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文档简介
某太阳能光伏电站项目建议书某太阳能光伏电站项目建议书目录一、概述……………6二、建设的必要性(一)开发利用太阳能资源,符合能源产业发展方向…………8(二)***省建设大型并网光伏发电系统的条件………………9(三)开发太阳能资源,实现地区电力可持续发展……………11(四)加快能源电力结构调整的需要……………12(五)改善生态、保护环境的需要………………13(六)开发太阳能,促进旅游业的发展…………13(七)发挥减排效益,申请CDM…………………14三、基本情况(一)***省电力现状及发展规划1、电力系统现状………………152、***电力系统规划…………17(二)***市电力建设基本情况及发展规划1、***市电力建设情况………182、***市电网供应情况………193、***市电网需求状况………194、电网存在的主要问题………205、***市电力发展规划………21四、***市建设条件(一)光照资源条件1、我国太阳辐射年总量的地理分布…………232、***省太阳能资源分布特点………………243、***市太阳能资源…………254、***地区平均10年气象资料供给表……275、其他气象数据………………28(二)场址条件1、场址地理位置………………292、场址建设条件………………293、地理地貌……………………294、地址状况……………………305、冻土深度……………………306、场地结论……………………30五、太阳能光伏电站预选方案设计(一)太阳能电池阵列设计1、太阳能光伏组件选型………312、并网光伏系统效率计算……323、倾斜面光伏阵列表面的太阳能辐射量计算………………344、太阳能光伏组件串并联方案………………355、太阳能光伏阵列的布置……356、土建设计……………………36(二)太阳能光伏方阵直流防雷汇流箱设计…38(三)直流配电柜设计…………39(四)太阳能光伏并网逆变器的选择…………40(五)交流防雷配电柜设计……43(六)交流升压变压器…………44(七)系统组成方案原理框图……45(八)系统接入电网设计………45(九)方案改进措施………………53(十)施工组织设计1、施工条件…………………542、施工交通运输………………543、工程永久占地……………564、主体工程施工……………565、太阳能光伏阵列安装………566、施工总布置……………57六、环境影响评价1、环境现状………………572、建设施工期环境影响评价及减排措施……58七、预测发电量的计算…………61八、投资估算……………………63九、财务分析…………………65十、附件…………………104一、概述***市位于***省河西走廊最西端,地处甘、青、新三省交界处,总面积3.12万平方公里,现有荒漠面积1.8万平方公里;总人口18万人。平均海拔1138m。境内有回、藏、蒙古等10个少数民族。现存各类文物点241处,其中国家级文物保护单位3处,特别是被誉为“文化瑰宝”的莫高窟,已于1991年列入世界文化遗产名单,使***成为了“丝绸之路”旅游线上的黄金旅游点。随着***机场的扩建、玉敦铁路、313高等级公路和广播电视网络中心的建设,“航线出国、铁路入市、油路进村、信息上网”的目标的实现,***市将成为***省发展特色和开放个性鲜明,经济环境、社会化服务一流,物质文明和精神文明协调发展的区域中心城市和国际化旅游名城。 ***市高举旅游龙头,按照“三优一特两突破四围绕”的思路,发展***经济。2015年全市完成国内生产总值20900万元。旅游接待人数100万人次,旅游社会总收入完成39100万元,财政总收入完成11800万元。 ***市地处内陆,四季分明,昼夜温差大,日照时间长,属典型的暖温带干旱性气候。全年日照小时数3246.7h,日照辐射量为163.87千卡/c㎡。总辐射量最大值出现在5、6、7三月,从随季节的变化量看,以夏季最大,冬季最小。日照时数的年际变化是夏秋季最大,冬季最小。一年中日照时数从2月份开始逐月增多,6月份达到最高值,伏期和秋季维持次高状况,直到冬季的12月至2月降到最低值。 党河是境内唯一的河流,发源于祁连山脉,全长390公里,年平均径流量为2.9亿立方米。预选的七里镇场址位于***市七里镇西南,距市区13km。东经94°31′,北纬40°04′。海拔1200m,距国道215线1km。