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本工程中,发电装置输出功率随日照天气季节温度等自然因素而变化,输出功率极不稳定。


太阳能光伏发电场实际输出功率随光照强度变化而变化,白天光照强度最强时,发电装置输出功率最大,夜晚几乎无光照以后,输出功率基本为零,空载损耗尤为突出。


不论发电装置是否输出功率,只要变压器接入系统,变压器始终产生空载损耗。


因此降低变压器空载损耗对于本工程实际节能效果意义重大。


本项目用型非晶合金油浸式变压器替代型硅钢油浸式变压器后,则每年可节约总能耗约为万。


太阳能发电本身就是绿色能源,非晶合金变压器以节能环保而著名,两者相结合,必将给用户带来巨大经济回报,给整个社会带来巨大节能环保效应。


综上,本项目升压变拟采用非晶合金铁心变压器。


电气系统方案本项目安装总容量为,整个发电场布置沿南北向中心道路分为东西两个区,安装容量各为,东区配逆变器,共台,每两台逆变器配台升压变,组成个逆变升压单元,东区共有个逆变升压单元,直接将逆变产生交流电升压至。


为了尽量减少低压直流线缆长度,有效降低低压直流输电损失,个逆变升压单元分别就地布置在东区个点。


西区配逆变器,共台,每两台逆变器配台升压变,组成个逆变升压单元,西区共有个逆变升压单元,分别就地布置在西区个点其中个点布置个逆变升压单元。


升压变高压侧采用环接方式,东西区和逆变器升压变各自环接成回进线接入集中变电站。


集中变电站为开关站,母线为单母线接线,进线共回,出线回,送至电网。


站用变各台,站用变接在母线上,作为站内备用电源站用变由站外引入,作为站内常用电源,进线利用原有临时施工电源,节省费用。


另配压变避雷器设备等等。


组件表面微水清洗,废水再生利用组件表面洁净度对光伏系统输出效率影响非常大,为保证组件出力,必须对组建表面进行气力吹扫或水清洗,而后者效果更佳。


考虑到西部缺水,因此,本报告提出采用微水清洗组件表面,可以使光伏发电系统输出效率至少提高。


本工程微水清洗系统由给水管路系统可调整阀门特殊喷嘴等设备组成,配合运行维护人员,采用专用工具对组件表面进行清洗。


每次清洗耗水控制在左右,对整个电站组件表面清洗遍用水量只有,每个月清洗三遍,全年用水量。


即便是微水清洗,冲洗后废水也应该再生利用,因为再生水利用对缺水地区有重要意义,既可以缓解用水紧张局面,开辟新鲜水源,实现分质用水,又能从源头上削减污染水量,减轻环境负荷,是节能减排项重要内容,同时实现了社会效益环境效益战略效益和经济效益有机统。


本工程中再生水利用是基于光伏电场内有大量不透水太阳能板,而当地大风沙也使得太阳能板需要定期冲洗以保证发电效率,太阳能板冲洗废水和降雨时截留雨水都可以被再利用。


通过对甘肃地区节水利用实例研究水,因此,本报告提出采用微水清洗组件表面,可以使光伏发电系统输出效率至少提高。


本工程微水清洗系统由给水管路系统可调整阀门特殊喷嘴等设备组成,配合运行维护人员,采用专用工具对组件表面进行清洗。


每次清洗耗水控制在左右,对整个电站组件表面清洗遍用水量只有,每个月清洗三遍,全年用水量。


即便是微水清洗,冲洗后废水也应该再生利用,因为再生水利用对缺水地区有重要意义,既可以缓解用水紧张局面,开辟新鲜水源,实现分质用水,又能从源头上削减污染水量,减轻环境负荷,是节能减排项重要内容,同时实现了社会效益环境效益战略效益和经济效益有机统。


