转化为电能,光伏组件主要依托太阳能的伏特效应,将太阳光中的光子进行收集,并通过太阳能电池板的转化作用,将太阳能转化为电能,为人们的日常生活和工作提供充足的清洁能源,光伏发电设备的主要结构包括太阳能电池板(俗称:组件)、逆变器、汇流箱以及并网柜,通过这些设备的共同作用,能够实现电能的转化与上网。

采用光伏电站提供的电能不但可以彰显出环保低碳的优势,降低对生态环境的破坏,同时也能够实现良好的闲置资源的再利用。

此外,光伏发电还具有相当的灵活性,在某些地区能够发挥出巨大的作用。

特别是在我国部分偏远山区或海岛,还可通过分布式太阳能电站及储能设备,建立离网系统,为当地居民的电能供给起到了良好的保障作用。

“双碳”目标下我国光伏发电技术现状与发展趋势

“双碳”目标下我国光伏发电技术现状与发展趋势摘要:“2030年碳达峰,2060年碳中和”是我国作出的重大战略决策,标志着我国能源结构战略转型进入关键阶段。

2021年印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》指出要加快构建清洁低碳安全高效能源体系,大力发展水电、风电、太阳能、生物质能等非化石能源。

太阳能具有清洁、安全、高效、可持续等显著优点,在我国新能源体系中扮演着非常重要的角色,光伏发电迎来空前的发展机遇。

关键词:“双碳”目标;光伏发电技术;现状;发展趋势;引言随着低碳环保理念的提出,越来越多的人开始重视环境问题,相比传统能源使用后产生的大量污染排放量,清洁能源能够较理想地解决这一难题。

在新能源中,最为常见的就是光伏发电,光伏发电作为一种新型技术,已被广泛应用于各个领域。

众所周知,太阳能是自然界最常见且最容易获得的自然能源,光伏发电技术可以快速采集该能源,对太阳能进行存储及能量转换,从而可以更好地保护生态环境,实现低碳环保的生活理念。

1我国光伏产业发展情况近几年来,我国光伏发电项目以独特的政策利好优势,促进了行业的迅速发展和投资规模的日益扩增。

国家能源局网站公告的数据显示,2016—2021年我国光伏发电装机容量分别为0.77亿kW、1.3亿kW、1.74亿kW、2.04亿kW、2.53亿kW、3.06亿kW。

作为“十四五”开局之年,2021年我国光伏发电建设实现新突破,全国光伏发电量约为3259亿kW·h,同比增长约25.1%,年平均利用小时数达到1163h,同比增加3h。

其中利用率排行最高的前三个省份(区)分别为内蒙古自治区1558h、吉林省1536h、四川省1529h。

2021年,新增并网的光伏发电系统中,分布式光伏发电新增容量约2900万kW,占2021全年新增并网的光伏发电系统总容量的55%左右。

光伏发电分布式与集中式并举发展,已经成为助推“碳达峰、碳中和”和“乡村振兴战略”等国家战略发展的一股重要力量。

基于多元线性回归模型的并网光伏发电系统发电量预测研究

基于多元线性回归模型的并网光伏发电系统发电量预测研究基于多元线性回归模型的并网光伏发电系统发电量预测研究一、引言随着能源消耗的不断增加以及传统能源的不可持续性,太阳能光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,越来越受到人们的关注。

