MW光伏发电项目
- 格式:docx
- 大小:31.33 KB
- 文档页数:25
河北唐县20MW光伏发电项目主要设备材料清单1.多晶硅片:多晶硅片是光伏电池的主要材料,用于将太阳能转换为电能。
该项目需要大量的多晶硅片作为太阳能电池的基底材料。
2.光伏电池:光伏电池是将太阳能转换为电能的关键设备。
该项目需要大量的光伏电池来组装成太阳能电池板。
3.逆变器:逆变器将直流电转换为交流电,以便供电给电网。
该项目需要一定数量的逆变器来连接太阳能电池板和电网。
4.电池支架:电池支架是太阳能电池板安装的支撑结构,用于固定太阳能电池板。
该项目需要大量的电池支架来安装太阳能电池板。
5.电缆和接线盒:电缆和接线盒用于连接太阳能电池板和逆变器,以及连接逆变器和电网。
该项目需要一定长度的电缆和一定数量的接线盒。
6.汇流箱:汇流箱用于将多个太阳能电池板的电流汇集到一个集中的直流汇流盒中,以便连接逆变器。
该项目需要一定数量的汇流箱。
7.支撑结构:支撑结构用于支撑太阳能电池板和其他设备。
该项目需要一定数量的支撑结构来支撑太阳能电池板和其他设备。
8.直流配电柜:直流配电柜用于将太阳能电池板产生的直流电能分配到逆变器和其他设备中。
该项目需要一定数量的直流配电柜。
9.交流配电柜:交流配电柜用于将逆变器产生的交流电能分配给电网。
该项目需要一定数量的交流配电柜。
10.监控系统:监控系统用于实时监控光伏发电项目的运行情况。
该项目需要一套完善的监控系统。
11.电表和计量仪表:电表和计量仪表用于对光伏发电项目的发电量进行计量和监控。
该项目需要一定数量的电表和计量仪表。
12.避雷器:避雷器用于保护光伏发电系统免受雷击的影响。
该项目需要一定数量的避雷器。
13.接地装置:接地装置用于将光伏发电系统的金属部分接地,以保证系统的安全运行。
该项目需要一定数量的接地装置。
14.通信设备:通信设备用于实现光伏发电系统与外界的通讯。
该项目需要一定数量的通信设备。
15.光伏发电系统监控软件:光伏发电系统监控软件用于实时监控光伏发电系统的运行情况。
发改委立项-150MWWp太阳能光伏发电项目可行性研究报告《150MWWp太阳能光伏发电项目可行性研究报告》一、项目背景随着能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,太阳能光伏发电作为一种清洁、可再生能源逐渐受到广泛关注。
本项目旨在规划和建设一个具有150兆瓦容量的太阳能光伏发电项目。
二、项目概述1.项目规模本项目总装机容量为150兆瓦(MWWp),预计将在国内地兴建光伏电站。
2.项目建设内容包括光伏电池组件的采购、光伏电站的光电转换系统的建设、光伏电池组件和光电转换系统的安装调试等。
3.技术路线本项目采用多晶硅光伏电池技术,光电转换系统采用逆变器和配电设备。
5.项目投资估算根据初步估算,本项目总投资约为人民币5亿元。
三、项目可行性研究1.市场需求目前,国内能源市场对于清洁能源的需求日益增长,政府也制定了一系列优惠政策鼓励太阳能光伏发电的发展。
因此,本项目具有巨大的市场潜力和可行性。
2.技术可行性多晶硅光伏电池技术是目前应用最广泛、成熟度最高的光伏电池技术之一、具有高效能转换率、低维护成本等优势,能够满足项目的电能输出需求。
3.经济可行性通过初步的投资估算以及电力发电量预测,本项目具备良好的经济可行性。
预计项目在建设期内,将会吸纳大量的人力、材料和设备投入,并在投产后逐渐实现盈利。
4.环境可行性太阳能光伏发电是一种清洁能源,减少了对化石燃料的依赖,减少了大气污染和温室气体的排放。
本项目的建设将对保护环境和改善生态产生积极的影响。
四、项目建议1.加强项目管理在项目建设过程中,需要进行科学的项目管理,确保项目按照计划有序进行。
2.发掘潜在合作伙伴开展合作与合作伙伴,为项目提供更多的资金、技术和市场支持,提高其可行性和竞争力。
3.制定优惠政策政府可以制定更多的优惠政策,包括税收减免、补贴政策等,以吸引更多的投资者参与光伏发电项目。
总结:本项目是一项具有较高可行性的150MWWp太阳能光伏发电项目。
通过对市场、技术、经济和环境等多方面的可行性研究,确定了项目的可行性,并提出了相关建议。
4mw分布式光伏发电项目投资方案随着可再生能源的发展和电力需求的增加,光伏发电作为一种清洁、可持续的能源,受到了广泛关注和重视。
为此,我们提出了一个4MW分布式光伏发电项目的投资方案。
一、项目概述该项目将在适宜的地理位置上建设一座4MW的光伏电站,项目总投资约为8000万人民币。
电站的建设将利用分布式光伏技术,将光伏电池板安装在建筑物的屋顶或者其他合适的地方,利用太阳能光辐射产生的能量进行发电。
该项目预计每年将可发电量达到600万度,同时将减少二氧化碳的排放。
二、投资回报分析1.光伏电站的建设和设备投资该项目的总投资约为8000万人民币,其中包括电站建设、光伏电池板和相关设备的购置、安装和维护等费用。
根据市场调研和经验数据,预计该项目的投产后,每年可实现约2500万的发电量和750万的收入。
2.政府补贴和购电政策目前,国家对光伏发电项目给予一定的补贴政策,可以有效减少项目的投资风险和提高项目的回报率。
同时,根据国家购电政策和企业和政府之间的长期合作,项目可以稳定地销售发电产量,进一步增加收入。
3.投资回收期和盈利能力根据初步估算和综合分析,该项目的投资回收期大约为8年左右,预计每年可实现约750万的净利润。
同时,随着电力需求的增加和光伏技术的推广,项目未来的盈利潜力和增长空间将更加可观。
三、可行性分析1.地理条件和光照资源该项目将选址在光照资源相对丰富、太阳辐射强度高的地区,以确保充足的光照资源,从而提高电站的发电效率和产能。
通过调研和评估,预计选址地区的平均年光照时数将达到1800小时以上。
2.市场需求和前景随着国内对可再生能源的重视和推广,光伏发电作为一种清洁、可持续的新能源形式,市场需求将不断增加。
同时,国家购电政策和补贴政策的支持,将增加项目的运营和盈利能力。
3.竞争分析和风险评估光伏发电市场竞争激烈,投资者应充分了解潜在竞争对手的实力和市场份额。
同时,考虑项目建设和运营过程中的一些风险 factors如天气影响、设备故障、政策变动等,并对其进行合理评估和规避措施。
34MW屋顶分布式光伏发电项目可行性研究报告研究报告:34MW屋顶分布式光伏发电项目可行性研究一、引言随着全球对可再生能源的需求不断增加,光伏发电作为一种清洁能源的代表,正逐渐成为世界各国的新能源之选。
分布式光伏发电系统在屋顶上安装光伏电池板,利用太阳能发电,不仅能够为屋主提供电力,还能将多余的电能输送到电网中,实现能源的共享。
本报告旨在对一座34MW屋顶分布式光伏发电项目的可行性进行深入研究和分析,以评估项目的实施可行性和经济效益。
二、项目概述该项目计划在一座拥有大面积屋顶的土地上,安装34MW的光伏电池板。
借助太阳能资源,将光能转化为电能,并通过逆变器将电能从直流变换成交流,最终供给屋主和接入电网的用户。
项目规模较大,可以满足周边地区的电力需求,降低地区电力供应压力。
三、可行性研究1.技术可行性光伏发电技术成熟稳定,光伏电池板性能不断提高,能够在可见光和红外线范围内高效转化光能。
逆变器技术也相对成熟,可以将直流电转化为交流电,以满足用户的电力需求。
2.经济可行性(1)投资回收期:根据初步估算,该项目的总投资为XXX万元。
考虑到电力销售收入、政府补贴和降低电费等因素,投资回收期预计在X年以内。
