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自动生成4kw光伏离网家用小系统可行性实施计划方案书.doc 自动生成4kw光伏离网家用小系统可行性实施计划方案书.doc

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包括微机保护数据采集事件记录和故障 录波站控层远程控制同期功能数据记录和处理调度通信等功 能。微机保护功能包括线路保护变压器保护电容器保护低频减 载等功能。 年上网发电量计算 对发电量进行统计计算,系统的总效率取,每年衰减, 则年总发电量约为万千瓦时,年平均发电量约为万千 瓦时。 电气部分 共布置台逆变器,次升压变压器采用双分裂变压器,每 台逆变器接入台次升压变压器,每台次升压变压器接入台馈线柜,整个工程共布置逆变器台,低压开关柜台,次升压 变压器台,馈线柜台,出线柜台,柜台, 馈线柜台,出线柜台,柜台,无功补偿柜 台。接入电网电压等级为,采用二次升压方式,出线方式为。 土建工程 根据场地条件和太阳能发电工程的特点,支架采用固定式钢结构 支架。另外,站内设置主控室座,逆变室共座。 消防设计 消防设计贯彻预防为主,防消结合的消防方针,各专业根据 工艺流程特点,在设备与器材的选择及布置上充分考虑预防为主的措 施。在建筑物的防火间距及建筑结构设计上采取有效措施,预防火灾 的发生与蔓延。 建筑物与构筑物的防火间距满足消防规范要求。本期工程建构 物消 防间距执行火力发电厂与变电站设计防火规范。 各建构筑物灭火器的配置按建筑灭火器配置设计规范的规定 执行。生产楼变压器等处配置移动式灭火设施。 施工组织 本工程逆变器电池组件蓄电池均可选用公路运输方案。场内 道路应紧靠光伏电池组件旁边通过布置,以满足设备次运输到位 支架及光伏组件安装需要。电站内运输按指定线路将大件设备按指定 地点次到位,尽量减少二次转运。施工用水生活用水消防用水可考虑在就近管网直接引接。建 筑材料均由当地供应,可通过公路运至施工现场。 工程管理设计 根据太阳能电场生产经营的需要,本着精干统高效的原则, 本期工程拟定定员标准为人,主要负责电场的建设经营和管理。 本项目初步运营期年,建设期个月。 环境保护 光伏发电是清洁可再生能源。光伏电站建设符合国家关于能源 建设的发展方向,是国家大力支持的产业。本光伏电站工程总装机容 量,每年可为电网提供电量约万。与燃煤电厂相比, 每年可节约标煤。相应每年可减少多种大气污染物的排放,还 可减少大量灰渣的排放,改善大气环境质量。光伏电站建设促进当地 经济建设。 因此,本工程的建设不仅有较好的经济效益,而且具有明显的社 会效益及环境效益。 劳动安全与工业卫生 本工程是利用光伏组件将太阳能转换成电能,属于清洁能源,不 产生工业废气,也无工业废水灰渣产生。 光伏作为清洁能源发电技术,在生产过程中无需燃煤轻柴油 氢气等易燃易爆的物料,无需盐酸氢氧化钠等化学处理药剂,无 需锅炉汽轮机大型风机泵类油罐储氢罐等高速运转或具有 爆炸危险的设备,也不产生二氧化硫烟尘氮氧化物氧化碳等污染性气体,工作人员也无需在高温高尘高毒高噪声高辐射 等恶劣的环境下工作,由此可见,劳动安全与职业卫生条件较好。 节能降耗 光伏内设备运输施工较为便利。基于此,并结合项目业主方的 意见,太阳能光伏电池组件选用国产高效多晶硅电池组件。 选址按照以下原则设计尽量集中布置尽量减小光伏阵列前后 遮挡影响避开障碍物的遮挡影响满足光伏组件的运输条件和安装 条件视觉上要尽量美观。采取上述原则可提高光伏发电效益,在同 样面积上安装更多的组件其次,集中布置还能减少电缆长度,降低 工程造价,降低场内线损。 工程设计概算 发电工程静态投资为万元,单位造价为元。 建筑工程费万元,单位千瓦造价元 设备购置费万元,单位千瓦造价元 安装工程费万元,单位千瓦造价元 其他费用万元,单位千瓦造价元。 财务评价与社会效果分析 融资后分析 项目资本金内部收益率 全部投资内部收益率 上网电价含税元 项目的财务评价看,各项指标符合行业规定,本项目的建设在经济效益上是可行的。 社会效果分析 该项目利用太阳能资源建设地面光伏电站工程,属于国家和省相 关产业政策鼓励发展的项目。 结论和建议 从本项目的财务评价看,各项指标符合行业规定,本项目的建设 在经济效益上是可行的。 第章太阳能资源 自然地理概况 昌平为北京市辖区,位于北京市西北部。自古为军事重镇,军事必争之地, 是北京的北大门,素有京师之枕甲视诸州之称。区域地理坐标东经 北纬,北与延庆 县怀柔区相连,东邻顺义区,南与朝阳区海淀区毗邻,西与门头沟区和河北 省怀来县接壤。全区总面积平方公里,耕地面积万亩。