光伏发电系统的发电量预测对于系统的规划、投资和运营管理具有重要意义。

而多元线性回归模型作为一种经典的数据分析方法,被广泛应用于光伏发电领域的功率预测研究。

二、光伏发电系统的发电量预测方法综述1. 基于物理模型的预测方法:通过建立光伏系统的辐照度-发电量和温度-发电量的数学模型,预测发电量。

这种方法可以较为准确地预测发电量,但对系统参数的准确性要求较高,且计算量较大。

2. 基于统计方法的预测方法:通过分析历史数据,建立统计模型来预测发电量。

常用的方法有时间序列分析、回归分析等。

多元线性回归模型就是其中的一种有效方法。

三、多元线性回归模型介绍多元线性回归模型是一种通过建立多个自变量和因变量之间的线性关系来预测因变量的方法。

在光伏发电系统中,可以考虑的自变量包括辐照度、温度、风速等。

而因变量即为系统的发电量。

通过对历史数据进行回归分析,建立多元线性回归模型,可以预测未来的发电量。

四、多元线性回归模型的建立步骤1. 数据收集:收集光伏系统的发电量、辐照度、温度、风速等历史数据。

2. 数据预处理:对收集到的数据进行处理,去除异常值和缺失值,并进行数据归一化操作。

3. 自变量选择:通过相关性分析和逐步回归等方法,选择最具有影响力的自变量。

4. 建立回归模型:使用最小二乘法等方法,建立多元线性回归模型。

5. 模型评估:对建立的模型进行评估,包括误差分析、R方值等指标进行评价。

五、实验设计与结果分析本研究选择某光伏发电场的历史数据,利用多元线性回归模型进行预测。

实验结果表明,该模型能够较为准确地预测发电量,预测误差在可接受范围内。

六、模型的优缺点与改进方法多元线性回归模型的优点是模型简单、计算高效,适合于处理大量数据。

光伏发电在碳达峰和碳中和目标中的意义

光伏发电在碳达峰和碳中和目标中的意义
光伏发电在碳达峰和碳中和目标中具有重要的意义。

以下是具体介绍:
1. 减少排放:光伏发电是利用太阳能转换成电能,不需要产生二氧化碳等有害气体,相比传统化石能源的发电方式,能够大大降低排放量。

2. 推动可再生能源:光伏发电是一种可再生能源,它的发展和应用,能够推动可再生能源在能源结构中的比例,从而减少对化石燃料的依赖。

3. 节能减排:光伏发电可以实现本地化发电,降低电网输电损耗,从而减少能源消耗和碳排放。

4. 经济效益:光伏发电不仅可以带来环境效益,还能够带来经济效益,可以提高能源的安全性和可靠性,降低电力成本。

总之,光伏发电在碳达峰和碳中和目标中的意义非常重要,具有促进能源转型、降低碳排放等多重作用。

在未来的发展中,应该加强相关政策的支持和产业的发展,以提高光伏发电的市场占有率,切实推进绿色低碳发展。

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并网光伏发电工程的低碳综合效益分析模型
摘要】利用太阳能进行光伏发电,能够促进电力行业朝着低碳化方向稳定发展。

预计到2020年,我国的光伏发电装机容量可突破20GW。

本文先对并网光伏发电工程的低碳综合效益以及模型构建进行探讨,并进一步研究综合效益分析模型的
相关内容。

【关键词】光伏发电;低碳综合效益;分析模型;
1引言
随着城市化进程的不断加快,我国对于电能资源的需求量急剧增加,通过发
展并网光伏发电工程,可以提高电力行业的节能减排效果,并且对于太阳能等新
能源的利用将更加深入。

由于太阳能资源丰富,并且有着清洁、可再生等诸多优势,因而光伏发电行业有着巨大的发展潜力,现阶段进行光伏发电碳减排效益的
分析有着重要意义。

2并网光伏发电工程的概述
2.1低碳综合效益研究
在进行低碳综合效益评估工作时,由于该项工作有着较强的复杂性、综合性,因而要从不同的角度进行分析。

从降低排放的角度来看,由于发展并网光伏发电
工程需要进行发电原材料的生产、集运以及后期的安装调试等工作,因而这一过
程中不会显著降低碳排放,因此研究工作中要进行综合考虑。

在此,可以将其划
分为综合效益以及低碳正效应、低碳负效应。

其中,低碳正效应所代表的是碳减排。

对于低碳负效应来说,主要是指由于消极因素所造成的碳排放增加,两者之
和通常被称作并网光伏发电工程的低碳综合效应。

同时,上述内容也是评估工作
的一个基本思路,具体研究工作中要分别从低碳正负效应两个方面进行影响因素
的分析。

这样一来,就可以得到相应的低碳综合效益评估结果。

2.2影响因素与模型构建
一般来说,与并网光伏发电低碳综合效益相关联的因素主要包含四个方面:
首先,就是光伏发电的成本与收益;其次,还包含系统备用容量和网损改善效益。

在进行分析模型的构建时,需要对上述因素进行综合考虑。

一方面,光伏发电工作的效益主要体现在大量化石能源消耗量的降低方面,
并由此减少了发电工作中的碳排放。

之后,借助于并网、电力销售等环节,还能
获得可观的经济效益。

光伏发电过程中,所用能源是太阳能,进而可以显著降低
发电成本。

因而,光伏发电收益不仅仅属于低碳积极因素,同时也属于经济积极
因素。

通过增加并网光伏发电的发电量,可以显著提高低碳综合效益。

另一方面,在进行光伏产业发展中,成本主要分为两种类型:低碳成本、发
电经济成本。

同时,两者都是由年运行成本以及初始成本所构成。

光伏发电工作
中所利用的太阳能虽然是绿色能源,但是,光伏产业自身却属于高耗能类型的产业。

比如,在进行材料生产以及各部件的生产环节,由于需要对原材料进行开采、冶炼以及加工、制造等工作,因而需要损耗大量的电能,进而将导致碳排放的增加。

同时,由于光伏发电工作所用设备具有较强的特殊性,设备运行维护工作中
也需要进行CO2排放的均摊。

所以说成本因素在一定程度上属于低碳消极因素。

从经济性角度来说,光伏发电工程投产运行之前需要进行大量资金的投入,进而
造成了成本的增加,因而成本因素也属于典型的经济消极因素。

此外,对于系统网损改善效益来说,由于受到地形、能源分布以及输送距离
等因素的影响,集中发电厂与负荷中心区之间有着较远的距离,在进行电能传输
过程中将会损耗大量的电能。