(2)盈利能力:光伏发电系统的寿命较长,运行成本低,可以有效降低电费开支。
在合理制定电价的情况下,项目具有良好的盈利能力。
3.环境可行性光伏发电是一种清洁能源,不会产生类似于煤炭和天然气发电等传统能源所产生的大量温室气体和污染物。
该项目的实施可以有效减少碳排放,改善环境质量,提升居民生活品质。
4.社会可行性该项目可以创造就业机会,促进当地经济发展。
同时,分布式光伏发电系统的由于分布广泛,不受地理条件限制,可以减轻电网压力,提高电力供应的可靠性。
四、风险与建议1.政策风险:受国家和地方政府政策的影响,光伏发电行业的政策环境可能发生改变,存在一定的政策风险。
项目方应密切关注政策动向,制定风险化解措施。
2.天气风险:光伏发电系统的发电量受天气条件的影响较大,如阴天、雨雪天气会影响发电效率。
洞头区大门西500mw渔光互补光伏发电项目运维标准一、项目概述洞头区大门西500MW渔光互补光伏发电项目是位于洞头区大门西的光伏发电项目,总装机容量为500MW。
该项目采用渔光互补技术,将光伏发电与渔业相结合,有效利用水域资源,实现能源与渔业的协同发展。
二、运维目标1.确保发电设备的安全稳定运行,最大限度地提高发电效率。
2.保障自然环境的保护,减少对周边生态的影响。
3.做好设备的日常维护和检修,延长设备的寿命。
4.优化能源利用方式,提高能源利用效率。
5.严格执行各项运维标准,确保安全生产和合规运营。
三、运维内容1.设备维护与检修(1)定期清洗发电设备表面,保持设备的清洁。
(2)检查设备结构和连接件的稳定性,如有问题及时修复。
(3)定期检查电缆和接线盒的连接是否松动,如有松动及时固定。
(4)定期检查发电设备的电压、电流和功率输出,如有异常及时调整。
(5)定期更换设备的易损件,如灯泡、电池等。
(6)建立健全的设备维护记录和运行日志,定期总结并分析设备运行状况。
2.环境保护(1)采取合理的布局设计,减少土地利用。
(2)合理设置水生生物保护设施,减少对鱼类等水生生物的影响。
(3)加强对光伏材料的回收和再利用,降低资源消耗。
(4)合理安排运维人员的值班轮岗,减少车辆的行驶次数,降低对环境的污染。
(5)建立健全的环境监测机制,及时发现和处理环境问题。
3.能源利用优化(1)进行电力调峰储能,将短时间内过剩的能源进行储存。
(2)开展能源互联网建设,实现区域间能源的互补和共享。
(3)优化光伏发电的并网接入方式,提高能源利用效率。
(4)探索新能源利用途径,如太阳能热水器和太阳能灯等。
4.安全生产和合规运营(1)加强对设备运行的监控和自动化控制,确保安全运行。
(2)建立健全的安全管理制度,明确责任分工。
(3)严格遵守国家和地方的相关法律法规,确保合规运营。
(4)定期进行安全培训和演练,提高员工的安全意识和应急处理能力。
4mw分布式光伏发电项目投资方案一、项目背景和概述近年来,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,逐渐受到世界各国政府和企业的广泛关注和重视。
分布式光伏发电项目作为光伏发电的一种形式,在国内发展速度也非常迅猛。
本投资方案旨在分析和评估分布式光伏发电项目的可行性和潜在收益,并提供一个全面的投资方案。
二、项目目标和规模1.项目目标:通过建设一套分布式光伏发电系统,实现清洁能源的生产和利用,减少对传统化石能源的依赖,为当地提供可持续的电力供应。
2.项目规模:计划建设一套总装机容量为4MW的分布式光伏发电项目。
三、项目地点和选址1.地点:项目选址在具备良好日照条件和用电需求的地区,考虑到投资成本和经济效益,建议选址在阳光资源丰富、电网接入便捷的地区。
2.选址要求:地面平整、无障碍物遮挡、电网远离负载中心不超过5公里等。
四、技术方案和工程建设1.技术方案:项目采用光伏发电技术,主要包括光伏电池板、逆变器、电网连接和监控系统等组成。
2.工程建设:a.设备采购:根据项目规模,计划采购合适的光伏电池板、逆变器和其他配套设备。
b.建设工期:设备采购完成后,计划在6个月内完成项目的建设和并网接入。
五、投资计划和资金筹措1.投资计划:根据项目规模和建设进度,估算出以下投资项目:a.设备采购和安装:XXX万元b.建设工程和施工管理:XXX万元c.项目前期调研和策划:XXX万元d.宣传推广和运营管理费用:XXX万元2.资金筹措:项目的资金可以通过以下方式筹措:a.自筹资金:投资方提供部分或全部资金。
b.合作伙伴:与银行、光伏发电运营公司合作,共同投资。
c.资本市场:通过IPO等方式融资。
六、收益评估和经济效益1.发电收益:根据光伏发电项目的电价和电量预测,预计每年可发电XXX万度,收益XXX万元。
2.政策补贴:根据国家和地方政府的相关政策,光伏发电项目可以享受一定的补贴资金。
3.投资回报率:根据项目的投资额和每年的收益,计算投资回报率,并评估项目的经济效益。
300mw光伏发电项目可行性研究报告
一、项目概述
本报告旨在研究300兆瓦光伏发电项目的可行性。
本项目建设的目标是在地建设300兆瓦光伏发电站,实现光伏发电,向本地网供电。
根据可用资源和当地经济社会发展的特点,分析本项目的可行性,提供项目建设的参考。
二、投资可行性分析
(1)资源分析
本项目是一个300兆瓦光伏发电项目,其中光伏发电所需用的资源主要有场地资源、太阳能资源和财力资源。
场地资源:本项目需要在地建设300兆瓦光伏发电站,需要面积较大的场地,同时保证场地所在的污染物排放水平低,周围地区有较好的生态环境,噪音污染要求低,确保供电安全。
太阳能资源:本项目建设地点太阳辐射较强,太阳能资源充足,能够保证光伏发电的长期发电需求,从长期发电成本节约角度看,本项目能够取得较好的效果。
财力资源:本项目的投资规模较大,需要充分考虑投资者的财力资源情况,从而确定本项目的投资规模。
(2)经济分析
本项目是一个300兆瓦光伏发电项目,其投资效益主要取决于光伏发电的实际发电量和实际运营费用以及供电售电收益。
100MW光伏项目计划书项目概述本文档旨在提出一个100MW光伏项目的计划。
该计划旨在建设一个100兆瓦的太阳能发电项目,以促进可再生能源的发展和减少对传统能源的依赖。
项目背景随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,可再生能源的重要性越来越受到人们的关注。
太阳能是一种无限可再生的能源,具有巨大的发展潜力。
为了推动可再生能源的使用,我公司决定投资并建设100MW的光伏项目。
项目目标本项目的主要目标是建设一个100MW的光伏电站,以满足城市居民和工业用户对电力的需求。
该项目的规模和能力将使我们能够为更多用户提供清洁、可靠的能源。
项目计划以下是项目计划的主要步骤:1.地点选择:首先,我们将通过评估不同地点的太阳能资源和场地条件,选择一个合适的地点来建设光伏电站。
2.工程设计:在选择地点后,我们将进行详细的工程设计,从电站的布局和组件选型到电站的接入方式和电网连接方案。
3.建设和设备采购:一旦工程设计完成,并获得必要的许可和审批,我们将开始光伏电站的建设,并采购所需的设备和材料。
4.施工和安装:在设备采购后,我们将组织施工团队进行光伏电站的施工和安装工作。
5.运营和维护:一旦光伏电站建成并连接到电网,我们将进行运营和维护工作,以确保电站的正常运行和性能。
预期效益本项目的预期效益包括:1.清洁能源供给:100MW的光伏电站将能够为大量用户提供清洁、可再生的电力供应,从而减少对传统能源的需求。
