光伏电站设计方案实例
- 格式:doc
- 大小:654.50 KB
- 文档页数:7
光伏工程设计方案一、项目概况项目名称:XXX光伏电站项目地点:XXX省XXX市项目规模:总装机容量XXX兆瓦建设单位:XXX公司设计单位:XXX设计院施工单位:XXX建设集团二、项目背景随着全球对环境保护和可再生能源的重视,光伏发电作为清洁能源的重要组成部分,受到了广泛关注。
本项目选址在XXXX,充足的日照资源和适宜的地形条件,为光伏发电项目的建设提供了优越的条件。
项目的建设将大大提高当地清洁能源利用率,减少对传统能源的依赖,推动当地经济发展和环境保护。
三、项目设计原则1. 充分利用地形条件:在保证电站稳定运行的前提下,最大限度地充分利用地形条件,降低土地利用率,提高发电效率。
2. 确保环保与安全:在设计中充分考虑环保和安全因素,选用符合国家环保标准的组件材料和设备,保障电站运行安全。
3. 保障经济效益:在控制成本的前提下,最大化利用资源,提高光伏电站的发电效益和经济效益。
4. 保障项目可持续发展:在项目设计中充分考虑后期维护和运营,保障光伏发电项目的可持续发展。
四、项目设计内容1. 地形测量与选址:对项目选址地的地形进行测量,确定最佳选址并进行选址布局设计。
2. 光伏阵列设计:根据选址地的地形和日照条件,设计光伏组件阵列的布局和倾角,保证发电效率最大化。
3. 电站工程设计:包括逆变器、变压器、组串箱、等辅助电站工程的选型和设计。
4. 配套建筑设计:包括光伏厂房、办公楼、机房、仓库等配套建筑的设计。
5. 电网接入设计:与当地电网接入协调,根据电网规划要求设计电站接入方式和配套设施。
6. 光伏发电系统设备选型:包括光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备的选型和设计。
7. 系统监控与运维设计:设计光伏电站的远程监控系统和运维体系,确保电站安全稳定运行。
五、项目设计方案1. 地形测量与选址:根据项目地的地形和地理条件,进行测量和选址工作。
在保证地形合理利用的前提下,根据地形和日照条件确定最佳选址。
2. 光伏阵列设计:根据选址地特点和日照条件,设计光伏阵列的布局和倾角。
胶东机场二期用地150MW农光互补光伏电站项目设计方案1、建设目标光伏大棚就是在普通日光大棚的顶部安装太阳能薄膜电池板,利用太阳光能,将太阳辐射分为植物需要的光能和太阳能发电的光能,既满足了植物生长的需要,又实现了光电转换,一棚两用。
大棚生产区是以休闲农业为业态,基于农业文化基因和园区农业基底,融合胶东地区特色民俗风情和上合融通之路沿线非物质文化遗产,集文化体验、生态农业示范、民俗风情体验、亲子娱乐、特色旅居为一体的农耕体验式项目;主旨以农业旅游文化为内涵,以休闲农业为基础,融合主题民俗深度体验和品尚休闲。
利用大棚顶部建设光伏发电场,充分利用清洁能源和可再生能源,为“3060”目标贡献胶州力量。
在项目区内采取一系列积极有效的技术措施,开展多种经营生产,实现经济效益、生态效益和社会效益的三者统一。
2、建设规模及内容本项目规划用地面积约200万平方米,约合3000亩,拟建设光伏日光大棚温室150万平方米,利用大棚棚顶建设150MW集中光伏电站一座,办公及生活区800平方米,广场及停车场8600平方米,道路10500平方米,景观绿化1200平方米,及围墙大门、电气、给排水、消防等其他配套设施。
3、项目宗旨●安全、环保和多功能为标志的现代化农业项目的快速发展,光伏农业大棚项目是观光农业与设施园艺有机结合的产物,它集光伏发电、农业观光、农业作物、农业技术、园林景观及文化发展于一体的创新型农业产业,是资源的合理利用和先进高效的技术充分结合的一种农业产业。
●农业光伏温室大棚是太阳能光伏发电、智能温控、现代高科技种植为一体的温室大棚,采用钢制骨架,上覆太阳能光伏组件,以保证太阳能光伏发电组件的光照要求和整个温室大棚的采光要求。
太阳能光伏发出的直流电直接支持温室大棚农业设备的正常运行,驱动水资源灌溉并解决冬季温室大棚供暖,提高大棚温度,促进作物的快速增长,推动绿色农业生产,真正实现科技、高效的循环生态农业。
●光伏农业大棚电站建设项目,形成农业大棚与屋顶相结合的光伏发电系统,不仅保证了棚内设施的正常运行,而且降低了大棚的电力消耗,是集低碳、节能、环保、旅游为一体的新型农业产业生态项目。
屋顶分布式光伏电站设计及施工方案三篇篇一:屋顶分布式光伏电站设计及施工方案1、项目概况一、项目选址本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32‘之间。
地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。