但是,光伏发电工程可以建设、安装在负荷中心附
近的区域。

这样一来,就可以降低电能远距离输送环节所导致的能源损耗问题。

因而,从电能输送方面来说,光伏发电可以有效提高节能减排的效果。

同时,在
进行光伏发电系统的并网环节,通过并入配电网能够显著改善配电网的潮流分布,这在一定程度上也可以降低系统的损耗问题,达到节能减排的目的。

大量的研究
表明,通过并网光伏发电工程的建设,可以有效降低系统网损问题,并且能够节
省一次发电侧存在的能源消耗现象。

从这一角度来看,这一因素属于低碳与经济
积极因素。

但是,由于光伏发电工作中会导致系统网损的增加,这时就属于典型
的低碳与经济消极因素。

另外,对于系统备用容量成本而言,由于光伏发电工作有着一定的随机性、
间歇性。

为了提高电网系统以及光伏发电系统运行的安全性、可靠性,系统需要
具备相应的备用容量。

这样一来,一旦出现故障停运事故或者是负荷预测误差,
可以对功率缺口进行有效的补偿。

比如在受到天气因素的影响下,光伏发电系统
将会发生有功输出减少的现象。

这一状态下备用容量可以对光伏出力功率缺口进
行及时的填补,进而能够确保系统的稳定性。

但是,备用容量成本将会消耗相应
的低碳成本以及经济成本,因而该因素属于低碳与经济消极因素。

3并网光伏发电工程的低碳综合效益分析模型
3.1光伏发电的收益
如果假定工程运行到第t年时,并网光伏发电工程所发电量是Gt,那么Gt可以使用下列表达式(1)进行相应的计算:
Gt=HtP0R(1?d)t (1)
在上述式中,Ht所表征的是第t年时该地区的全年峰值日照时长;式中的P0
所表征的是单个光伏装机的容量;此外,式中的R所表征的是该系统的性能比;
d表征的是电池衰减率。

如果发电量一样,那么传统能源的低碳效应可以使用光
伏发电所生产的电能进行等效代替,具体计算过程中可以采用下式(2)进行表示:
C1=Gm0=HtP0R(1?d)tm0 (2)
在上式中,C1所表征的是利用传统能源发电所产生的低碳效应,式中的m表征的是碳排放指数。

通过应用Gt可以对光伏发电的经济效益E1进行计算(如下
式3)。

E1=GtPr=HtP0R(1?d)tPr (3)
上市中的Pr所代表的是并网之后的电价。

3.2光伏发电的成本
工程成本投入主要包含两个主要的方面,其一就是工程后期的运行与维护成
本(Cm),其二就是初始一次性投资成本(C0),两者相加之和就是工程总体成本投入。

在初始阶段中,需要进行一次性的投入,这些成本主要花费在原材料的
购买以及光伏发电设备的制造方面。

同时,光伏设备运输过程中也需要大量的成本。

因而,在进行低碳成本的计算工作时,可以分成两类分布进行计算。

对于原
材料以及设备制造环节中的电能消耗,可以进行相应的估算。

这里事先假定制造
1个单位功率的光伏系统需要消耗的电能是k,那么此时由于原材料加工以及设
备制造所产生的碳排放用kP0mc进行表征。

在进行运输成本的计算过程中,假定
光伏电站与相关设备的制造地间距为s,假定系统的总重量是W,设备的运输工
作中排放强度假定为g,那么运输过程所造成的碳排放可以使用Wgs进行表征,
初始成本的计算表示式为:
C0=kP0mc+Wgs (4)
因为光伏发电工程后期需要进行维护,维护工作主要进行光伏板等材料的及
时更换,同时要对相关故障进行维修,这一过程中也间接的增加了碳排放。

具体
计算工作中,可以使用下式进行计算:
Cm=C0β(5)
式中的β表征的是工程投产之后的维修费用与初始投资的比值。

3.3系统网损效益
可以使用对比法改善系统网损问题,假定没有光伏发电系统网损的数值为
W1,光伏发电工程并网之后的网损达到了W2。

系统网损的改善量可以对比W1
与W2之间的差值得出,这里使用△W进行该差值的表征。

某一时段t内,由于
网损改善所造成的低碳效应C3可以用下式进行计算:
(6)
3.4系统备用容量成本
在进行容量成本评估环节中,使用的方法是确定性评估法。

评估时需要假定
该电网系统可以给光伏发电工作提供系数是θ的备用容量,这里引入P(t)来表
征t时刻的有功出力状况。

因而,在某一特定时刻,系统备用容量可以用θP(t)进行表示。

在这一特定的时间,系统备用容量等效的等效碳排放状况可以采用C4
进行表征,具体计算如下式(7)所示:
(7)
4结束语
随着我国新能源发电事业的不断发展,并网光伏发电工程建设速度显著提高。

因而,现阶段要注重光伏发电的应用,对于低碳综合效益影响因素进行全面分析,应用模型提高对低碳综合效益的分析质量。

【参考文献】
[1]范明天.配电系统规划参考手册[M].北京:中国电力出版社,2013.
[2]符力文.智能电网的低碳效益分析[J].电力建设,2011(3):51-55.
[3]曹阳.基于时序仿真的新能源消纳能力分析及其低碳效益评估[J].电力系统自动化,2014(17):45-49.。

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