2.环境保护:通过使用太阳能作为能源,减少了对化石燃料的使用,从而降低了温室气体排放和空气污染。
3.经济发展:该项目将为当地经济带来就业机会,并促进相关产业链的发展。
4.可持续发展:光伏电站的建设符合可持续发展的原则,有助于推动能源转型和可持续发展目标的实现。
风险和挑战在项目实施过程中,可能会遇到以下风险和挑战:1.地点选择:选择合适的地点可能受到土地所有权、政府政策和社区反对等因素的影响。
2.资金需求:光伏项目的建设需要大量的资金投入,资金筹措可能面临一定的困难。
内蒙古20MW太阳能光伏发电示范工程项目可行性研究报告一、项目背景太阳能光伏发电是一种利用太阳能直接转化为电能的可再生能源。
随着能源需求的增加和环境污染的日益严重,太阳能光伏发电逐渐受到世界各国的关注和重视。
内蒙古地处北方,光照条件优良,具备太阳能光伏发电的良好条件。
为了推动可再生能源发展,内蒙古计划建设一座20MW太阳能光伏发电示范工程项目。
二、项目描述1.项目规模本项目计划总装机容量为20MW,预计将建设光伏电站并安装光伏组件,总工程造价预估为1000万人民币。
2.项目地点本项目拟选址在内蒙古境内,考虑到区域光照条件、用电需求和基础设施条件等方面因素,择优选址具体位置。
3.项目建设内容本项目主要包括建设光伏电站、安装光伏组件、电网接入等工程内容。
太阳能电站主要由光伏组件、逆变器、变压器、电缆等设备组成。
3.项目实施时间本项目预计从规划到建设,整个项目周期大约为18个月。
三、可行性分析1.市场需求分析对于可再生能源的需求日益增加,太阳能光伏发电作为其重要组成部分,具有巨大的发展潜力。
根据国家能源发展规划,未来几年将进一步推动可再生能源发展,太阳能光伏发电预计将会得到大力发展和支持。
2.技术可行性分析太阳能光伏发电技术已经相对成熟,组件和设备供应商已经很多。
在建设过程中,可以引入国内外先进的光伏组件和设备,以保证项目的技术可行性。
3.经济可行性分析太阳能光伏发电具有较低的能源成本和较长的使用寿命,随着技术的发展和规模化应用,其成本逐渐下降。
根据初步分析,本项目预计可在10年内实现投资回收,并带来可观的经济效益。
4.社会环境可行性分析太阳能光伏发电是一种清洁能源,不会产生大量二氧化碳等有害气体的排放,对环境的污染较小。
通过建设示范工程,不仅可以提高当地太阳能资源的利用效率,还能为可再生能源发展提供示范和宣传。
四、项目实施建议1.完善项目规划细化项目建设规划,明确项目实施目标和工作计划,合理分配项目资源,确保项目顺利进行。
2MW集中式光伏发电项目施工组织设计1. 项目概述本文档旨在提供2MW集中式光伏发电项目的施工组织设计。
该项目旨在建设一个集中式光伏发电站,装机容量为2MW,将利用太阳能生成电力,并将其纳入电网供应。
本文档将介绍项目的施工组织和相关工作流程。
2. 施工组织结构为有效组织和管理项目施工过程,以下是项目将采用的施工组织结构:2.1 项目经理项目经理将负责整个项目的协调和管理,包括施工进度、质量控制和安全管理。
他/她将领导并指导项目团队,与各相关方进行沟通,并确保项目按照预定计划进行。
2.2 工程师团队工程师团队将负责项目的设计和技术支持。
他们将协助项目经理解决施工中遇到的技术问题,并与供应商和承包商进行合作,确保项目的技术要求得到满足。
2.3 施工队伍施工队伍将负责实际的设备安装和施工工作。
他们将按照项目经理和工程师团队的指导进行工作,并确保施工质量符合标准要求。
2.4 安全监督员安全监督员将负责监督施工现场的安全工作。
他们将执行安全规定,确保施工过程中的人员和设备安全,并及时处理任何安全事故和风险。
3. 施工工作流程为了有序进行施工工作,以下是项目将采用的基本工作流程:3.1 前期准备在施工开始前,需要进行以下准备工作:- 确定施工现场,并进行相关调研和勘察;- 编制详细的施工计划,并与相关方进行讨论和确认;- 确定所需材料和设备,并进行采购安排;- 开展必要的施工培训和安全教育。
3.2 设备安装设备安装是项目的核心施工工作,包括以下步骤:- 运输和搬运设备到施工现场;- 确定设备安装位置,并进行相关施工准备工作;- 安装太阳能光伏板和其他相关设备;- 进行设备的调试和测试,确保其正常运行。
3.3 系统调试在设备安装完成后,需要进行系统调试,以确保整个光伏发电系统的稳定性和高效性:- 对光伏发电系统进行电气连接和调试;- 进行系统运行测试和性能评估;- 修复和调整系统中出现的问题。
3.4 完工验收当项目工程完成后,需要进行完工验收,以确保项目符合预期要求:- 对整个项目进行综合验收和评估;- 检查各项工程质量,确保符合规定标准;- 完成相关技术文档的归档和整理。
1MW光伏发电项目方案目录一、项目基本信息380V其它全部上网自发自用光伏组件光伏支架系统光伏汇流箱光伏逆变器项目基本信息如表1表1 项目基本信息二、项目投资1、总投资项目投资750万元,折合元/瓦三、伏系统总体方案设计1、总体方案本电站为分布式光伏发电项目,安装在1个屋顶上,故采用分块发电、就地并网的设计方案。
装机容量情况见下表图所示。
表2 光伏电站分区装机容量统计表(1)本项目装机容量共为1MW,采用265wp峰值功率的组件,22块组成一个光伏组串,接入20台50KW光伏逆变器后,就地接入配电箱或配电房,为建筑内供电,多余电量送入公共电网。
(2)光伏方阵的安装方式采用水泥基础及支架安装方式,固定支架倾斜角为25°;光伏逆变器采用国产组串型光伏逆变器,其交流额定功率为50kW,具有4路MPPT输入,每路输入可接入10路光伏组串,且安装简易。
(3)其光伏发电系统主要设备有光伏组件、光伏支架系统、光伏逆变器、光伏电缆组成(详见下图所示)。
2.电气一次设计1)接入系统方案根据本光伏电站装机容量为1MW,综合考虑本项目为自发自用、余电上网方式,并兼顾节约资源、工程可行性、电网安全等方面要求,按照国家电网《分布式光伏发电接入系统典型设计》以及当地电网公司出具的系统接入方案,本光伏电站接入系统以380V多点接入用户配电室,具体方案为:采用1回380V低压电缆接入新增配电柜。
本工程光伏电力经汇流后通过1回线路接入新增配电柜,再由配电柜引出1回线路连接低压母线。
2)电气计算1.潮流分析本项目光伏电站为自发自用、余电上网方式。
2.短路电流计算计算设计水平年系统最大运行方式下,电网公共连接点和光伏电站并网点在光伏电站接入前后的短路电流,为电网相关厂站及光伏电站的开关设备选择提供依据。
考虑特殊情况,光伏发电提供的短路电流按照倍额定电流计算,本系统380V。
3.无功平衡计算380V光伏系统可不具备无功功率和电压调节能力,其输出有功功率大于其额定功率的50%时,功率因数应不小于(超前或滞后),输出有功功率在20%-50%时,功率因数应不小于(超前或滞后)。
300mw光伏发电项目可行性研究报告一、项目背景和目标光伏发电是利用太阳能转化为电能的一种清洁能源。
随着对环境保护的重视以及对可再生能源需求的增加,光伏发电项目在能源领域具有广阔的市场前景。
本项目旨在构建一个300mw的光伏发电系统,以满足当地电力需求,并为清洁能源的可持续发展做出贡献。
二、市场分析1.当前能源需求和供应情况根据调研数据显示,当地对电力的需求不断增长,而传统能源供应存在一定的压力,同时其产生的环境污染也日益严重。
因此,光伏发电的清洁、可再生的特性能够满足当地对节能减排的需求。
2.政策支持政府的政策支持也是光伏发电项目的有利因素。
当地政府对可再生能源的发展制定了一系列的扶持政策,包括资金支持和税收优惠等,对于该项目的运营和发展将提供有力保障。