本工程中再生水利用是基于光伏电场内有大量不透水太阳能板,而当地大风沙也使得太阳能板需要定期冲洗以保证发电效率,太阳能板冲洗废水和降雨时截留雨水都可以被再利用。


通过对甘肃地区节水利用实例研究和改良,同时考虑经济因素,确定本工程中再生水利用基本措施如下在场米产权分界点。


包含了光电转换系统直流系统逆变系统交流升压系统等所有子系统。


研究主要内容包括建设场址太阳能资源分析光伏发电工程建设条件光伏发电系统配置方案主设备选型和布置节能和环保效益分析项目投资估算和经济评价等光伏发电工程建设条件。


编制工程投资概算并进行财务评价。


主要设计原则项目主设备选型要具有先进性,同时要立足于国产化,要充分展示中国先进可再生能源开发利用最新技术。


优化系统配置,在保证示范项目实用性功能同时,兼顾新能源技术展示功能。


光伏发电系统逆变系统采用单机容量以上大型逆变器,接入电网系统采用高压集中并入公用电网。


采取有效风沙防护方案,保证电站设备在运营期内不因风沙而损坏。


主要技术特点光伏组件选型及安装容量目前常用太阳能电池有单晶硅多晶硅太阳能电池非晶硅薄膜太阳能电池数倍聚光太阳能电池等,从技术经济比较结果来看晶体硅太阳能电池组件技术成熟,且产品性能稳定,使用寿命长。


商业用化使用太阳能电池组件中,单晶硅组件转换效率最高,多晶硅其次,但两者相差不大。


晶体硅电池组件故障率极低,运行维护最为简单。


在开阔场地上使用晶体硅光伏组件安装简单方便,布置紧凑,可节约场地。


尽管非晶硅薄膜电池在价格弱光响应,高温性能等方面具有定优势,但是使用寿命期较短,只有年。


因此本工程拟选用晶体硅太阳能电池。


在单晶硅电池和多晶电池选择上由于多晶硅电池组件价格要比单晶硅低,从控制工程造价方面考虑,本工程选用性价比较高多晶硅电池组件,这也与国外太阳能光伏电池使用情况发展趋势相符合。


本工程采用多晶硅太阳能电池组件详细技术参数见表表太阳能电池组件技术参数表太阳电池种类多晶硅电池太阳电池生产厂家常州天合光能有限公司太阳电池组件生产厂家常州天合光能有限公司太阳电池组件型号指标单位数据峰值功率开路电压程能非常稳定。


本工程中,发电装置输出功率随日照天气季节温度等自然因素而变化,输出功率极不稳定。


太阳能光伏发电场实际输出功率随光照强度变化而变化,白天光照强度最强时,发电装置输出功率最大,夜晚几乎无光照以后,输出功率基本为零,空载损耗尤为突出。


不论发电装置是否输出功率,只要变压器接入系统,变压器始终产生空载损耗。


因此降低变压器空载损耗对于本工程实际节能效果意义重大。


本项目用型非晶合金油浸式变压器替代型硅钢油浸式变压器后,则每年可节约总能耗约为万。


太阳能发电本身就是绿色能源,非晶合金变压器以节能环保而著名,两者相结合,必将给用户带来巨大经济回报,给整个社会带来巨大节能环保效应。


综上,本项目升压变拟采用非晶合金铁心变压器。


电气系统方案本项目安装总容量为,整个发电场布置沿南北向中心道路分为东西两个区,安装容量各为,东区配逆变器,共台,每两台逆变器配台升压变,组成个逆变升压单元,东区共有个逆变升压单元,直接将逆变产生交流电升压至。


为了尽量减少低压直流线缆长度,有效降低低压直流输电损失,个逆变升压单元分别就地布置在东区个点。


西区配逆变器,共台,每两台逆变器配台升压变,组成个逆变升压单元,西区共有个逆变升压单元,分别就地布置在西区个点其中个点布置个逆变升压单元。


升压变高压侧采用环接方式,东西区和逆变器升压变各自环接成回进线接入集中变电站。


集中变电站为开关站,母线为单母线接线,进线共回,出线回,送至电网。


站用变各台,站用变接在母线上,作为站内备用电源站用变由站外引入,作为站内常用电源,进线利用原有临时施工电源,节省费用。


另配压变避雷器设备等等。


组件表面微水清洗,废水再生利用组件表面洁净度对光伏系统输出效率影响非常大,为保证组件出力,必须对组建表面进行气力吹扫或水清洗,而后者效果更佳。


考虑到西部缺水,因此,本报告提出采用微水清洗组件表面,可以使光伏发电系统输出效率至少提高。


本工程微水清洗系统由给水管路系统可调整阀门特殊喷嘴等设备组成,配合运行维护人员,采用专用工具对组件表面进行清洗。


每次清洗耗水控制在左右,对整个电站组件表面清洗遍用水量只有,每个月清洗三遍,全年用水量。


即便是微水清洗,冲洗后废水也应该再生利用,因为再生水利用对缺水地区有重

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