施论述本工程水土保持应有有关章节论述节约与合理利用能源措施编制电厂定员提出项目实施条件和轮廓进度对本工程进行投资估算和经济效益分析,提出影响造价主要因素,论述造价水平合理性,对本工程做出论据充分科学合理实事求是经济评价通过综合技术经济比较提出总评价及主要结论意见,并提出存在问题和建议环境影响评价报告等其他必要专题报告均不在本报告研究范围内,由建设方另行委托编制。
可行性研究报告组成建设方委托江苏省电力设计院编制可行性研究报告包括以下部分可行性研究报告外委专题由建设方另行委托编制专题项目共有以下项专题名称编制单位环境影响报告表次接入系统设计说明书主要设计原则设计指导思想严格贯彻执行国家与行业法律法规政策和标准,选择优良技术方案和确定合理工程造价。
正确处理国家与地方主体设施与辅助设施关系,努力提高本期工程项目社会效益和经济效益。
贯彻节约用地节约用水以及节约能源原则。
认真执行环境保护政策。
对系统选型进行优化比较,选用符合我国国情技术先进性能可靠价格合理产品。
厂址规划厂区布置和地基处理等,应紧密结合本工程特点,进行方案优化和比选。
主要设计技术原则国家地区产业政策和技术政策太阳能光伏发电属国家大力支持可再生能源产业,具有明显环保和节能效果。
光伏发电是直接利用太阳能发电项高新技术,它具有许多优点,如安全可靠无噪声无污染,能量随处可得,不受地域限制,无需消耗燃料,无机械转动部件,故障率低,维护简便,可以无人值守,建站周期短,规模大小随意,无需额外架设输电线路,可以方便地与建筑物相结合等。
这些优点都是常规发电和其他发电方式所不可比拟。
本项目是国家财政部为贯彻实施可再生能源法,落实国务院节能减排战略部署,加强政策扶持,加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域应用,在条件适宜地区,组织支持开展批光电建筑应用示范工程,实施太阳能屋顶计划,在此背景下进行个项目。
其目是通过示范工程调动社会各方发展积极性,促进落实国家相关政策。
加强示范工程宣传,扩大影响,增强市场认知度,形成发展太阳能光电产品良好社会氛围。
系统设计技术措施本可行性研究报告根据当地实际情况,充分考虑了方案技术和经济可行性,选取了性能价格比最优光伏示范电站方案。
在太阳能光伏电站设计设备选型方面,也遵循了如下原则可靠性高设备余量充分,系统配置先进合理,设备部件质量可靠通用性强设备选型尽可能致,互换性好,维修方便。
通信接口监控软件充电接口配置致,兼容性好,便于管理安全性好着重解决防雷击抗大风防火防爆防触电和关键设备防寒防人为破坏等安全问题操作性好自动化程度高,监控界面好,平时能做到无人值守,设备做到免维护或少维护直观可视性好现场安装有显示屏,可实时显示电站发电量太阳辐射温度瞬时功率以及二氧化碳减排量。
性能价格比高在设备选型和土建工程设计中,在保证系统质量性能前提下,尽量采用性价比最优设备,注重经济性和实用性,以节省项目费用,减少投资。
电力系统接入系统方案本工程太阳电池组件总装机容量为。
拟根据建筑分布及中心变电站位置情况,拟将本项目分为个发电子系统,每个发电系统由太阳电池组件直流防雷汇流箱并网逆变器升压变压器等组合而成。
输出接至中心变电站用户配电系统,具体接入系统方案在接入系统报告评审后确定。
太阳能资源分析太阳能资源概况地球上太阳能资源分布与各地纬度海拔高度地理状况和气候条件有关。
资源丰度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西藏中东等地区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。
下图为我国国家气象局风能太阳能资源评估中心发布我国日照资源分布图图我国太阳能资源分布图按照日照辐射强度上图中将我国分为四类地区。