3.竞争分析尽管光伏发电项目市场前景广阔,但也存在一定的竞争压力。
目前市场上已存在一些规模较大的光伏发电项目,具备一定的竞争实力。
因此,在项目运营过程中,需要做好充分的市场调研和竞争分析,制定合理的市场营销策略。
三、项目实施方案1.建设规模本项目计划建设一个300mw的光伏发电系统,包括太阳能电池板、逆变器等设备。
2.建设周期项目建设周期预计为12个月,包括设计、施工、调试等环节。
3.技术方案本项目选用先进的光伏发电技术,确保发电系统的高效、稳定运行。
同时,采用优化设计,最大程度地提高发电量。
四、资金筹措和投资回报预测1.资金筹措本项目的资金筹措将通过多种途径进行,包括银行贷款、政府补贴以及投资者的资金参与等。
2.投资回报预测根据市场调研和可行性研究,本项目的投资回报预测较为乐观。
预计项目建成后,每年可产生X兆瓦时的电能,并能够享受政府所制定的一系列税收优惠和补贴政策。
据此,预测项目的投资回报期不超过X年。
五、风险分析1.政策风险政策变动是光伏发电项目面临的重要风险之一、政府对税收优惠和补贴政策的调整可能会对项目的运营和发展产生不利影响。
因此,在项目实施过程中,需要密切关注政策变化,并及时进行调整。
500MW光伏发电项目主要设备设计参数1逆变器的性能、参数及配置a.组串式逆变器:1)组串式逆变器最大转换效率达99%,中国效率达98.51%o每台组串式逆变器配置12路MPPT跟踪路数,最低启动电压250V,可减少组件失配损失。
2)本标段IMW和1.6MW单元采用组串逆变器。
b,集散式逆变器:1)本标段集散式逆变器方案拟选用2MW集散式逆变升压一体化设备(包含2台100OkW逆变器和一台200OkVA箱式变压器),配置16进一出智能MPPT汇流箱方案。
单台1MW逆变器最大转换效率达99.10%,中国效率达98.41%o2)本标段2MW单元采用集散式逆变器。
C.光伏并网逆变器输入输出参数组串式光伏并网逆变器(用于IMW,1.6MW方阵)额定交流输出功率136KW额定交流输出电压540V额定输出频率50HZ平均功率因数≥0.99绝对最大输入电压DC1100VMPPT最小输入电压250VMPPT最大输入电压1000V集散式光伏并网逆变器(用于2MW方阵)额定交流输出功率2000KW额定交流输出电压540V额定输出频率50HZ平均功率因数≥0.99绝对最大输入电压DC1100VMPPT最小输入电压250VMPPT最大输入电压1000Vd.光伏并网逆变器在下列电网条件下正常运行:2) 35kV及以上正、负电压偏差的绝对值之和不超过标称电压10%的电网电压;20kV及以下三相电压的允许偏差为额定电压的±7%电网电压。
3)频率允许偏差值在47HZ〜52HZ的电网。
e.逆变效率:并网逆变器最大效率不低于99.1%,中国效率不低于98.25%。
f.网电压电流谐波:并网逆变器在运行时不造成电网电压波形过度畸变和注入电网过度的谐波电压和谐波电流,以确保对连接到电网的其他设备不造成不利影响。
本电站接入系统电压等级为220kV,并网逆变器接入电网时公共连接点的电压总谐波畸变率不超过2.5%,奇次谐波电压含有率不超过2.0%,偶次谐波电压含有率不超过1.1%。
20MW光伏发电项目尽调报告项目概况本次尽调的项目为20MW光伏发电项目,位于中国地区,项目总投资约为XXX万元,预计年发电量为XXX万度。
项目的建设地点选在具有充足日照资源的地区,有利于提高光伏电站的发电效率。
技术分析该光伏发电项目采用XXX技术,主要由太阳能电池板、逆变器、支架、电缆等组成。
太阳能电池板的材料主要有单晶硅、多晶硅和薄膜等,逆变器的主要作用是将直流电转换成交流电,支架用于支撑太阳能电池板,电缆将太阳能电池板和逆变器连接在一起。
经济分析项目的经济效益主要来自于可再生能源补贴和售电收入,根据当地政策规定,该项目可以享受国家和地方的可再生能源补贴。
同时,根据银行的贷款利率和项目的投资回收期,可以计算出该项目的内部收益率和净现值。
环境影响光伏发电是一种清洁能源,对环境影响较小。
但在项目建设和运营过程中,仍需注意对生态环境的保护和监测工作。
同时,其他污染物排放如电缆、逆变器等也需要进行有效的管理和控制。
风险预警项目风险主要包括市场风险、技术风险、政策风险和自然风险。
市场风险主要来自于电价波动、光伏行业的竞争和需求的不确定性。
技术风险主要来自于光伏组件的寿命和故障率。
政策风险主要来自于政策的变化和补贴的不确定性。
自然风险主要来自于天气条件和自然灾害等因素。
建议为了降低项目风险,可以采取以下建议措施:1.建立完善的监测体系,及时发现和处理问题;2.加强技术研发,提高光伏发电效率;3.积极参与政策制定,争取更多的补贴和支持;4.做好风险预警和规避,及时应对各种风险。
结论本次尽调的20MW光伏发电项目具有较好的投资价值和发展前景,但需要注意项目风险和环保问题,采取有效措施进行管理和监控。
希望投资方和运营方能够充分考虑项目的各种情况,确保项目的圆满完成和长期发展。
12MW屋顶分布式光伏发电项目永强集团柘溪工厂屋顶分布式光伏发电项目申报地区:浙江省临海市项目名称:永强分布式光伏发电项目建设单位:浙江永强集团股份有限公司编制单位:台州聚业光伏科技有限公司二〇一四年十二月一、项目概况1用户侧分布式发电项目汇总表装机容量业主名称子项目名称示范区域:浙江永强股份有限公司浙江永强有限公司浙江永强有限公司浙江永强有限公司浙江永强有限公司浙江永强有限公司浙江永强有限公司浙江永强有限公司浙江永强有限公司浙江永强有限公司7# 8# 9# 12# 13# 15# 16# 17# 18#(万元)7# 8# 9# 12# 13# 15# 16# 17# 18#总投资安装地点浙江永强有限公司合计2项目概述项目简介19# 10个子项目19# --项目所在地浙江永强集团股份有限公司厂房屋顶,项目设计在公司厂房屋顶安装太阳能光伏发电系统,系统设计光伏电池组件为倾斜22°角安装,光伏电池组件面积约㎡,光伏电池方阵实际安装面积约㎡;系统设计装机容量,实际装机容量项目关键发电设备采用Wp多晶硅太阳能电池组件光伏阵列采用20串并,首年理论发电量可达万光伏电站接入电网方式为用户侧V并网,光伏电站经合理设计安装后保证安全、稳定可靠的运行,系统运行状况通过监控系统实时监测气象及太阳辐射临海市位于浙江省东南沿海,西北距省会杭州市公里介于北纬28°40′~29°04′,东经°49′~°41′之间东靠大海,南接台州市椒江区和黄岩区,西连仙居县,北与天台县、三门县接壤东西最大横距85公里,南北最大纵距44公里,陆地总面积平方公里,其中城市建成区面积18平方公里,海岸线长公里境内背山面水,以山地和丘陵为主,地势自西向东倾斜中部是断陷盆地,东部为滨海平原,地势平坦,河浦纵横临海是台州及浙江沿海中部的陆上交通枢纽位于上海经济区南翼,处温州与宁波连线之中,西接金华,东临东海临海属亚热带季风性湿润气候,四季分明,年平均气温17℃,1月平均气温℃,7月平均气温28℃,年降水量毫米,5~6月为梅雨季节,7~9月以晴天为主,夏秋之交台风活动较频繁,日照资源较丰富,较适合光伏发电应用 3 