距110KV、容量为51500KVA的杨家桥变电站11km。日照辐射量为6882.1MJ/㎡,日照小时数3362h,最大阵风风速14m/s,沙尘天数7d/y。平均气温9.3℃,场地开阔、平坦,扩容空间大。土质为砂砾戈壁滩,地下水水位35m。站点距世界著名的莫高窟38km,月牙泉19km,玉门关82km,雅丹地貌152km。地处***古城—党河—玉门关—本期工程计划总装机容量10MWP,采用35KV电压等级接入***电网,整体工程占地约43.55万平方米,总投资约48042.4万元,项目建设工期1年。****************发展有限公司经***省发改委同意,依据开展***10MWP太阳能光伏发电项目前期工作的要求,承担《***10MWP太阳能光伏发电工程预可行性研究报告》编制工作。内容包括项目建设的必要性和建设规模、太阳能光伏发电场址选择、太阳能资源、工程地质、设备选型、发电量测算、电气、土建工程、施工组织设计、环境影响评价、投资估算、财务效益初步分析等工作。10MWP太阳能光伏电站概况特性表序号项目名称规格型号数量1总装机容量10.1244MWP25年年均发电量1637万KWh2太阳能光伏组件多晶165WP61360块3太阳能光伏组件支架镀锌角钢2475吨4单元直流接线箱喷塑密封400台5直流配电柜250KW40台6并网逆变器250KW40台7交流配电柜2MW5台8升压变压器2500KVA5台9电流互感器600/55套10断路器5套11隔离开关5套12计量装置5台13防雷及接地装置40套14控制检测传输系统1套二、建设的必要性(一)开发利用太阳能资源,符合能源产业发展方向我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,能源将近76%由煤炭供给,这种过度依赖化石燃料的能源结构已经造成了很大的环境、经济和社会负面影响。大量的煤炭开采、运输和燃烧,对我国的环境已经造成了极大的破坏。大力开发太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用技术是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。“十一五”期间我国在能源领域将实行的工作重点和主要任务是首先加快能源结构调整步伐,努力提高清洁能源开发生产能力。以太阳能发电、风力发电、太阳能热水器、大型沼气工程为重点,以“设备国产化、产品标准化、产业规模化、市场规范化”为目标,加快可再生能源的开发。***省十分重视可再生能源的开发和利用,根据《***省“十一五”能源工业发展规划》,到2015年全省可再生能源开发利用量达到138万吨标煤,其中电力装机容量200万千瓦(含小水电、风电),发电量60亿千瓦时;新增节约和开发农村能源150万吨标煤,人均年生活用能达到435公斤标煤,综合热效率达到20%以上。为实现“十一五”能源工业发展规划目标,促进***可再生能源资源优势转化为经济优势,提高可再生能源开发利用水平,加快能源结构调整,减少煤炭等化石能源消耗对环境产生的污染,***省将利用各种途径来发展可再生能源。其中,选择在***市建设太阳能发电项目,就是一种有益的尝试。目前的太阳能发电技术主要有太阳能光伏发电和太阳能热发电技术,其中太阳能热发电技术尚处于试验开发阶段,而太阳能光伏发电技术已经成熟、可靠、实用,其使用寿命已经达到25—30年。要使光伏发电成为战略替代能源电力技术,必须搞大型并网光伏发电系统,而这个技术已经实践证明是切实可行的。(二)***省建设大型并网光伏发电系统的条件我国太阳能理论总储量为147×108GWh/年。从理论上讲除去农田、草原、森林、河流、湖泊、道路等,在任何荒地和建筑上都可以安装光伏组件。***省具有丰富的太阳能资源,年太阳能总辐射量在4800-6400MJ/m2,年资源理论储量67万亿KWh,每年地表吸收的太阳能相当于大约824亿吨标准煤的能量,开发利用前景广阔。河西走廊、甘南高原为***省太阳辐射丰富区,年太阳总辐射量分别为每平方米5800MJ和6400MJ;陇南地区相对较低,年太阳总辐射量仅4800~5200MJ;其余地区为5200-5800MJ。除陇南地区外,***省年太阳总辐射量比同纬度的华北、东北地区都大。***省以夏季太阳总辐射最多,冬季最少,春季大于秋季。7月各地太阳总辐射量为每平方米560~740MJ;1月为260~380MJ;4月为480~630MJ;10月为300~480MJ。