平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。
属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。
年干燥度为1.7-1.9。
春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。
年平均气温为13.1℃。
全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。
年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。
全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。
光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。
属于太阳能资源三类可利用地区。
结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素:1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡)2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。
系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。
房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。
2、配重结构设计根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-20XX中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m。
光伏工程并网设计方案一、项目概况本项目是一座位于中国南部城市的光伏电站,并网装机容量为100兆瓦,占地面积约1000亩。
该光伏电站采用多晶硅光伏组件,采用集中式逆变器,并通过变电站与电网进行并网发电。
本项目旨在利用可再生能源,减少对传统化石燃料的依赖,减少温室气体排放,为当地提供清洁的电力资源。
二、工程设计1. 光伏组件选型根据该地区的气候条件,我们选择了适合高温高湿环境的多晶硅光伏组件。
组件的规格为156x156mm,功率在300-330W之间,具有良好的耐高温性能和抗PID效果。
2. 支架系统设计考虑到地形和日照条件,我们选用了钢结构支架系统,支撑光伏电池板的安装和固定。
支架系统具有优异的抗风能力和适应性,可以适应区域内不同地形和地貌环境。
3. 逆变器选型在逆变器方面,我们采用了集中式逆变器,对光伏组件发出的直流电进行转换,输出交流电入电网。
逆变器具有高效率和稳定的性能,能够有效提高光伏发电系统的整体效益。
4. 并网工程设计根据电网的容量和运行条件,我们设计了合适的并网方案。
通过变压器和电网进行光伏电站的并网,确保发电系统的安全性和可靠性。
5. 电站布局设计根据实际的场地情况,我们设计了合理的电站布局方案,保证了光伏组件的布设密度和光照条件,实现了电站的最大发电量。
6. 高压配电系统设计在变电站方面,我们设计了高压配电系统,确保光伏电站所发出的电能能够顺利地输送到电网中,同时通过高压配电系统实现对电站内部的多路并网。
三、管理与维护1. 系统监控与管理我们将安装并配置系统监控设备,包括光伏电站监控中心和远程监控系统。
通过这些监控装置,可以实时地监测光伏电站的发电情况、运行状态和设备运行情况。
2. 定期维护与检修光伏电站需要定期的维护和检修工作,以确保设备的正常运行和安全性能。
我们将建立健全的维护与检修计划,包括设备的保养、清洗和技术检修。
3. 安全防护措施为了确保工程的安全性和稳定性,我们将针对光伏电站的安全风险制定相应的安全防护措施,包括防雷、防汛、防火等。
屋顶分布式光伏电站设计及施工方案设计一、设计方案1.选址分析:在选择屋顶作为光伏电站的位置时,需要考虑以下几个方面:-组件安装的方向:确保组件能够面向太阳以获取最大的太阳辐射。
-屋顶结构的稳定性:确定屋顶能够承受光伏组件的重量,并避免对屋顶结构造成损害。
-遮挡物:确保屋顶上没有大型的遮挡物,如树木或其他建筑物。
2.光伏组件布局:在屋顶上安装光伏组件时,需要考虑以下几个因素:-组件的倾角和朝向:根据所在地的纬度确定组件的倾角,并使其朝向太阳,以获得最佳的光照条件。
-组件之间的间距:确保组件之间有足够的间隔,以避免相互之间的阴影,并提高整个电站的发电效率。
3.逆变器和电池储能系统的选择:逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备,而电池储能系统能够存储白天产生的多余能量以供夜间使用。
