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6mw屋頂分布式光伏電站項目可行性研究報告(完整版)

2025-01-21 00:11上一頁面

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【正文】 廠房總面積約 76780 平方米。 本工程運行期年平均上網電量 萬 KWh。 節(jié)能分析 本工程采用綠色能源 太陽能,并在設計中采用先進可行的節(jié)電、節(jié)水及節(jié)約原材料的措施,能源和資源利用合理,設計中嚴格貫徹節(jié)能、環(huán)保的指導思想,在技術方案、設備和材料選擇、建筑結構等方面,充分考慮了節(jié)能的要求。 太陽能光伏發(fā)電具有較高的自動化運行水平,電場運行和管理人員較少,少量的生活污水經化糞池處理后定期清掏外運,對水環(huán)境不11 會產生不利影響。本期工程施工期生產用水均引自市政管網。本工程采用發(fā)熱電纜和電輻射板的采暖方式。建筑形式及承重結構完全滿足屋頂太陽能光伏電站建設要求。 (2)并網逆變器: 逆變器采用 MPPT(最大功率跟蹤)技術最大限度將直流電( DC)轉變成交流電( AC), 輸出符合電網要求的電能。 (1)新建設光伏發(fā)電單元逆變器與箱式變壓器的組合方式逆變器7 容量為 500kW。 (1)太陽電池老化系數 n1:太陽電池由于老化等因素的影響,使太陽能光伏系統(tǒng)運行期發(fā)電效率逐年衰減。 本項目利用 市 工程有限公司 廠房屋頂,不重新占用土地,項目建設用地符合國家有關土地利用政策。 設計院 有限公司受 工程 委托,承擔 工程 6MWp 屋頂分布式光伏發(fā)電項目可行性研究階段的設計工作。建筑形式及承重結構完全滿足屋頂太陽能光伏電站建設要求。 C,可滿足農作物的兩年三熟。南北最大縱距123 公里,東西最大橫距 74 公里,總面積 7923 平方公里。 市地處中緯度,背陸面海,受亞歐大陸和西太平洋共同影響,屬暖溫帶大陸性季風氣候,基本氣候特征為冬寒夏熱,四季分明。年平均降水量 毫米,多集中在夏季,占全年降水量的 65%,降水量年際變化大,易形成旱、澇災害。 峰值功率 本工程設計容量 。 4 設計的主要內容包括項目任務與規(guī)模、太陽能資源、工程地質、發(fā)電單元設計及發(fā)電量預測、電氣設計、電站總平面布置及土建設計、工程消防設計、施工組織設計、工程管理設計、環(huán)境保護和水土保持設計、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生設計、節(jié)能分析、工程設計概算、財務評價與社會效果分析等。通過對場址所在地區(qū)各方面條件的分析,該處場址在技術上是可行的,具備建設太陽能光伏電站的條件。多晶硅組件自項目投產運行之日起,一年內衰減率不高于 %,之后每年衰減率不高于 %,項目全生命周期內衰減率不高于 20%。每 1 臺 500kW 逆變器輸出的交流電由 1 臺 500kVA 升壓變壓器將電壓從 270V 升至 。具有交流過壓、欠壓保護,超頻、欠頻保護,高溫保護,交流及直流的過流保護,直流過壓保護,防孤島保護等保護功能。 9 土建設計 本期土建工程包括:太陽能光伏電站、箱式變壓器、逆變器室等。 消防電源采用兩路供電,場內重要場所設有通信電話。 10 工程總工期為 5 個月,其中施工準備 個月,土建、太陽能光伏電池組件安裝、電纜敷設等 4 個月,缺陷處理及驗收等 1 個月。 本項目不存在水土流失等特點。通過貫徹落實各項節(jié)能措施,本工程節(jié)能指標滿足國家有關規(guī)定的要求。 本項目按 6MW 裝機容量設計,總投資為 5296 萬元人民幣,包含設備供給、設計、安調、培訓、消缺、質保等。 縣經濟技術開發(fā)區(qū)始建于 1992 年, 1994 年被 省政府批準為省級經濟開發(fā)區(qū)。東、北臨渤海,西與市毗鄰,南與 市、 市接壤。多年平均氣溫 176。 春季為 35 月,氣溫回暖快,降水少,風速大,氣候干燥。 C。 根據《中國應對氣候變化國家方案》和《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》,我國將通過大力發(fā)展可再生能源,優(yōu)化能源消費結構,到 2020年,力爭使可再生能源開發(fā)利用總量在一次能源供應結構中的比重提高到 15%。在化石能源日益枯竭的情況下,確立發(fā)展 工程 為戰(zhàn)略目標,不僅符合當地生態(tài)環(huán)境的要求,也順應了國家節(jié)能減排的要求,同時可為市經濟社會可持續(xù)、快速發(fā)展奠定堅固基礎。 