太阳总辐射冬季南北差异小,春季南北差异大。***省各地年日照时数在1700-3320小时之间,自西北向东南逐渐减少。河西走廊西部年日照时数,在3200小时以上;陇南南部,在1800小时以下;其余地区在2000~3000小时之间。***省是全国降水量稀少的地区之一,年降水量在300毫米以下的地区占总面积的58%,年降水量最多的地区是陇南东南部,为700-800毫米;年降水量最少的地区是河西走廊,为40-200毫米。由于受地理环境和大气环流的影响,降水量不但空间分布不均,而且年际变化也很大,因而干旱出现频率高。***省年平均降水日数日降水量≥0.1mm的天数在17~150天之间,由东南向西北递减。河西走廊年平均降水日数为17~20天,是降水日数最少地区;祁连山区为40~120天,中部为60~120天;陇东为80~l10天;陇南和甘南高原为100~150天,是降水日数最多的地区***省年蒸发量在1100~3000毫米之间,分布趋势由东南向西北增大。河西走廊一般为2000~3000毫米,是***省蒸发量最大的地区;祁连山区为1600~1800毫米;中部为1300~2000毫米;陇南和甘南高原一般为1100~1300毫米,是***省蒸发量最小的地区。资源分布,一是自东南向西北逐渐递增的规律,二是不同地区太阳能季节差异特征明显。太阳能资源丰富地区多数为沙漠、戈壁及未利用荒地,地势平坦开阔,可作为“大漠光电工程”实施的重点和理想地区。搞光伏发电,利用我国的荒漠资源,是变废为宝,保障我国能源供应战略安全、大幅减小排放、和可持续发展的重大战略举措。(三)合理开发太阳能资源,实现地区电力可持续发展根据《西北电网“十一五”电力行业规划及2020年远景目标研究》中的电力需求预测,***电网2015年需电量646亿KWh,最高负荷为10960MW。要满足负荷要求,需增加装机容量约4700MW左右。即使考虑在建电站的投产,仍不能满足***省电力的发展需求。***市2016年全社会用电量12576万千瓦时,其中:党河发电公司水电发电量3025万千瓦时,拉排发电公司水电发电量1890万千瓦时,购酒玉电网电量7634万千瓦时。根据***市社会和经济发展情况预测2017年后全社会用电量增长率为15%,用电负荷增加很快,特别是在旅游旺季和农灌高峰时,电力供应十分紧张,供需矛盾突出,煤炭、石油、水力资源等能源相对匮乏,但是***市的太阳能资源是***省最丰富的地区之一,通过对现场的太阳能资料分析,该项目具有很高的开发价值。***市全年日照小时数3246.7h,日照辐射量为163.87千卡/c㎡,该太阳能光伏电站建成后,与当地电网联网运行,可有效缓解地方电网的供需矛盾,促进地区经济可持续发展。(四)加快能源电力结构调整的需要2015年,***电网中水电装机3850.595兆瓦,占总装机容量的39.6%;火电装机5728.5兆瓦,占总装机容量的58.9%;风电及燃机138.7兆瓦,占总装机容量的1.42%,电网以火电为主。***省一次能源相当匮乏,火电装机比重过大,每年耗用大量的燃煤,CO2、SO2等排放量造成生态环境的破坏和严重污染,且火电燃料运输势必增加发电成本。根据我国《可再生能源中长期发展规划》,提出了未来15年可再生能源发展的目标:到2020年可再生能源在能源结构中的比例争取达到16%,太阳能发电装机180万千瓦。***省的可在生能源中,水能资源的开发已达35%左右。除水电外,相对于其他能源,太阳能发电技术已日趋成熟,从资源量以及太阳能产品的发展趋势来看,在***省开发太阳能兆瓦级发电项目,将改变能源结构,有利于增加可再生能源的比例,同时太阳能发电不受地域限制,所发电力稳定,可与水电互补,优化系统电源结构,没有任何污染减轻环保压力。(五)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。(六)建设太阳能光伏发电项目,促进当地旅游业的发展***太阳能光伏发电站距国道215线0.4km,太阳能光伏电站占地40万平方米,距世界著名的莫高窟38km,月牙泉19km,玉门关82km,雅丹地貌152km。地处***古城—党河—玉门关—雅丹地貌旅游线必经之路上。不但可以给当地电网提供电力,而且宏伟太阳能光伏阵列本身可以成为一道风景,***市是一个旅游城市,每年接待约100万人次的中外游客,具有良好的示范条件,和一定的国际影响力,让公众认识和接受光伏发电技术。