项目主要内容本项目以Wp多晶晶硅太阳能电池组件为核心,通过光伏电池的光生伏特效应将太阳能转化为直流电;系统所产生电能通过分布式并网逆变器之后,输出为V三相交流电,三相交流电经交流并网柜接入用户侧内部电网由此组成一个安全、可靠符合国家验收标准的太阳能屋顶用户侧并网光伏发电系统用户侧并网光伏系统中并网型逆变器需要考虑并网后与电网的运行安全,也就是同频、同相、抗孤岛等控制特殊情况的能力;对逆变器具有要求较高的效率;要求较高的可靠性;要求直流输入电压有较宽的适应范围;在中、大容量的光伏发电系统中,逆变器的输出应为失真度较小的正弦波光伏电站系统的主要技术指标:1)预期电站寿命期内年均发电量约万,; 2)系统平均效率80%;3)电池组件装机容量:; 4)工作环境温度:-10℃~+45℃ 5)工作环境湿度:<95% 6)海拔高度:<m 7)输出电压:3P+N+PE V8)并网方式:3相V并网9)系统保护:可靠的孤岛保护装置光伏电站的主要功能:1)具有并网发电功能及相关并网保护功能; 2)具有净电表计量功能;3)具有电站运行监控及数据读取功能;4项目建设的必要性改善生态、保护环境的需要在全球能源形势紧张、全球气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天,世界各国都在寻求新的能源替代战略,以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位环境状况已经警示我国所能拥有的排放空间已经十分有限了,再不加大清洁能源和可再生能源的份额,我国的经济和社会发展就将被迫减速提高可再生能源利用率,尤其发展太阳能发电是改善生态、保护环境的有效途径太阳能光伏发电以其清洁、源源不断、安全等显著优势,成为关注重点,在太阳能产业的发展中占有重要地位开发利用太阳能资源,符合能源产业政策发展方向及提高企业经济效益我国*已将光伏产业发展作为能源领域的一个重要方面,并纳入了国家能源发展的基本政策之中已于年1 月1 日正式实施的《可再生能源法》明确规范了*和社会在光伏发电开发利用方面的责任和义务,确立了一系列制度和措施,鼓励光伏产业发展,支持光伏发电并网,优惠上网电价和全社会分摊费用,并在贷款、税收等诸多方面给光伏产业种种优惠在中国能源与环境形势相当严峻的情况下,该法将引导和激励国内外各类经济主体参与我国光伏技术的开发利用年12 月26 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过了全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国可再生能源法》的决定修改后的法律明确,国务院能源主管部门会同国家电力监管机构和国务院财政部门,按照全国可再生能源开发利用规划,确定在规划期内应当达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重,制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电的具体办法,同时还明确这项工作由国务院能源主管部门会同国家电力监管机构督促落实此次修改的可再生可能源法还规定了由国家财政设立可再生能源发展基金修改后的可再生可能源法进一步强化了国家对可再生能源的政策支持,该决定将于年4 月1 日起施行根据国务院《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》及《财政部建设部关于印发<可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法>的通知》精神,中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金,支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示范推广因此,本项目符合国家政策鼓励光伏产业发展,支持光伏发电并网的能源产业政策二、综合说明太阳能资源条件光伏发电项目场址位于浙江省临海市地理位置为北纬°,东经°临海市年均日照时间--小时,年平均太阳辐射量为~ MJ/m2,属我国第四类太阳能资源区域工程场地本项目所建设地为临海市永强公司厂房屋顶,其屋顶为水泥屋顶根据永强公司提供的屋顶承载力证明现场屋顶情况如下图:工程任务和规模本项目以Wp多晶晶硅太阳能电池组件为核心,通过光伏电池的光生伏特效应将太阳能转化为直流电;系统所产生电能通过分布式并网逆变器之后,输出为V三相交流电,三相交流电经交流并网柜接入用户侧内部电网由此组成一个安全、可靠符合国家验收标准的太阳能屋顶用户侧并网光伏发电系统本期建设屋顶分布式光伏并网电站,使用地为临海市永强公司厂房屋顶项目总装机容量,年发电量万项目采用多晶硅太阳能电池组件组成发电单元,经过汇流逆变后转为交流,通过升压装置送入电网光伏系统整体方案设计及发电量计算本工程光伏组件通过固定支架,固定在水泥基础上支架为碳钢热镀锌处理满足系统XX 年使用需求支架方案如下图:多晶硅光伏组件在光照及常规大气环境中使用会有衰减,按系统XX年输出每年衰减%计算发电量本工程XX年总发电量约为万,XX年年平均发电约万,年利用小时数为:小时电气设计分布式屋顶光伏发电项目本期总装机容量,由2个集中的的发电单元组成太阳电池方阵采用固定倾角方式安装直流逆变为V 交流后并入电网分布式光伏电站的接入可根据实地情况进行多点并网方式进行并网每个集中发电单元就地并入工厂所用的变压器经典表下端厂房因公路分为两部分,可依据公路将整个发电区域分为两大块根据业主要求此次厂房屋顶进行光伏电站建设的屋顶主要有现场厂房布局如下图:如上图所述可将设为一个集中的发电单元,设为一个集中的发电单元由于此项目采用多个屋顶进行布置,所以可以直接将每栋厂房上直接放置一台并网逆变器或者直接采用多点并网方式直接并网土建工程场区总平面布置本工程光伏电站站址位于浙江省临海市场内根据工艺需要在永强屋顶建设光伏支架基础基础为水泥及预埋螺栓结构光伏支架经分析计算,太阳能光伏组件应为朝阳22度角排列消防设计设置闭路电视监视系统在电站周边设置彩色固定式工业摄像头,在电站内及综合楼内设置球形及半球形摄像头该系统能够覆盖整个电站该系统能够将图像信息送至集中控制室,并可在大屏幕上显示,实现全站监视同时在门卫值班室设置安保系统监视器在汇流箱固定处设立消防沙箱及干粉式灭火器施工组织设计施工条件光伏电站施工所需的水利用厂区附近的自来水管引入、施工临时用电引自于厂区内 V 电网,通讯可利用普及率较高的移动通讯等方法解决主体工程施工 a土建工程支架主体工程为光伏阵列基础,考虑到以后要有足够的日常的维修、维护通道 b安装工程光伏发电直流系统安装时,按照下列顺序进行施工:光伏组件支架安装→光伏组件安装、直流汇流箱安装、逆变器安装→布线交流系统设备主要采用室内布置,设备安装时应由内及外,并遵循先主体设备后辅助设备的原则施工总进度本工程主要利用屋顶布置太阳能光伏组件,总装机容量,施工周期相对较长可行性研究报告及审查:15~30个工作日;主设备招投标:15~30个工作日;初步设计及施工图设计:15~30个工作日;支架安装、组件安装、设备安装、单体调试、联合调试:3个月;工程管理设计本工程开工后抽调专门人员成立光伏发电项目部负责本光伏电站的项目建设、运行维护、管理等工作计划设定施工管理人员约10人,运行和日常维护人员约6人环境保护环境影响评价本工程对环境的影响包括施工期和运行期两方面,主要还是施工期对周围的环境影响较大,但施工期的环境影响将随着工程的结束而消失另外,我们在施工的过程中加强对施工环境的维护治理,提倡文明施工,加强现场管理劳动安全与工业卫生设计本工程施工期主要可能发生安全事故的因素包括:设备运输作业、吊装作业、设备安装和施工时的高空作业、施工时用电作业、变电站电气设备安装以及设备损坏、火灾等运行期主要可能发生安全事故的环节包括:太阳能光伏发电设备与输变电设备损坏、火灾、爆炸危害;噪声及电磁辐射的危害;电气伤害、坠落和其它方面的危害设计概算本工程静态总投资万元,单位kW静态投资9元/瓦结论与建议本项目的建设符合国家和当地的产业政策,有利于优化能源结构、减少温室气体排放和环境保护,对促进我国太阳能光伏发电技术进步和推动光伏产业发展具有非常重要的意义本工程所用的主要设备选用技术先进、生产工艺稳定成熟的产品,如组件选用Wp的多晶硅组件,为国内各组件厂商的主推产品,转换效率高;逆变器采用大功率高效逆变器、效率高、造价低设计和施工方案是合理可行的经分析,本项目在财务和经济上也是可行的项目技术经济性能指标见下表光伏电站主要技术经济性能参数表序号项目数据多晶硅 