在选择逆变器和电池储能系统时,需要考虑以下几个因素:-太阳能电池板的输出功率:适配逆变器和电池储能系统的额定功率。
-系统的可靠性和效率:选择可靠性高、效率较高的设备,以提高整个电站的性能。
4.控制和监测系统:为了实现对光伏电站的远程监控和控制,需要安装一套专门的控制和监测系统。
该系统可以监测电站的发电情况、能量产量和设备运行状态,并远程调整电站的工作模式,以提高整体的发电效率。
二、施工方案1.屋顶结构评估:在施工前需要对屋顶的结构进行评估,确保其能够承受光伏组件的重量。
如果屋顶不够稳定,可能需要进行加固或修复工作。
2.组件安装:将太阳能电池板安装在屋顶上,并确保每个组件的倾角和朝向符合设计要求。
安装过程中需要注意安全,使用合适的工具和设备,避免对组件造成损坏。
3.电气连接:将组件连接到逆变器和电池储能系统。
这包括安装电缆和连接器,并确保其安全可靠,避免电气故障和短路。
4.控制和监测系统安装:安装控制和监测系统,确保其正常工作。
这包括安装传感器、数据采集设备和远程控制设备,并配置相应的软件和网络连接。
5.系统调试和测试:在完成安装后,对整个光伏电站进行调试和测试。
实用标准文案精彩文档Xxx市XX镇xx村3.12KWp分布式电站设计方案设计单位: xxxx编制时间: 2016年月1、项目概况- 1 -2、设计原如此- 2 -3、系统设计- 3 -〔一〕光伏发电系统简介- 3 - 〔二〕项目所处地理位置- 5 -〔三〕项目地气象数据- 6 -〔四〕光伏系统设计- 8 -4.1、光伏组件选型- 8 -4.2、光伏并网逆变器选型- 9 -4.3、站址的选择- 9 -4.4、光伏最优方阵倾斜角与方位- 10 -4.5、光伏方阵前后最优间距设计- 11 -4.6、光伏方阵串并联设计- 12 -4.7、电气系统设计- 13 -4.8、防雷接地设计- 14 -4、财务分析- 18 -5、节能减排- 19 -6、结论- 20 -1、项目概况光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的发电系统。
它是一种新型的、具有广阔开展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换的原如此,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压与长途运输中的损耗问题。
分布式光伏发电具有以下特点:一、是输出功率相对较小。
一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。
与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。
二、是污染小,环保效益突出。
分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。
三、是能够在一定程度上缓解局地的用电紧X状况。
但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧X问题。
四、是可以发电用电并存。
大型地面电站发电是升压接入输电网,仅作为发电电站而运行;而分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。
2、设计原如此(一)合理性由于分布式光伏发电系统也是属于光伏电站的一种,所以其设计、施工均需满足国标《GB50797-2012光伏发电站设计规X》的要求,将根据其对项目站址选址、太阳能发电系统、电气局部、接入系统进展合理性设计。
10MW光伏电站设计方案光伏电站是一种利用太阳能光伏发电技术的发电设施,它将太阳能转化为电能,具有环保、可再生、低碳排放等优点。
为了实现10MW光伏电站的设计方案,我们需要考虑多个因素,包括选址、电池板类型、倾角和朝向、逆变器选择、储能系统和电网接入等。
首先,选址是10MW光伏电站设计的重要因素。
合适的选址可以确保太阳能的获取和系统运行的稳定性。
选址时需要考虑太阳辐射资源充足、地理条件适宜、土地使用政策支持等因素。
可以考虑选择平整、开阔、无遮挡物的地区建设光伏电站,可以避免阻挡太阳辐射和光能接收。
其次,电池板的选择对于光伏电站的发电效率和性能至关重要。
常见的电池板类型包括单晶硅、多晶硅和薄膜电池等,根据实际情况和预算可以选择适合的电池板类型。
单晶硅电池板具有高效率和较长的使用寿命,适用于大型光伏电站;多晶硅电池板具有较低的成本和较高的性价比,适用于中小型光伏电站;薄膜电池板具有较好的温度特性和抗阴影能力,适用于局部光照条件较差的地区。
光伏电站的倾角和朝向也是影响发电效率的重要因素。