类地区资源丰富带全年辐射量在以上。
相当于标准煤燃烧所发出热量。
主要包括青藏高原甘肃北部宁夏北部新疆南部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西藏东南部等地。
二类地区资源较富带全年辐射量在,相当于标准煤燃烧所发出热量。
主要包括山东河南河北东南部山西南部新疆北部项目所在地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。
三类地区资源般带全年辐射量在。
相当于标准煤燃烧所发出热量。
主要是长江中下游福建浙江和广东部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以。
四类地区全年辐射量在以下。
主要包括四川贵州两省。
此区是我国太阳能资源最少地区。
从全国太阳能资源空间分布来看,南京地区水平面年均日照辐射总量为,属于三类地区,太阳能资源般带,适合建设光伏项目。
当地气候资源概况南京属于北亚热带季风气候,四季分明,冬夏长而春秋短,年平均气温。
夏季盛行西南风,历史最高气温年月日冬季盛行东北风,历史最低气温年月日。
南京雨水充沛,年平均降雨天,降水量,般在月下旬至月中旬处于阴雨连绵梅雨季节,夏季和秋季还有西太平洋台风带来大量雨水。
建设光伏电站结论南京市属我国第三类太阳能资源区域,并网接入条件优越,适合建设太阳能光伏电站。
建厂条件厂址概述本项目所建光伏发电工程主体建筑为南京农副产品物流中心南京润恒物流发展公司冷库屋顶,位于南京市江宁开发区,项目所在地经纬度为东经北纬。
水文气象南京城内主要河流有长江和秦淮河长江南京段从江宁铜井镇南开始,至江宁营防乡东为止,境内长约公里。
秦淮河全长公里到南京武定门外分两股,股为干流,称外秦淮河,绕城经中华门水西门定淮门外由三汊河注入长江又股称内秦淮河,由通济门东水关入城,在淮清桥又分为南北两支,南支为十里秦淮,经夫子庙文德桥至水西门西水关出城,与干流汇集,北支即古运渎经内桥至张公桥出涵洞口入干流。
南京市北部有滁河,干流全长公里,河道弯曲,集水面积平方公里。
南部有淳溧运河和天生桥河。
南京市风向玫瑰图及气象资料数据如下所示图风向频率玫瑰图站址屋面条件原有屋顶分为轻钢屋面和混凝土屋面,并且轻钢屋面比混凝土屋面高米左右。
结论与建议考虑到阳光遮挡及充分利用现有空间,混凝土屋面上考虑再做轻型支架屋面,并在其上布置光伏组件对于轻型屋面结构可采用专用紧固件固定光伏组件。
以上两种布置方式可能涉及到对原有混凝土柱轻钢屋面加固,查阅结构图纸得知原有混凝土结构柱截面为,经初步核算加固量较小。
对于原有轻钢屋面加固可采用加密檩条改变隅撑支撑形式施加预应力等方式实现。
工程设想厂区总平面规划厂区总体规划本光伏电站装机容量,系统采用用户侧并网方式,厂房屋顶太阳电池组件方阵经过汇流由逆变器逆变后经升压变压器升压到,并入用户侧电网。
具体接入方案以系统接入报告为准。
根据建筑物分布情况,分为两个电站,每个电站太阳电池组件分散布置在各个厂房上,所发电量通过逆变升压就近接入附件装置。
厂区总平面规划南京农副产品物流中心屋顶光伏发电项目场址位于江苏省南京市江宁经济开发区,工程利用物流中心屋顶建设太阳能发电工程。
根据现场踏勘搜集资料,物流中心内可利用你建筑物屋面面积约万平方米,其中混凝土屋面面积约万平方米。
项目规划安装容量。
总体方案设计系统组成该光伏并网系统主要由光伏阵列并网逆变设备数据采集及监控系统阵列支架交直流电力网络交流配电柜组成。
系统示意图如下图。
并网配电装置太阳能电池阵列逆变器集线箱用电负载公共电网数据采集传感器监控显示图系统示意框图整体系统设计光伏电站系统整体设计由光伏发电系统和机电设计两个部分组成,其中光伏发电系统指从太阳电池组件至逆变器之间所有电气设备,包括太阳电池组件直流接线箱直流电缆直流汇流柜逆变器等机电部分指从逆变器交流侧至电站送出部分所有电气控制保护通信及通风等。