16% % % 50Hz -~+ V~ MJ/m2 万 m2 万元 /千瓦元/ 1元/ %1 安装总容量2 组件类型3 组件效率4 逆变器最高转换效率5 逆变器*欧洲效率6 输出频率范围7 功率因数8 出线电压9 光伏发电系统综合效率系数 10 多年平均年太阳能辐射量 11 平均年上网电量12 占地面积 13 动态总投资 14 动态单位投资15 平均上网电价 16 平均上网电价 17 投资内部收益率三、太阳能资源我国太阳能资源分析地球上太阳能资源的分布与各地的纬度、海拔高度、地理状况和气候条件有关资源丰度一般以全年总辐射量和全年日照总时数表示就全球而言,美国西南部、非洲、澳大利亚、中国*、中东等地区的全年总辐射量或日照总时数最大,为世界太阳能资源最丰富地区我国属太阳能资源丰富的国家之一,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于小时图2-1 我国太阳能资源分布我国将图2-1中日照辐射强度超图2-1 我国太阳能资源分布过MJ/m2的*西部地区以外的地区分为五类一类地区全年日照时数为~小时,年辐射量在~MJ/m2相当于~kg标准煤燃烧所发出的热量主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地二类地区全年日照时数为~小时,辐射量在~MJ/m2,相当于~kg标准煤燃烧所发出的热量主要包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、*东南部和新疆南部等地此区为我国太阳能资源较丰富区三类地区全年日照时数为~小时,辐射量在~ MJ/m2,相当于~kg标准煤燃烧所发出的热量主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏中北部和安徽北部等地四类地区全年日照时数为~小时,辐射量在~ MJ/m2相当于~kg标准煤燃烧所发出的热量主要是长江中下游、福建、浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以五类地区全年日照时数约~小时,辐射量在~MJ/m2相当于~kg标准煤燃烧所发出的热量主要包括四川、贵州两省此区是我国太阳能资源最少的地区一、二、三类地区,年日照时数不小于h,是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区,面积较大,约占全国总面积的2/3以上,具有利用太阳能的良好条件四、五类地区虽然太阳能资源条件较差,但仍有一定的利用价值临海市太阳能资源分析临海市年均日照时间--小时,年平均太阳辐射量为~ MJ/m2,属我国第四类太阳能资源区域项目实施地太阳能资源分析项目实施地的太阳能资源如下表下图为临海市近XX年逐月平均气象特征数据,本方案设计以此为依据数据来源:美国能源网图2-2 软件太阳平均辐射量数据四、系统总体方案设计及发电量计算方案设计 a)太阳电池组件选型本方案设计采用的Wp多晶晶硅太阳电池组件,组件全光照面积的光电转换效率≥%,工作温度范围为-40℃~+85℃,初始功率不低于组件标称功率使用寿命不低于XX年,质保期不少于5年晶体硅组件衰减率在2年内不高于2%,XX年内不高于20%组件选择通过鉴衡认证中心的“金太阳认证”及、UE等国际认证的产品太阳能电池组件图例① 组件设计特点使用寿命长:抗老化胶膜,高通光率低铁太阳能专用钢化玻璃,透光率和机械强度高;安装简便:标配多功能接线盒,三路二极管连接盒,抗风、防雷、防水和防腐;高品质保证:光学、机械、电理等模块测试及后期调整完善,产品认证;转换效率高:晶体硅太阳电池组件,电池片单体光电转换效率≥17%;边框坚固:阳极化优质铝合金密封边框② Wp太阳电池组件技术参数型号(mm) 电池片尺寸 (L*W*H) (mm) 组件尺寸 (㎏)重量(W)峰值功率 (V) 峰值输出电压(A)峰值输出电流开路电压短路电流注:标准测试条件,、W/m2的辐照度、25℃的电池温度b)并网逆变器选型本项目并网逆变器采用大型光伏电站设计的三相集中型并网光伏逆变器逆变器的主要技术参数如下表:P60- * **40 20产品型号直流输入推荐光伏方阵功率 () 最大方阵开路电压 (V) 最大方阵输入电流(A) 精度范围 (V) 额定交流输出功率 (kW) 额定电网电压 (V) 允许电网电压范围 (V) 允许电网频率范围 (Hz) 电流总谐波畸变率功率因数最大效率欧洲效率夜间自耗电 (W) 防雷等级过 / 欠压保护过 / 欠频保护>99% - ~ 50<3% (额定功率)≥% (工频变压器隔% (工频变压器隔<50C (II 级)有有交流输出系统防孤岛效应保护过流保护极性反接保护过载保护防护等级运行环境温度运行环境湿度显示通讯接口外观尺寸 (深-宽-高 mm)重量 (kg)有有有有 IP20 -25℃ -- +55℃ 0-95% 不凝触摸屏 RS **c)光伏阵列设计一个太阳能光伏方阵,由太阳能电池组件经过串并联组成将组件串联得到并网逆变器的所要求的电压,再将串联组件并联达到逆变器的功率要求,本项目选用KW并网逆变器逆变器的最高输入电压V,输入电压范围为~V,而组件的开路电压为,峰值功率电压为串连太阳能电池组件数为S,最多为,则有:=/V=/≈24;考虑温升及余量,这里选取S=20块 20块组件串联为1路,组件串联容量=Wp 并联组数的确定:逆变器允许最大输入功率,光伏组件最大并联组数=/=20,这里根据项目能够安装的能力及考虑并网逆变器最大功率点拟合的选择,逆变器输入并联组数组,×=;系统实际装机功率合计为kW 用户侧并网系统电气原理图光伏项目电网接入方案示意图系统配置清单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10固定式光伏阵列最佳倾角确定太阳能光伏电站的光伏方阵设计需根据负载的要求和当地的气象及地理条件进行优化设计,本项目综合考虑现场设备名称多晶硅电池组件太阳电池组件支架光伏并网逆变器交流并网柜计量装置监控系统光伏直流电缆交流电缆电缆、管材及辅件防雷接地系统规格型号 Wp/ 成型光伏支架 kW/V kW/V/ / / / / /数量块套 12台 12台 1台 1套 1套 1套 1套 1套场地条件、经纬度、周围建筑物特征环境、施工安装、光伏电站最大发电量后,通过计算,设计光伏阵列安装倾角为22度方阵支架方位角的设计无特殊情况下,太阳电池方阵面向正南安装固定式光伏阵列间距设计光伏阵列通常成排安装,一般要求在冬至影子最长时,两排光伏阵列之间的距离要保证上午9点到下午 