根据所在地的纬度和经度情况,可以计算出最佳的倾角和朝向。
通常来说,南方的倾角可以选择与纬度相等,而朝向可以选择正南方向。
而北方的倾角和朝向则可以略有调整,以便更好地接收太阳能。
逆变器的选择也是光伏电站设计的关键环节。
逆变器可以将光伏电池的直流电转换为交流电,以供给电网使用。
逆变器的种类和规格应根据光伏电站的功率和使用条件进行合理选择,同时要考虑其安全性和可靠性。
可以选择具有高效率、低故障率和较长寿命的逆变器。
储能系统是一个可选的组件,能够存储太阳能发电后的多余电能。
储能系统可以解决太阳能发电的不稳定性问题,保证能源的平稳输出。
常见的储能方式包括锂离子电池储能系统和钠硫电池储能系统等,根据预算和技术经济性可以选择适合的储能方式。
最后,光伏电站的电网接入是设计中需要考虑的重要环节。
光伏电站可以将发电的多余电能并网销售,也可以通过电网进行能量的互通。
光伏电站设计方案实例光伏电站是利用太阳能发电的一种可再生能源电站,它通过将太阳能转换为电能,实现了清洁、环保的发电方式。
光伏电站的设计方案需要考虑多个因素,包括地理位置、光照条件、设备选择和布局等。
以下是一个光伏电站设计方案的实例,该电站位于中国南部的一个阳光资源较为丰富的地区。
1.地理位置:电站选址在一个开阔的平原地区,避免有大量阴影的地方,以确保光伏组件能够充分接收到阳光。
地理位置应具备便利的输电条件,以方便将发电的电能输送到市区。
2.光照条件:该地区的年均光照时间较长,阳光照射强度较高。
在选址时要选择较少被阴影覆盖、较平坦的地块,以确保光伏组件能够最大程度地吸收太阳能。
3.设备选择:光伏电站所需的主要设备包括光伏组件、逆变器、电池组和配电系统等。
在光伏组件的选择上,应优先考虑高效、耐久的产品,如单晶硅光伏组件。
逆变器应具备高转换效率和稳定性,能够将直流电转换为交流电并输出给电网。
电池组应能够存储多余的电能,以应对夜间或阴天等情况。
4.布局设计:光伏电站的布局设计应遵循最佳利用土地和光照条件的原则。
光伏组件可以采用固定倾斜安装或可调角度安装,以获取最佳的太阳能吸收效果。
每个光伏组件之间需要有一定的间距,以便维护和清洁。
5.电网连接:光伏电站应与电网连接,以便将发电的电能输送出去。
连接方式可以是并网式,即将发电的电能直接输入到电网中;也可以是离网式,即将发电的电能存储到电池组中,再根据需要使用或向电网供电。
6.安全措施:光伏电站的设计也需要考虑安全因素。
电站周边应设置安全栏杆和警示标志,以保护现场人员的安全。
电站内部应有防雷系统和地网接地系统,以防雷击和火灾风险。
7.运维管理:光伏电站的运维管理也是一个重要的方面。
应建立完善的运维管理体系,包括定期巡检、设备维护和故障处理等。
定期的清洁和设备检查可以保证光伏组件的正常运行和发电效率。
该光伏电站设计方案考虑了地理位置、光照条件、设备选择和布局等多个因素,以最大程度地提高电站的发电效率和利用率。
实用文案文案大全XX光伏系统有限公司项目实施方案项目地址:设计单位:联系电话:江苏常州XXX分布式光伏电站项目2016年6月目录一、工程概况 (3)二、项目意义及主要内容 (3)1.项目意义 (3)2.主要内容 (3)三、技术方案 (3)1.组件排布 (3)2.结构设计 (4)3.发电系统设计 (5)四、设备参数 (6)1.光伏组件 (6)2.并网逆变器 (6)五、物料清单 (6)六、系统效率和发电量 (7)1.太阳能光电系统效率 (7)2.发电量 (7)3.节能计算 (7)七、投资收益 (7)1.财政补贴 (8)2.并网 (8)3.投资分析 (8)一、工程概况项目名称:山东莱州32.13kW分布式并网光伏电站项目项目建设所在地位于山东莱州居民屋顶。
项目所属屋顶初估安装102片315W 多晶硅光伏组件。
此分布式并网光伏电站项目暂时按1个32.13kWp光伏系统,采用380V低压并网,项目所发电量全部卖入电网。
二、项目意义及主要内容1. 项目意义屋顶分布式太阳能发电站为分布式光伏发电的一种形式,在本文中简称分布式光伏电站。
分布式太阳能是利用闲置屋面和建筑内部电网实现太阳能并网发电,不占用建筑额外可利用空间和额外的土地资源,达到增加建筑美感;增强建筑本身节能效果;提供绿色电力,进一步达到了节能和减排的综合效果,并具有较好的经济收益。
2. 主要内容本光伏并网电站总安装功率为32.13kWp,系统由102块315W光伏组件,1台33kW并网逆变器,1台并网计量箱和电缆等配件组成。
光伏电站的交流侧在电网侧380V一点低压并网,电站发出电力全部送到电网。
三、技术方案1. 组件排布太阳能组件以最佳倾角安装在楼顶及地面区域(共102块)。
注:地面西侧组件探出围墙约50cm。
2. 结构设计光伏板采用不打孔、不生根的支架安装方案,首先将混凝土预制块搁置在屋面,然后安装支架及光伏板,该安装方案对屋面几乎无影响。