太阳能通过光伏组件转化为直流电力,再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率同相位交流电,升压后并入电网。
针对本项目实际情况,我们通过技术可行性和经济效益论证,提出如下具有针对性整体方案设计本光伏电站装机容量,拟采用并网为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要配置套防逆流装置,通过实时监测配电变压器低压出口侧电压电流信号来调节光伏系统发电功率限功率切断,从而达到光伏并网系统防逆流功能。
主要设备选型太阳电池概述太阳能光伏系统中最重要是电池,是收集阳光基本单位。
大量电池合成在起构成光伏组件。
太阳能光伏电池主要有晶体硅电池包括单晶硅多晶硅带状硅非晶硅电池非硅光伏电池包括硒化铜铟碲化镉。
目前市场生产和使用太阳能光伏电池大多数是用晶体硅材料制作,年占左右薄膜电池中非晶硅薄膜电池占据薄膜电池大多数市场。
从产业角度来划分,可以把太阳能光伏电池划分为硅基电池和非硅电池,硅基电池以较佳性价比和成熟技术,占据了绝大多数市场份额。
未来随着光伏电池技术发展,染料敏化太阳能光伏电池聚合物太阳能光伏电池等有望取代硅基电池优势地位。
晶体硅光伏电池晶体硅仍是当前太阳能下降趋势,风险应不大。
电价是国家行为,由于节能减排需要,光伏发电是国家扶持项目,在电价上会有相应优惠措施。
从目前国家政策上看,投资和电价两者会选择其中项给予优惠,即或给次性投资补贴,或给予电价优惠。
所以从大趋势看这两方面风险会随时间推移而逐渐减少。
技术风险分析孤岛效应孤岛效应是包括光伏发电在内分布式能源必须重视个重要问题。
所谓孤岛效应是指在分布式能源系统逆变器并网工作过程中,当电网输入被人为断开或出现故障而停止供电时,逆变器仍持续向局部电网供电从而使本地负载供电电源继续处于工作状态。
光伏发电系统并网运行时如果发生孤岛可能会造成设备损坏和人身伤亡。
因此发生孤岛时,光伏发电系统必须快速准确地判断到电网出现故障,并迅速切断逆变器与电网连接。
如何准确及时检测出孤岛效应解决该问题关键。
实际工作中孤岛效应检测方法主要有两大类被动式检测和主动式检测。
被动检测法简单,但非检测区域较大,在功率平衡情况下存在严重漏判情况。
而主动检测方法在分布式能源系统孤岛效应检测中准确性相对较高,对其相关研究也更多,应用也更为普遍。
它检测基本思路是在逆变器工作中对其控制信号施加周期性扰动进而控制逆变器输出电压电流发生频率相位或幅值变化。
具体实施中可选择对逆变器输出电流频率相位或逆变器输出功率施加周期性扰动。
在电网正常工作情况下,由于电网强大平衡作用,这些扰动对负载影响较小,但旦电网出现故障停止工作时,该扰动量对输出影响变大。
当这种变化达到系统允许设定值,系统认定发生孤岛,即切断光伏发电系统与电网连接,起到孤岛保护作用。
目前主动式扰动检测法主要有输出功率扰动法输出频率扰动法及滑动频率移动方法。
现在已有许多防止孤岛效应办法,在世界上已有个专利,有些已获得,而有些仍在申请过程当中。
其中有些方法,如监测电网流过电流脉冲被证明是不方便,特别是当多台逆变器并行工作时,会降低电网质量,并且因为多台逆变器相互影响会对孤岛探测产生负面影响。
目前为止,规避孤岛效应仍是光伏研究个重要课题。
谐波影响谐波影响也是光伏电站系统设计中不容忽视重要因素。
太阳能光伏发电系统通过光伏组件将太阳能转化为直流电能,再通过并网型逆变器将直流电转化为与电网同频率同相位正弦波电流,并入电网。
逆变






























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