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正文內(nèi)容

賈汪江莊鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園一期20mwp農(nóng)業(yè)光伏項目建議書(編輯修改稿)

2025-02-04 11:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 量不足 1 成,以上條件保證了大氣較好的透光性,能夠有更多的太陽直射到達地面。 資源總體評估 徐州市 太陽能資源為很豐富級別,太陽能資源為穩(wěn)定級別。因此, 在 徐州市賈汪區(qū) 建設并網(wǎng)光伏電站具有較好的經(jīng)濟性,太陽能資源和氣象條件均可以滿足建設大型太陽能電站的需求。 附表 1 太陽能資源穩(wěn)定程度等級 附表 2 太陽能豐富程度等級 附表 1 太陽能資源穩(wěn)定程度等級 太陽能資源穩(wěn)定程度指標 K 穩(wěn)定度 2 穩(wěn)定 2~ 4 較穩(wěn)定 4 不穩(wěn)定 (K等于逐月日照 小時大于 6小時的天數(shù)最大值與最小值之比 ) 附表 2 太陽能豐富程度等級 太陽總輻射年總量 資源豐富程度 6300MJ/(m2178。 a) 資源最豐富 5040~ 6300 MJ/(m2178。 a) 資源很豐富 3780~ 5040 MJ/(m2178。 a) 資源豐富 3780MJ/(m2178。 a) 資源一般 11 5 工程地質(zhì) 區(qū)域穩(wěn)定性 擬選場地在構(gòu)造上屬于走向 NNE,長 200km,寬 20km~30km,主要由相互平行的壓性斷裂組成。據(jù)擬建場地較遠> 20km。省內(nèi)長達 320km,斷裂寬 30 多 km。為微弱全新活動斷裂 。綜上所述,場址區(qū)及周邊 20km范圍內(nèi)無斷裂帶通過,構(gòu)造穩(wěn)定,適宜建場。 地下水條件 場地地下水主要為第四系孔隙潛水,地下水的補給來源主要靠大氣降水,其排泄途徑主要靠大氣蒸發(fā)。勘測期間地下水穩(wěn)定水位埋深 ~ ,地下水年變化幅度177。 。粉土及粉砂為主要的含水層,屬弱透水層。 通過本次勘察及工程地質(zhì)調(diào)查,本期風電場范圍內(nèi)及附近無不良地質(zhì)作用。 根據(jù)水文氣象資料,場地土壤最大凍結(jié)深度為 。 6 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)設計 方式設計 太陽電池組件選擇的基本原則:在產(chǎn)品技術(shù)成熟度高、運行可靠的前提下,結(jié)合電站周圍的自然環(huán)境、施工條件、交通運輸?shù)臓顩r,選用行業(yè)內(nèi)的主導太陽電池組件類型。再根據(jù)電站所在地的太陽能資源狀況和所選用的太陽電池組件類型,計算出光伏電站的年發(fā)電量,最終選擇出綜合指標最佳的太陽電池組件。 1)由于多晶硅相對便宜, 本項目采用 XH260Wp 多晶硅太陽能電池組件。 2)本項目 選擇 XH260Wp組件, 組件全面積光電轉(zhuǎn)換效率 %。 電池陣列安裝方式選擇 對普通的多晶硅光伏組件常用的布置方式是按當?shù)氐淖罴?傾角,采用固定式安裝,這種布置方式的優(yōu)點是支架系統(tǒng)簡單,安裝方便,布置緊湊,節(jié)約場地;缺點是不能對太陽能資源充分利用,當光伏發(fā)電系統(tǒng)整體造價較高時,不能充分發(fā)揮其經(jīng)濟效益。針對組件固定式布置方式存在的缺點,開發(fā)研制出逐日跟蹤式太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng),根據(jù)組件陣列面旋轉(zhuǎn)軸的數(shù)量又分為單軸和雙軸跟蹤。逐日跟蹤式光伏發(fā)電系統(tǒng)雖然能提高組件對太陽能資源利用效率,但是需要增加機械跟蹤設備、感光儀器等,會增加單位工程造價,隨著晶體硅電池板價格的不斷下降,相對于機械跟蹤等設備所增加的成本,總體的經(jīng)濟效益并不劃算,因此限制了逐 日跟蹤式光伏發(fā)電系統(tǒng)的推廣利用。在本項目中應用固定式布置從技術(shù)經(jīng)濟上要優(yōu)于逐日跟蹤式系統(tǒng);另外逐日跟蹤式系統(tǒng)的發(fā)電量增加值還與太陽輻射中的直接輻射、散射輻射的比例密切相關(guān),太陽輻射中散射輻射比例越高,逐日跟蹤效果越差。 逐日跟蹤式系統(tǒng)中包括單軸跟蹤方式和雙軸跟蹤方式。雙軸跟蹤式支架的傳動機構(gòu) 12 最為復雜,跟蹤精度要求很高,安裝要求也最高。由于采用雙軸跟蹤式安裝,東西南北兩個方向均要保證全年 9~ 15點(真太陽時)時段內(nèi)對組件不遮擋,留出遮光陰影區(qū)域,占地很大。