安装效果图如下:步骤一:布置混凝土预制块步骤二:安装支架步骤三:安装光伏板屋顶光伏方阵安装方案3. 发电系统设计本项目太阳能光伏发电系统由光伏组件、并网逆变器、配电箱、电表构成。
10MW光伏电站设计方案10兆瓦的太阳能光伏并网发电系统,推荐采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10个1兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过0.4KV/35KV变压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并网系统接入35KV中压交流电网进行并网发电的方案。
本系统按照10个1兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每个1兆瓦发电单元采用4台250KW并网逆变器的方案。
每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入0.4KV/35KV变压配电装置。
(一)太阳能电池阵列设计1、太阳能光伏组件选型(1)单晶硅光伏组件与多晶硅光伏组件的比较单晶硅太阳能光伏组件具有电池转换效率高,商业化电池的转换效率在15%左右,其稳定性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约36-40元。
多晶硅太阳能光伏组件生产效率高,转换效率略低于单晶硅,商业化电池的转换效率在13%-15%,在寿命期内有一定的效率衰减,但成本较低,每瓦售价约34-36元。
两种组件使用寿命均能达到25年,其功率衰减均小于15%。
(2)根据性价比本方案推荐采用165WP太阳能光伏组件。
2、并网光伏系统效率计算并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、交流并网等三部分组成。
(1)光伏阵列效率η1:光伏阵列在1000W/㎡太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比。
光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:组件的匹配损失、表面尘埃遮挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度、及直流线路损失等,取效率85%计算。
(2)逆变器转换效率η2:逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率95%计算。
(3)交流并网效率η3:从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%计算。
光伏电站设计方案实例(总7页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March甘肃某建筑屋顶光伏发电系统初步设计方案一、项目背景1、项目意义(略)2、项目建设地基本信息:、建设地:甘肃某地、当地地理纬度: 36°左右,、年平均太阳能辐射资源:㎡·day、当地气温:最高气温:38°C,最低气温:-20°C、光伏电站建设布局及占地面积屋顶面积:58x35=2030平方米,朝向:正南设计阵列朝向:正南三、项目规模预计最大装机容量:2030m²x130W/m²=264kW四、方案设计1、逆变器初选:根据初步预算容量选用5台50千瓦串接式逆变器。
MPPT范围:350-800V最大输入电压:1000V2、组件选择:选用300Wp光伏组件。
3、支架倾角设计:鉴于该建筑朝向东南45度,为了综合考虑朝向非正南对发电的影响,设计光伏支架倾角为30°。
支架结构设计(略)支架基础设计(略)4、平面设计及阵列排布(1)采用光伏组件横向排布,上下2层支架设计,18块一串,阵列总长18米。
每个阵列有18x2=36块组件封2串组成,合计10800Wp。
(2)计算阵列占地投影宽度米,遮阴间距米,取值米。
错误:上面说,横向排布,上下2层支架设计,18块一串,阵列总长18米。
L 阵列斜长应为4米。
投影宽度米,遮阴间距米.(3)设计布局8排,共计24个阵列,总设计安装容量(如果设计布局7排,共计21个阵列,总设计安装容量,前后空间比较大)5、总平面布置图:6、电路设计(略)五、投资预算:1、静态投资:序号项目单价(元)合计(万元)1电站单晶硅光伏组件Wp25台50kVA逆变器等并网配件Wp25 3C型钢支架Wp13屋面混凝土基础Wp4电缆Wp接入系统Wp5其他配件Wp6安装劳务费等W7其他Wp8盈利、税、25%总投资约万元人民币,折合每峰瓦元人民币注:该预算不含土地或场地、特别地区的运输等费用,劳务费支出仅供参考,实际支出应根据当地实际情况和管理水平计算。