全区地处温榆河 冲积平原和燕山太行山支脉的结合地带,地势西北高东南低,北倚燕山西段 军都山支脉,南俯北京小平原,山区半山区占全县总面积的。山地海拔 米至米,平原高度海拔米至米。主要河流属温榆河水系。 气候特征 全县处在温带季风区,属暖温带大陆性季风气候。年平均日照时数小 时,年平均气温,年平均降水量毫米。 太阳能资源 我国太阳能刻 任意时刻相对理想状态下阵列倾斜面上的辐照度 当地经度 当地纬度 附表组件串并联计算列表 串联数并联数逆变器数量总安装容量计划安装容量 根据上表,最终确定组件串联数,组件并联数。 光伏阵列直流防雷汇流箱的设计 由于逆变器的输入回路数量有限以及为了减少光伏组件到逆变 器之间的连接线和方便日后维护,需要在直流侧配置汇流装置,本系 统可采用分段连接逐级汇流的方式进行设计,即在户外配置光伏阵 列防雷汇流箱以下简称汇流箱,采用汇流箱将多串电池组件进 行汇流,然后再输入直流配电柜,再至逆变器,使逆变器的输入功率 达到合理的值,同时节省直流电缆,降低工程造价。 本工程汇流箱回路数量主要根据电池板布置确定选用路电池 串并列。光伏阵列防雷汇流箱的性能特点如下 户外壁挂式安装,防水防锈防晒,满足室外安装使用要求 可同时接入路电池串列,每路电池串列输入的最大电流 为 电池串列的最大开路电压为 每路电池串列配有光伏专用高压直流熔丝进行保护,其耐压值 为 直流输出母线的正极对地负极对地正负极之间配有光伏专 用高压防雷器 直流输出母线端配有可分断的直流断路器 汇流箱参数 光伏阵列输入路数汇流箱输出路数 每路熔丝额定电流防雷器有 最大接入开路电压防雷失效检测无 防护等级监控单元有 直流配电柜设计 汇流箱输出的直流电通过直流配电柜进行汇流,再与并网逆变器 连接,方便操作和维护。 直流单元的设计主要是确定直流单元数量及选择合适的直流单 元,以下对直流单元数量计算及直流单元选择的原则做简要介绍。公式 公式 原则 原则 注公式为计算直流单元数量 公式为夏季阵列输入直流单元的最大电流 原则为选择直流单元的基本原则 直流单元数量 逆变器数量 每台逆变器个数 每台逆变器接入组件串联数 每台逆变器接入组件并联数 组件最大功率时电流 任意温度及辐照度时组件最大功率时电流 为组件的工作温度 为倾斜面辐照度 组件全年最大输出功率 标准测试条件下的辐照度 温度下相应辐照度 短路电流温度系数 标准测试条件下组件工作温度 任意组件工作温度确定如下参数的直流单元数量台。 直流单元参数 接入直流路数输出直流路数 最大输入直流功率直流电压表有 最大输入输出总电流防雷器有 绝缘强度防雷失效检测有 最大接入开路电压监控单元有 防护等级 光伏发电工程年上网电量计算 本工程按年运营期考虑,系统年电量输出衰减幅度为每年 衰减。年发电量按年的平均年发电量考虑。采用安装角度 时,电池组件接受的年辐射量为。系统发电效率分 析结果见下表。 表系统发电效率分析 项目损耗系数可利用率 失配损失 温度损耗 线路损耗 设备损耗 组件表面清洁度损耗 未定义损耗合计 由以上数值计算得出,第年各月实际发电量和第年到第 年的年发电量。 第年各月发电量 第年各月实际发电量 月份发电量月份发电量 月七月 二月八月 三月九月 四月十月 五月十月 六月十二月 第年年末发电量 各年全年发电量统计 第年第年第年 第年第年第年 第年第年第年 第年第年第年 第年第年第年 第年第年第年第年第年第年 第年第年第年 第年第章电气部分 电气次 设计依据和原则 光伏发电工程可行性研究报告编制办法试行 高压配电装置设计技术规程 电力工程电缆设计规范 电力工程直流系统设计技术规程 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 交流电气装置的接地 火力发电厂与变电所设计防火规范 火力发电厂设计技术规程 火力发电厂厂用电设计技术规定 火力发电厂和变电站照明设计技术规定 防止电力生产重大事故的二十五项重点要 求继电保护实施细则 国家电网公司十八项电网重大反事故措施 国家电网公司十八项电网重大反事故措施试行继电保护 专业重点实施要求 上述设计标准规程及其他相关规程按照现行最新版本执行。 接入系统方案 电气主接线 本工程暂按电压等级接入电网,接入方式采用二级升压的方式,即。 次升压变压器采用双分裂变压器,每台逆变器接入台次 升压变压器,每台次升压变压器接入台馈线柜,整个工程共布 置逆变器台,低压开关柜台,次升压变压器台,馈 线柜台,出线柜台,柜台,馈线柜台, 出线柜台,柜台,无功补偿柜台。接入电网电压等级 为,采用二次升压方式,出线方式为。 配电装置采
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