另一方面,由于風載影響,對土建基礎(chǔ)的承載要求很高。根據(jù) IEC標準要求,雙軸跟蹤式太陽能光伏陣列支架按抗風能力滿足 27m/s。對單軸跟蹤系統(tǒng),又分為仰角跟蹤式和極軸跟蹤安裝。仰角跟蹤式,支架只對太陽高度角進行跟蹤,比按最佳傾角固定安裝只增加 5%左右的發(fā)電量,南北方向間距增加明顯,占地較大。對土建基礎(chǔ)的承載要求較高。 綜合考慮成本、造價等因素, 江蘇靜品新能源科技發(fā)展有限公司賈汪區(qū)江莊鎮(zhèn) 光伏電場項目 使用國內(nèi)普遍采用的固定傾角陣列發(fā)電方式。 根據(jù)觀測站收集到的數(shù)據(jù),我們使用 MeteodynSolar軟件計算不同傾角傾斜面上對應的太陽輻射量與發(fā)電量損失。 如上圖所示, 當我們?nèi)A角為 41176。時,太陽輻射損失最少,年日均太陽輻射量均較大,但由于電場所在地理位置范圍有限,故取 41176。 作為光伏組件最佳安裝傾角。 1)多 晶硅太陽能電池組件性能參數(shù)表 表 61 XH260Wp多晶硅太陽能電池組件參數(shù) XH260Wp組 件 序號 項 目 單位 技術(shù)參數(shù) 備 注 1 太陽電池種類 多晶硅 2 太陽電池生產(chǎn)廠家 3 光伏組件生產(chǎn)廠家 4 光伏組件型號 XH260Wp 5 光伏組件尺寸結(jié)構(gòu) 1650mm179。99 2mm179。 40mm 6 光伏組件重量 kg 電參數(shù) 1 最大輸出 功率 Wp 260 2 功率 公 差 0/+ 5% 3 開路電壓( Voc) V 4 短路電流( Isc) A 5 最 大 工作電壓 V 6 最 大 工作電流 A 13 XH260Wp組 件 序號 項 目 單位 技術(shù)參數(shù) 備 注 7 組件全面積光電轉(zhuǎn)換效率 % 8 反向電流能力或組串直流保險規(guī)格 A 9 填充因素 FF 10 典型 PV曲線 11 開路電壓溫度系數(shù) %/K 12 短路電流溫度系數(shù) %/K + 13 功率衰降 (1) 前 10年功率衰降 % ≤10 (2) 25年功率衰降 % ≤20 極限參數(shù) 1 工作溫度范圍 ℃ 40~ +85 2 儲存溫度范圍 ℃ 通風、干燥 、溫度低于 50℃ 3 最大系統(tǒng)電壓 V 1000V 4 最大抗風能力 Pa 2400 5 最大荷載能力 Pa 5400 封裝參數(shù) 1 組件尺寸 長 1650mm 2 寬 992mm 3 高 40mm 4 安裝 孔 尺寸 長 967*946mm 可靠性參數(shù) 1 平均無故障間隔時間( MTBF) 年 10 14 XH260Wp組 件 序號 項 目 單位 技術(shù)參數(shù) 備 注 2 平均故障修復時間( MTTR) 小時 6 3 質(zhì)保期 年 25 發(fā)電量計算 表 69 本工程 20MWP多年平均發(fā)電量為: 單位: MWh 年份 每年發(fā)電量 年份 每年發(fā)電量 1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 25 年總發(fā)電量 發(fā)電量單位 MWh 平均利用小時 ( h) 15 7 電氣設計 本期工程方陣場總?cè)萘繛?20MW,采用多晶硅固定式的方陣。共劃分為 20個獨立的子系統(tǒng) 箱式變電站升壓變電單元。每個升壓變電單元布置在對應的太陽能方陣發(fā)電單元附近。 1~ 49升壓變電單元容量均為 1MW, 20升壓變電單元容量為 。每個單元設置一間分站房和一個箱式變電站。 本期整個方陣場內(nèi)共配置 40 臺 500kW逆變器、 40 臺 500kW直流配電柜、 20 臺容量為 1100kVA的 35kV雙繞組箱式變壓器組。構(gòu)成 20個升壓變電單元經(jīng)場內(nèi)升壓站升壓至66kV后接入系統(tǒng)。 本工程所選 260Wp多晶硅太陽電池組件的開路電壓 Voc為 ,開路電壓溫度系數(shù)為 %/K。 1)每個方陣的串聯(lián)組件個數(shù)計算: 根據(jù)電池組件參數(shù),可以計算在 40℃,每串組件數(shù)為 1 21時的直流輸入?yún)?shù),結(jié)果如下所示: N=21: Vdcmax =964V; N=20: Vdcmax =; N=19: Vdcmax = 由上結(jié)果可見,當每串組件數(shù)量為 21時, 40℃開路電壓接近逆變器最大開路電壓 1000V,因此每串組件數(shù)量為 20較為恰當,綜合考慮組件布置等因素,本工程每串組件數(shù)量取 20。本工程單個電池組件功率為 260Wp,每串組件數(shù)選 20,此時,單列串聯(lián)功率為: 20179。 260Wp=5000Wp; 直流
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