本電站建成后預計每年上網電量 萬 KWh,按照火電煤耗(標準煤)每度電耗煤 328g,建設投運每年 可節(jié)約標準煤約 ,每年可減少碳粉塵排放量約 , SO2 排放量約 ,氮氧化物排放量約 , CO2 排放量約 。 從項目開發(fā)建設條件方面分析 ,場址選擇在 市 工程有限公司 廠房屋頂,不重新占地。 豐富 Ⅲ 3780~ 5040 東南丘陵區(qū)、漢水流域以及四川、貴州、 廣西西部等地區(qū)。 39?!?176?!? 176?!?176。 東經 176。 23^,北緯 37176。 0339。場址區(qū)域海拔高度約10m。 依據《太陽能資源評估方法》中太陽總輻射計算公式(具體見公式 1 和公式 2),根據近 10 年( 20212021 年)福山日射站資料計算得到模型參數 a、 b,然后利用 氣象站多年觀測資料參照計28 算公式統(tǒng)計得到 多年太陽總輻射量特征。 C 的水平。 (2)風速的影響: 本工程設計支架的抗風能力在 33m/s 風速下應不損壞,并按此設計光伏組件的安裝支架。 太陽能光伏電站范圍內不存在滑坡、泥石流、移動沙丘等不良物理地質現象。 (2)多晶硅電池: 多晶硅電池由多晶硅晶體硅片制造。 (4)銅銦硒薄膜電池: 銅銦硒 (CuInSe2)薄膜是一種 IIIIVI 族化合物半導體,銅銦硒薄膜太陽電池屬于技術集成度很高的化合物半導體光伏器件,由在玻璃或廉價的襯底上沉積多層薄膜而構成。目前,已獲得的最高效率為 %。 市 工程有限公司 主要從事 子午線輪胎 用鋼絲簾線項目 。單軸跟蹤系統(tǒng)以固定的傾角從東往西跟蹤太陽的軌跡,雙軸跟蹤系統(tǒng)可以隨著太陽軌跡的季節(jié)性升高而變化。 (3)每兩列組件之間的 間距設置必需保證在太陽高度角最低的冬至日時,所有太陽能組件上仍有 6 小時以上的日照時間。固定方陣安裝好后傾角不再調整。因此在單臺額定容量相同時,應選擇效率高的逆變器。這就要求所選并網逆變器具有低電壓穿越能力,具體要求如下: a)太陽能光伏電站必須具有在并網點電壓跌至 20%額定電壓時能夠維持并網運行 1s。 (9)監(jiān)控和數據采集 逆變器應有多種通訊接口進行數據采集并發(fā)送到主控室,其控制器還應有模擬輸入端口與外部傳感器相連,測量日照和溫度等數據,便于整個電站數據處理分析。屋面以固定傾角 17176。 本工程所選 500kWp逆變器的最高允許輸入電壓 Vdcma為 1000V,輸入電壓 MPPT 工作范圍為 500820V。 太陽電池陣列匯流箱設計 本工程 6MW 多晶硅太陽電池方陣需設置 16 路匯流箱 76 臺, 8 路匯流箱 10 臺。柜內設有數字式電流電壓表,可在現場或中控室監(jiān)視每個匯流箱回路工作狀況。 51 第六章電氣設計 電氣一次 設計依據 (1)《國家發(fā)展改革委辦公廳關于開展大型并網光伏示范電站建設有關要求的通知》(發(fā)改辦能源〔 2021〕 2898 號) (2)光伏發(fā)電站有關設計規(guī)程規(guī)范 《太陽光伏能源系統(tǒng)術語》( GB— T— 22971989) 《地面用光伏 (PV)發(fā)電系統(tǒng)導則》( GB/T184792021) 《光伏( PV)系統(tǒng)電網接口特性》( GB/T202162021) 《太陽光伏 電源系統(tǒng) 安裝工 程施工及 驗收技術 規(guī)范》(CECS8596) 《太陽光伏電源系統(tǒng)安裝工程設計規(guī)范》( CECS8496) (3)其它國家及行業(yè)設計規(guī)程規(guī)范 《外殼防護等級( IP 代碼) GB42082021 《電能質量電力系統(tǒng)供電電壓允許偏差》 GB123252021 《電能質量電壓波動和閃變》 GB123262021 《繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)程》 GB142852021 《電能質量公用電網諧波》 GB/T145491993 《電能質量三相電壓允許不平衡度》 GB/T155432021 《電能質量電力系統(tǒng)頻率允許偏差》 GB/T159452021 《低壓系統(tǒng)內設備絕緣的配合》 GB/T169352021 建筑設計防火52 規(guī)范》 GB500162021 《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規(guī)范》 GB500622021 《建筑物防雷設計規(guī)范》 GB500572021 《交流電氣裝置的接地設計規(guī)范》( GB500652021) 《 35110kV 變電所設計規(guī)范》 GB500591992 《電力工程電纜設計規(guī)范》 GB502172021 《火力發(fā)電廠與變電站設計防火規(guī)范》 G502992021 《 