光伏电站设计方案实例光伏电站是一种利用太阳能光伏效应直接转换为电能的设施。
它由光伏电池阵列、逆变器、连接设备和配电网络等组成。
光伏电站的设计方案需要考虑太阳能资源、电站规模、场地选择、模块布局、电网连接等多个因素。
下面是一个光伏电站设计方案实例。
该光伏电站位于地区,该地区具有充足的太阳能资源,适宜建设光伏电站。
电站规模为1万千瓦,占地面积约为60亩。
1.场地选择首先,选择电站建设的场地。
该场地需满足以下要求:与光伏电站属地区高压输电线路及变电站近距离,避免输电损耗;地势平坦,无遮挡物;土地性质符合国家政策法规;场地使用权明确且容易办理。
2.光伏电池阵列布局根据场地的形状和面积,将光伏电池阵列布置在最佳的方向上。
考虑到该地区的纬度和经度,确定光污染较小的南向朝向为主要布置方向。
在阵列布局中需考虑模块的间距、角度、并网方式和遮挡率等因素,以最大程度地利用太阳能资源。
3.逆变器和配电网络设计根据光伏电池阵列的输出特性和电站规模,选择合适的逆变器。
逆变器具有MPPT(最大功率点跟踪)功能,通过调整电压和电流的比例,使得电池阵列能够输出最大的功率。
同时,设计合理的配电网络,以保证电能的高效输送和分配。
4.电网连接光伏电站与电网的连接方式有并网式和离网式两种。
由于该电站规模较大且属于商业运营型电站,选择采用并网式连接方式。
与电网接入需符合国家电力部门的规范和要求,确保电站的运营安全和稳定。
5.监控系统设计针对光伏电站的实时监测和管理,设计合理的监控系统。
监控系统可以实时获取光伏电池阵列的工作状态、发电功率、温度等信息,并能进行故障检测和报警。
通过监控系统,可以实现对电站的远程控制和运维管理。
6.项目经济效益评估最后,对光伏电站的经济效益进行评估。
根据电站的发电量和并网价格,计算电站的年发电收入。
同时,考虑建设成本、运维成本、收益年限等因素,进行投资回报期和净现值分析,评估项目的经济可行性。
综合考虑以上因素,设计出的光伏电站方案可以提供清洁且可持续的能源供应,为当地提供更多的电力资源,并减少对传统能源的依赖。
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2.1 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2.1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107.40°~109.49°和北纬33.42°~34.45°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13.0~13.7℃,最冷1月份平均气温-1.2~0℃,最热7月份平均气温26.3~26.6℃,年极端最低气温-21.2℃,年极端最高气温43.4℃。
年降水量522.4~719.5mm,由北向南递增。
光伏项目优质工程方案设计一、项目背景及概况光伏发电是一种利用光能直接转化为电能的新型能源技术,也是目前全球发展最快的清洁能源之一。
随着环保意识的提高和能源结构的调整,光伏发电在中国已经得到了大力的推广和发展,成为了未来能源产业的重要方向之一。
本文将以某光伏发电项目为案例,对其优质工程方案进行设计。
项目地点位于中国华北地区,地处经济发达地区,日照条件较好,是一个较为理想的光伏发电场地。
项目规模为100兆瓦,总投资达到8亿元人民币,项目预期年发电量为1500万度,可为周边地区提供清洁能源,减少二氧化碳等排放物的排放量。
二、项目方案设计(一)选址与布局项目选址在进行选址确定时,需考虑周边环境与自然条件,并结合地形、地貌、地质等因素进行综合评估。
选址需符合国家规定的选址标准,并且要避免对周边环境的影响,尽量降低当地居民的生活、生产和环境的影响。
选址后,布局设计是非常重要的环节。
在布局设计时,需综合考虑地形地貌、土地利用、运维便捷性等因素,确保最大限度的发电效益和运营效益。
该项目选址位于平原区域,地势平坦,土地资源丰富,周边无重大环境保护区和重要生态保护区,土地利用较为灵活,为项目的布局提供了较大的空间。
项目总装机容量为100兆瓦,光伏板块布局以高效发电为目标,采用大面积的杂草覆盖、无效草地和沙地建设光伏电站,有效减少土地荒漠化现象,提高土地利用率。
同时,布局设计应结合当地气象条件,人工山丘、草丛等遮挡阻挡太阳直射,降低基本年均辐照量大的区域散射辐照量,提高发电效率。
(二)工程设计1. 光伏组件选型光伏组件是光伏电站的核心装备,其质量与性能直接关系到发电量的大小和系统的可靠性。