3点之间前排不对后排造成遮挡同时防止泥和沙溅上太阳能电池板;具体需结合当地经纬度、光伏阵列安装倾角、现场安装条件等参数,然后通过计算得出监控系统配置方案、发电计量仪表配置示意图、仪表类型光伏发电设备的计量点通常设在光伏并网逆变器的并网侧,该电度表是一块多功能数字式电度表,不仅要具有优越的测量技术,还要有非常高的抗干扰能力和可靠性同时,该表还可以提供灵活的功能:显示电表数据、显示费率、显示损耗、状态信息、报警等此外,显示的内容、功能和参数可通过光电通讯口用维护软件来修改,通过光电通讯口还可处理报警信号,读取电度表数据、数据采集方案并网光伏发电系统综合监控系统的基本功能包括:光伏并网逆变器运行状态的监视;并网光伏发电系统发电量计量与统计;并网光伏发电系统环境检测;监控系统功能介绍光伏发电监控系统采用具有国际先进技术水平的国产化设备自动化通讯、数据采集技术,结合了系统的优点,是一套完整高效的光伏发电监控系统,具备本地和远程监控功能本地监控系统采用安装在逆变器上触摸屏,监控范围包括环境参数、光伏并网逆变器等主要监控数据包括光伏发电单元的直流输出电压、电流和功率,光伏并网逆变器进出侧电压、电流、功率、并网频率和内部参数,另外还有环境温度、光照度等远程中心监控系统采集各本地监控系统的数据,进行数据汇总、查询、统计、报警等功能用户在办公室也能实时掌握现场设备运行状态,并能查询发电量统计和故障信息光伏发电监控系统具备开放性和很好的可维护性,用户界面友好,易于管理和应用,其数据管理和分析工具,能满足企业生产管理的需要,具备很好的实用性监控体系结构光伏发电监控系统由监控设备,本地触摸屏、远程监控中心等组成光照强度传感器、环境温度传感器和基准电池等可通过模拟信号进入就近逆变器,用模拟量采集模块进行数据采集采集模块带RS接口,采用协议光伏并网逆变器通过本地触摸屏来进行操作和数据监视,同时光伏并网逆变器数据由触摸屏的RJ45端口采用/协议传到远程监控系统监控中心将与各设备通讯的数据存入自己的实时数据库,根据通讯速率,动态更新数据监控中心的显示界面的动态数据从自己的实时数据库获取、本地触摸屏监控触摸屏与光伏并网逆变器、采集模块采用串口通讯,通过协议进行实时数据收发,数据交换是双向的,也能对设备进行命令控制和参数修改通过运行界面,用户能查看设备运行实时数据,也能根据需要,对参数进行调整和对设备的启停或工作状态进行控制数据显示方式多样化,有直接数据显示、柱状图显示、趋势曲线显示、动画显示等、远程监控中心远程监控中心软件采用光伏电站监控软件,硬件采用专门的工控机和数据服务器,能对现场所有设备进行管理系统具有强大的分析和查询工具,满足如设备状态分析和集中监视、实时数据查询、生产报表、历史趋势分析、故障诊断等需求结构示意图如下:监控中心网络结构示意图环境监测装置在太阳能光伏发电场内配置1套环境监测仪,实时监测日照强度、风速、风向、温度等参数环境监测仪该装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒及支架组成可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参量,其通讯接口可接入并网监控装置的监测系统,实时记录环境数据光伏电站发电量根据太阳辐射资源分析所确定的光伏电站多年平均年辐射总量,结合初步选择的光伏电池的类型和布置方案,进行光伏电站年发电量估算光伏阵列效率η1:光伏阵列在能量转换与传输过程中的损失包括:● 组件匹配损失: 组件串联因为电流不一致产生的效率降低,根据电池板出厂的标称偏差值,对于精心设计、精心施工的系统约有%的损失;● 太阳辐射损失:包括组件表面尘埃遮挡及不可利用的低、弱太阳辐射损失,根据相关文献,采用相对保守的数值,取值4%;● 直流线路损失: 根据项目的直流部分的线缆连接,计算得直流部分的线缆损耗=2%;得: η1 = % × 96% × 98% =90% 逆变器的转换效率η2:● 逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比对于无变压器型并网逆变器可取η2= %,升压变压器及交流杂项损失根据项目交流部分的升压变配置和线缆连接,计算得交流部分的杂项损耗取值3%本项目的第一年发电量为万剩下XX年按照每年%递减计算电量如下表系统XX年期间发电量情况年份发电量第1年第2年第3年第4年。
1MW光伏发电项目方案目录一、项目基本信息............................................二、项目投资................................................1、总投资.................................................三、伏系统总体方案设计......................................1、总体方案...............................................2.电气一次设计.............................................3.电气二次设计............................................4.主要设备选型.............................................5.交流侧设计...............................................四、发电量计算..............................................1、发电量情况..............................................2、节能减排情况............................................五、收益情况................................................六、所需资料................................................一、项目基本信息项目基本信息如表1表1 项目基本信息二、项目投资1、总投资项目投资750万元,折合7.5元/瓦三、伏系统总体方案设计1、总体方案本电站为分布式光伏发电项目,安装在1个屋顶上,故采用分块发电、就地并网的设计方案。
装机容量情况见下表5.1图所示。
表2 光伏电站分区装机容量统计表(1)本项目装机容量共为1MW,采用265wp峰值功率的组件,22块组成一个光伏组串,接入20台50KW光伏逆变器后,就地接入配电箱或配电房,为建筑内供电,多余电量送入公共电网。
(2)光伏方阵的安装方式采用水泥基础及支架安装方式,固定支架倾斜角为25°;光伏逆变器采用国产组串型光伏逆变器,其交流额定功率为50kW,具有4路MPPT输入,每路输入可接入10路光伏组串,且安装简易。
(3)其光伏发电系统主要设备有光伏组件、光伏支架系统、光伏逆变器、光伏电缆组成(详见下图所示)。
2.电气一次设计1)接入系统方案根据本光伏电站装机容量为1MW,综合考虑本项目为自发自用、余电上网方式,并兼顾节约资源、工程可行性、电网安全等方面要求,按照国家电网《分布式光伏发电接入系统典型设计》以及当地电网公司出具的系统接入方案,本光伏电站接入系统以380V多点接入用户配电室,具体方案为:采用1回380V低压电缆接入新增配电柜。
本工程光伏电力经汇流后通过1回线路接入新增配电柜,再由配电柜引出1回线路连接低压母线。