交流金屬封閉開關設備和控制設備》DL/T4042021 《電能計量裝置技術管理規(guī)程》 DL/T4482021 《箱式變電站技術條件》 DL/T5372021 《多功能電能表》 DL/T6142021 《交流電氣裝置的過壓保護和絕緣配合》 DL/T6201997 《交流電氣裝置的接地》 DL/T6211997 《低壓電器外殼防護等級》 GB/ 《電力工程直流系統(tǒng)設計技術規(guī)程》 DL/T50442021 《 35kV110kV 無人值班變電所設計規(guī)程》 DL/T51031999 《電測量及電能計量裝置設計技術規(guī)程》 DL/T51372021 國家電網公司 Q/GDW6172021《國家電網公司光伏電站接入電網技術規(guī)定》 以上規(guī)范與標準如有最新版,均以最新版為準。 (3) 側接線方式通過 12 回 線路接至本廠區(qū)內的 配電室實現并網, 最 終以接入系統(tǒng)審查意見為準。 (2)并網逆變器的功率因數和電能質量滿足中國電網要求,各項性能指標滿足國網公司 Q/GDW6172021《國家電網公司光伏電站接入電網技術規(guī)定 》要求。 (9)逆變器本體具有交流輸出斷路器,能夠接受遠方跳閘命令。 每臺直流配電柜按照 500kWp 的直流配電單元進行設計, 1 個光56 伏并網單元需要 1 臺直流配電柜。 光伏單元就地升壓變參數: 型式:三相無勵磁調壓干式變壓器 型號: 容量: 500kVA 額定電壓: 177。 過電壓保護、防雷及接地 防雷 太陽能光伏并網電站防雷主要是防直擊雷、感應雷和侵入雷電波侵害。將光伏組件邊框與支架可靠連接,然后與接地網可靠連接。 箱式變低壓側設 500KVA 變壓器, ,作箱變附近照明、檢修、加熱及光伏區(qū)等低壓負荷電源。 匯流箱選用原則 直流防雷匯流箱的工作模式為把相同規(guī)格的多路電池串列輸入經匯流后輸出 1 路直流。 (11)逆變器按照 CNCA/CTS0004:2021A 認證技術規(guī)范要求,通過國家批準認證機構的認證。 (4)逆變器的安裝簡便,無特殊性要求。逆變器輸出 三相交流電接入 就地升壓變壓器54 低壓側。接入方式采用一級升壓的方式,即— 。 年上網電量預測 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)效率分析 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)效率包括:太陽電池老化效率、交、直流低壓系統(tǒng)損耗及其他設備老化效率、逆變器效率、變壓器及電網 損耗效率。 (3)配有太陽能光伏專用防雷器,正負極都具備防雷功能; (4)直流輸出母線端配有可分斷的直流斷路器; (5)匯流箱內配有監(jiān)測裝置,可以實時監(jiān)測每個輸入輸出回路的直流電流; (6)配有標準 RS485 通訊口,可與電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)通訊。 太陽電池組件串聯(lián)數量計算計算公式: INT(Vdcmin/Vmp)≤ NINT(Vdcma/Voc)?? () 式中: Vdcma逆變器輸入直流側最大電壓; Vdcmin 逆變器輸入直流側最小電壓; Voc—— 電池組件開路電壓; Vmp—— 電池組件最佳工作電壓; N 電池組件串聯(lián)數。 太陽電池陣列子方陣設計 太陽電池陣列子方陣設計的原則 (1)太陽電池組件串聯(lián)形成的組串,其輸出電壓的變化范圍必須在逆變器正常工作的允許輸入電壓范圍內。 其主要技術參數見表 。 (6)系統(tǒng)頻率異常響應 《國家電網公司太陽能光伏電站接入電網技術規(guī)定》中要求大型和中型太陽能光伏電站應具備一定的耐受系統(tǒng)頻率異常的能力,逆變器頻率異常時的響應特性至少能保證太陽能光伏電站在表 所示電網頻率偏離下運行。逆變器轉換效率包括最大效率和歐洲效率,歐洲效率是對不同功率點效率的加權,這一效率更能反映逆變器的綜合效率特性。 40 逆變器的選擇 逆變器的選型原則 作為太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中將直流電轉換為交流電的逆變設備,其選型對于發(fā)電系統(tǒng)的轉換效率和可靠性具有重要作用。 注:本報告中以在東西方向上的組件為一行,在南北方向上的組件為一列安裝方式設計 本項目太陽電池方陣陣列的安裝全部為固定傾角式。 不同安裝方式的技術優(yōu)劣性比較如下表 所示 : 支架形式 固定式 平單軸跟蹤 斜單軸跟蹤 雙軸跟蹤 技術成熟度 成熟 一般 處于示范階段 處于示范階段 運行
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