为了确保项目的发电效益和运营效益,需选择高效、高质量的光伏组件。
在选型上应优先考虑组件光电转换效率、温度系数、抗风压性能、低光衰降、防弥散耐久性、质量保证和售后服务等综合因素。
2. 逆变器选型逆变器是光伏电站的核心设备,其性能直接影响到发电系统的输出功率、发电效率和可靠性。
kw光伏电站设计方案设计方案:KW光伏电站一、概述光伏电站是利用太阳能光能产生电能的装置,具有环保、可持续等优势,被广泛应用于能源领域。
本文将提出一个KW级的光伏电站设计方案。
二、选址与布局1. 选址要考虑气候条件、地形地貌、资源供给等因素,选择日照时间充足、不受阴影遮挡的地区。
2. 电站布局应合理布置光伏阵列,并考虑最大化发电量。
三、光伏组件选择1. 在光伏组件方面,应选择高效率、高耐久性的太阳能电池板,如单晶硅或多晶硅电池板。
2. 组件的选用应充分考虑电站的发电需求和环境因素。
四、并网逆变器选择1. 并网逆变器是将直流电转换成交流电并与电网连接的关键设备,选择高效率、可靠性好的型号。
2. 需要根据电站的发电量、输入电压范围等因素进行选择。
五、电池储能系统1. 电池储能系统能够解决光伏电站发电不稳定的问题,应根据需求选择适当的电池类型和容量。
2. 电池储能系统也能提供备用电源和调峰填谷等功能。
六、光伏电站监测与维护1. 通过安装监测设备对电站的发电情况、效率进行实时监测,及时发现故障并采取措施维修。
2. 定期检查清洁电池板,保持其表面清洁,提高发电效率。
七、经济效益分析1. 光伏电站的建设成本、每年的发电收益以及投资回收期等指标应通过经济模型进行评估,确定其经济可行性。
2. 充分利用国家和地方政府的政策支持和补贴,提高电站的经济效益。
八、环境影响评价1. 电站建设需要评估其对周边环境的影响,包括土地利用、水资源、噪音等方面。
2. 采取合适的环保措施,确保电站建设和运行过程对环境的影响最小化。
九、总结本文提出了一个KW级别的光伏电站设计方案,包括选址与布局、光伏组件选择、并网逆变器选择、电池储能系统、监测与维护、经济效益分析和环境影响评价等方面。
通过科学合理的设计和运营,光伏电站能够为地方能源供给和减少碳排放做出贡献,具有良好的发展前景。
光伏建设典型案例做法光伏建设典型案例是指在特定地区或项目中,利用光伏技术建设光伏发电站的实际案例。
下面是一些典型的光伏建设案例:1. 甘肃民乐光伏电站:位于甘肃省民乐县,总装机容量达到2.2万千瓦。
该电站采用的是地面安装光伏板,利用光伏发电技术将太阳能转化为电能,为当地供电,减少了对传统煤炭能源的依赖。
2. 青海某光伏示范项目:该项目位于青海省某地区,总装机容量为5万千瓦。
该项目采用的是屋顶安装光伏板,利用太阳能发电,为当地提供清洁能源。
3. 江苏连云港光伏农业园:该项目位于江苏省连云港市,总装机容量达到1万千瓦。
光伏板安装在农田上方,不仅可以发电,还能提供农田的遮阳作用,为农作物提供更好的生长环境。
4. 浙江某光伏扶贫项目:该项目位于浙江省某地区,旨在帮助贫困地区脱贫致富。
通过光伏发电技术,为当地提供电力,改善了贫困地区的能源状况,促进了当地经济的发展。
5. 新疆光伏电站:新疆是我国光伏发电的重要基地之一,拥有丰富的太阳能资源。
在新疆建设了多个光伏电站,利用太阳能发电,为当地提供清洁能源。
6. 内蒙古光伏项目:内蒙古地广人稀,太阳能资源丰富。
在内蒙古建设了多个光伏项目,利用太阳能发电,为当地提供电力,并减少了对传统能源的依赖。
7. 陕西某光伏示范园区:该示范园区位于陕西省某地,总装机容量达到3万千瓦。
该园区采用的是水面浮体安装光伏板,利用水面上的太阳能发电,为当地提供可再生能源。
8. 广东某光伏农业园:该光伏农业园位于广东省某地,总装机容量为 1.5万千瓦。
光伏板安装在农田上方,不仅可以为当地提供电力,还能为农作物提供遮阳作用,提高农作物产量。
9. 湖南某光伏扶贫项目:该项目位于湖南省某地,旨在帮助贫困地区发展经济。
通过光伏发电技术,为当地提供电力,改善了贫困地区的能源状况,促进了当地经济的发展。
10. 四川某山区光伏电站:该光伏电站位于四川某山区,总装机容量为2万千瓦。
该电站利用太阳能发电,为山区提供清洁能源,改善了电力供应不足的问题,促进了山区的发展。
分布式光伏项目典型设计方案1.项目背景与需求分析假设地区有一栋办公大楼,楼顶可利用的面积较大,业主希望通过光伏发电系统实现自给自足,减少能源消耗和环境污染。
2.系统设计目标(1)根据建筑物的电量需求和可利用面积,设计一个光伏发电系统,使其能够满足建筑物的日常用电需求。
(2)考虑到系统的稳定性和可靠性,设计系统容量和并网方式,并配置适当的设备和组件。
(3)充分利用建筑物的视觉效果,使光伏发电系统与建筑物外观和结构相协调。