2)电气计算1.潮流分析本项目光伏电站为自发自用、余电上网方式。
2.短路电流计算计算设计水平年系统最大运行方式下,电网公共连接点和光伏电站并网点在光伏电站接入前后的短路电流,为电网相关厂站及光伏电站的开关设备选择提供依据。
考虑特殊情况,光伏发电提供的短路电流按照1.5倍额定电流计算,本系统380V。
3.无功平衡计算380V光伏系统可不具备无功功率和电压调节能力,其输出有功功率大于其额定功率的50%时,功率因数应不小于0.98(超前或滞后),输出有功功率在20%-50%时,功率因数应不小于0.95(超前或滞后)。
本系统中使用的光伏专用逆变器,各项电学性能参数均符合国家电网的指令要求,并网运行后不会导致的原厂用关口计量功率因数无法满足标准要求。
3)主要设备选择原则1.主接线光伏发电并入厂用380V母线,厂用380V母线分别采用单母线以及单母线分段接线方式。
2.送出线路导线截面本光伏系统在正常情况下最大并网点处容量约为493A的并网电流,并网点向380V电网并网的线路根据此电流选用电缆,其他并网点送出线路截面也按此原则选择。
3.断路器型式选用智能框架式断路器,并需留有一定裕度,断路器应具备电源端与负荷端反接能力。
并网点处安装易操作、具有明显断开指示、具备开断故障电流能力的低压并网专用开关,专用开关应具备失压跳闸及检有压合闸功能,失压跳闸定值宜整定为20%UN 、10秒,检有压定值宜整定大于85%UN。
3.电气二次设计1)系统继电保护及安全自动装置1. 380V/220V线路保护本光伏电站侧和就近接入用户用配变10/0.4kV的低压侧均配置框架式或塑壳式断路器,断路器具备短路瞬时、长延时(框架式)保护功能和分励脱扣、欠压脱扣功能。
当0.38kV光伏电站线路发生各种类型故障时,由光伏电站线路侧的断路器跳闸,切除故障线路,实现对光伏电站线路的保护。
因此,不再另外配置独立的保护装置。
2. 防孤岛检测及安全自动装置本方案中采用具备防孤岛能力的三相光伏逆变器。
选用的光伏逆变器具有低电压闭锁、检有压自动并网功能(推荐采用低于20%UN、0.2秒闭锁发电,检有压85%UN自动并网控制参数)。
3.防逆流保护由于本光伏电站接入点为380V侧,为自发自用,余电上网形式,因此不需要配置防逆流保护。
4.用户用低压侧保护用户用低压侧(400V)联络,在联络开关处加装电源闭锁装置。
5.10kV侧校验本方案采用自发自用、余电上网接入方式,为此需要校验10kV侧的相关保护与安全自动装置。
(1)线路保护一般10KV电缆混合线路都配置保护装置,所以光伏电站并网点至接入点间10kV短电缆故障时,外线能正确动作切除故障,不会对系统侧电网造成设备安全影响,满足光伏电站接入要求,因此系统侧无需新增线路继电保护。
为保证线路上其他用户的供电可靠性,可在外线线路侧安装10kVPT,完善线路保护检无压回路,实现检无压重合功能。
(2)母线保护系统侧变电站10kV无独立的母线保护,10kV母线故障能正确切除,不受光伏电站接入的影响,满足光伏电站接入方案的要求。
(3)主变间隙保护为防止光伏电站在特殊情况下对110kV变压器形成的过电压,需完善主变间隙保护(间隙零序电流及零序电压)回路,并投跳并网线开关。
2)系统调度自动化1.调度关系及调度管理本光伏电站以0.4kV电压等级并网,根据现行规定,暂不考虑建立调度关系。
2.配置及要求(1)远动系统本方案暂只需上传发电量信息,不需配置独立的远动系统。
用户用侧配电室满足GPRS信号的传输要求。
(2)电能量计量本光伏项目发电量消纳方式为自发自用,余电上网形式,需增设并网电能表及关口计量表。
便于光伏发电量统计和计费补偿,设备配置和技术要求均符合DL/T448的要求。
(3)安装位置并网电能计量装置结合现场实际情况安装。
(4)技术要求计费关口点按单表设计,电能表采用智能GPRS电能表,精度不低于1.0级,电流互感器精度需达到0.2S级。
电能表采用静止式多功能电能表,具备双向有功和四象限无功计量功能、事件记录功能,应具备电流、电压、电量等信息采集和三相电流不平衡监测功能,配有标准通信接口,具备本地通信和通过电能信息采集终端远程通信的功能。
计量表采集信息分别接入电网管理部门和光伏发电管理部门(政府部门或政府指定部门)电能信息采集系统,作为电能量计量和电价补贴依据。
各表计信息统一汇集上传。
3. 电能质量监测装置根据《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》以及《江苏电力公司电能质量管理规定》的要求,本期在配电所装设满足IEC6 1000-4-30-2003《电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量》标准要求的A类电能质量在线监测装置一套,监测电能质量参数,包括电压、频率、谐波、功率因数等。
安装位置为用户用10kV变电所进线侧。
4.主要设备选型1.1光伏组件选型综合考虑,本项目初步选用多晶硅光伏组件。
出于建筑物屋顶面积与业主要求,本发电区内采用多晶硅265wp峰值功率的光伏组件,其主要电学性能参数如下所示。
屋顶区域采用的光伏组件参数1.2光伏支架选型由于项目地位于经济发达地区,土地成本高,本次项目选择在建筑屋顶即园区商务楼屋顶投资建设,针对其特殊性,我们对不同屋顶安装方式做了市场调查,应用在分布式光伏项目的支架基础有以下几种方式(如下表所示):支架基础类型支架基础照片效果图1.3光伏逆变器选型本项目发电区光伏逆变器选用组串型光伏逆变器,功率为50kW,该逆变器的主要参数如下:光伏逆变器电学性能参数本项目选用的光伏逆变器各项电学性能参数均符合国家电网接入电网的技术要求。
1.4电缆设计光伏组件之间的接线采用组件自带的电缆进行连接;光伏组件串到光伏逆变器之间的接线采用光伏专用电缆PV1-F-1×4电缆进行连接.根据设计要求得到如下线缆规格:光伏组件串输出的线缆规格为PV1-F- 1×4逆变器输出的线缆规格为YJV 4X355.交流侧设计1 .1计量并网柜为了方便日后的维护与计量,需要在建筑内配置计量并网柜,本项目需要配置4台。
发电区计量并网柜的技术参数如下:(1)额定输入功率为 0~250KWp(2)最大输入总电流为 1000A(3)输入路数1路(1号建筑发电区)输出路数均为汇流为1路(4)输出电压:AC310V~480V(5)环境温度:最高温度 60℃,最低温度-20℃(6)防护等级:IP65(7)海拔高度:<1500m1.2系统接入电网设计建筑发电区分别采用5台50kWp光伏逆变器,回流并入新增配电柜在接入用户配电室低压三相低压交流电网(AC380V/50Hz),具体接入方式见所示。
发电区建筑接入方式1.3 系统监控装置本项目监控系统实行分区发电、集中监控、集中控制方案,统一在监控主机上进行信息反馈与操作,数据均采集于2个发电区的光伏逆变器(逆变器均具备RS485数据接口,供数据传输)。
(1)采用高性能PC机作为系统的监控主机,配置光伏并网系统多机监控软件,采用 RS485通讯方式,连续每天24小时不间断对所有并网逆变器的运行状态和数据进行监测。
监控主机系统特点如下:以太网接口、RS485接口、USB2.0、1G内存、500G硬盘监控主机和光伏逆变器之间的通讯采用RS485总线通讯方式。
(2)光伏并网系统的监测软件可以连续记录运行数据和故障数据如下:实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计CO2总减排量以及每天发电功率曲线图。