3.建筑物光伏系统参数设计(1)场地具体情况分析和评估-建筑物屋顶面积:1000平方米- 建筑物屋顶可承载:5 kg/m²-日照时间:5小时/天-出力率:85%(2)系统设计参数计算(3)组件选型和布局设计-选择高效的光伏组件,如单晶硅或多晶硅组件,并考虑组件的温度系数、漏电流、防尘等性能。
-根据光伏组件的尺寸和形状,合理布局敷设,充分利用屋顶空间。
4.并网方式和逆变器选择-并网方式:选择适量的光伏逆变器,将直流电源转换为交流电,并通过逆变器将电力直接并入室内电网。
-逆变器选择:根据系统的总装机容量和逆变器的额定功率,选择合适的逆变器型号,并考虑逆变器的效率和可靠性。
5.电网配套设施设计-建设电表、电网连接柜等适用于并网的配套设施,以实现光伏发电系统的电力输出和电网的连接。
6.储能系统设计-考虑到建筑物夜间用电需求,可以选择合适的储能系统,如锂离子电池等,将白天的电能存储起来,以供夜间使用。
-为储能系统配置适当的控制器和保护装置,以确保系统的安全和可靠性。
7.安全保护措施-针对光伏发电系统可能面临的雷击、短路、过电压等问题,配置相应的保护装置,如避雷针、避雷器、短路保护器等。
8.建筑物的外观效果-根据建筑物的设计风格和结构特点,合理布局光伏组件,与建筑物外观相协调,减少对建筑物整体效果的影响。
此外,为了保证系统的长期运行和维护,需要完善的监控系统和日常的维护保养措施,包括系统运行数据的采集、故障自动检测和报警、定期的设备检测和维护等。
甘肃某建筑屋顶光伏发电系统初步
设计方案
一、项目背景
1、项目意义
(略)
2、项目建设地基本信息:
2、1、建设地:甘肃某地
2、2、当地地理纬度: 36°左右,
2、3、年平均太阳能辐射资源:5、5KWh/㎡·day
2、4、当地气温:最高气温:38°C,最低气温:-20°C
2、5、光伏电站建设布局及占地面积
屋顶面积:58x35=2030平方米,
朝向:正南
设计阵列朝向:正南
三、项目规模
预计最大装机容量:2030m²x130W/m²=264kW
四、方案设计
1、逆变器初选:根据初步预算容量
选用5台50千瓦串接式逆变器。
MPPT范围:350-800V
最大输入电压:1000V
2、组件选择:选用300Wp光伏组件。
3、支架倾角设计:鉴于该建筑朝向东南45度,为了综合考虑朝向非正南对发电的影响,设计光伏支架倾角为30°。
3、1支架结构设计(略)
3、2支架基础设计(略)
4、平面设计及阵列排布
(1)采用光伏组件横向排布,上下2层支架设计,18块一串,阵列总长18米。
每个阵列有18x2=36块组件封2串组成,合计10800Wp。
(2)计算阵列占地投影宽度1、75米,遮阴间距2、34米,取值2、45米。
错误:上面说,横向排布,上下2层支架设计,18块一串,阵列总长18米。
L阵列斜长应为4米。
投影宽度3、46米,遮阴间距4、91米、
(3)设计布局8排,共计24个阵列,总设计安装容量259、2kWp
(如果设计布局7排,共计21个阵列,总设计安装容量226、8kWp,前后空间比较大)
5、总平面布置图:
6、电路设计(略)
五、投资预算:
1、静态投资:
序号项目单价(元) 合计(万元)
1 259、2kWp电站单晶硅光伏组件3、20/Wp 82、94
2 5台50kVA逆变器等并网配件1、00/Wp 25
3 C型钢支架0、5/Wp 13
屋面混凝土基础0、1/Wp 2、59 4 电缆0、2/Wp 5、18
接入系统0、1/Wp 2、59 5 其她配件0、2/Wp 5、18
总投资约196、71万元人民币,折合每峰瓦7、58元人民币
注:该预算不含土地或场地、特别地区的运输等费用,劳务费支出仅供参考,实际支出应根据当地实际情况与管理水平计算。
六、经济效益分析
估算日发电量:259、2kWp×5、5KWh/㎡·day×80%=1140kWh/天年发电量:1140kWh/天×365天=416100kWh
年发电营业额:416100kWh*0、74元/kWh=30、79万元如果按照上网电价每度电为0、32元加0、42的补贴电价,每度电实际收入为0、74元,电站寿命按25年计算:
1、该电站年发电营业额: 416100kWh*0、74=30、79万元
2、扣除运行费用与上缴税收外,年净收入25、35万元。
3、投资回收周期=总投资/年收入
=196、71(万元)/25、35(万元/年) =7、8年。
预计该电站7、8年后回收投资,然后进入净收入期。
4、寿命周期内可实现总收入约:
25、35(万元/年)*25(年)*(1-1%/年(效率衰减)*25年/2 ) =538、69万元
5、净收入=总收入-总投资
=538、69-196、71=341、98万元人民币
七、风险评估(略)
八、环境影响评价分析(略)
九、组织管理(略)
十、施工保障措施(略)。