(七)发挥减排效率,申请CDM(清洁能源机制)我国是《联合国气候变化框架公约》(1992)和《京都议定书》(1997)的签字国,为努力减缓温室气体排放的增长率,承担“共同但有区别的责任”。在2002年约翰内斯堡全球可持续发展峰会上,中国政府已核准《京都议定书》,中国将坚定不移地走可持续发展的道路。CDM作为国际社会对全球气候变化的一项重要措施,一方面可以帮助发达国家以较低成本实现减排目标,另一方面也可以促进资金和技术向发展中国家进行实质性转让。***10MWP项目不但属于清洁能源,也属于议定书中规定的清洁机制的范围,能够获得减排义务的资助,随着项目建设和电力的发展,太阳能光伏发电装机容量可以不断扩大,如果有先进的技术或额外资金的支持,将大大降低太阳能光伏发电的投资压力,不但可以扩大***环境保护的宣传影响,促进项目的实施和建设,从而促进太阳能光伏产业的发展。本项目的实施,探讨目前实用的技术方案和可供考虑的投融资方案;测算该项目发电成本;提出实施该项目所需要的政策支持;为下一步的可行性研究奠定坚实的基础。本项目的研究成果将为我国的大规模太阳能光电开发利用提供基础数据,为国家出台相关政策提供参考数据,因此本项目的建设是非常有必要的。三、基本情况***省电力现状及发展规划1、电力系统现状***电网处于西北的中心位置,是西北电网的主要组成部分,东与陕西电网通过330KV西桃、天雍、秦雍、嵋雍线联网,西与青海电网通过330KV华海一回、海阿三回、官兰西线双回联网,北与宁夏电网以330LV靖青双回、靖固一回及石中线联网。***电网主网电压等级为330KV。***省电网分为中部电网、东部电网和河西电网,其中中部电网包括兰州、白银、定西、临夏等地区,河西电网包括金昌、张掖、嘉酒等地区。***中部电网不但是***省电网的核心,也是西北电网的核心,担负着东西部水火电交换的重要任务;河西电网通过海石湾~永登~凉州330KV三角环和凉州~金昌~张掖~嘉峪关330KV双回线与***主网相连。2015年底,***电网统调装机容量9717.795MW(五级调度调管范围),其中水电3850.595MW,占总装机的39.6%;火电5728.5MW,占总装机的58.9%;风电及燃机138.7MW,占总装机的1.42%。截至2015年底,***电网已建成750KV线路1条、长度127.71Km(省内长度),变电所1座、总容量1500MVA;330KV线路58条、长度5104.45Km(省内长度),变电所19座、总容量8090MVA;220KV线路42条、长度1415.32Km(含跨省联络线),变电所11座(不包括铝厂专用变)、总容量3180MVA;110KV线路334条、总长度约10299Km,变电所178座、总容量9663MVA。全省在实现乡乡通电的基础上,配电网络的供电能力、供电质量、调度自动化水平以及安全可靠性均有大幅提高。2015年全省统调最大发电负荷444.03亿KWh,增长8.14%,全社会用电量424.76亿KWh,增长4.99%。***电网全网用电量及用电负荷总体保持2002年年底以来出现的增长势头。2015年***电网发、用电形势为总体平衡,个别时段有缺口。***全省近年来的电力平衡状况如下表所示:表1 ***全省近年电力平衡表 (单位:亿千瓦小时)
项目2002200320042015可供量342.33398.33452.00489.48生产量340.33404.02457.26506.17水电106.07108.07122.39166.47火电234.26295.95334.87399.70进口量2.0044.0655.8251.14出口量(-)-49.7461.0867.83消费量342.33398.33452.00489.48在消费量中:农林牧渔、水利45.4741.6641.3351.70工业242.47266.30343.28364.46建筑业2.914.035.084.08交通电讯业11.8212.6114.4715.34商业5.355.726.416.72其他11.1118.1814.0214.72生活消费23.2023.7327.4132.46在消费量中:终端消费321.07372.22433.01467.96工业221.21266.29324.29342.94输配电损失量21.2626.1118.9921.522、***电力系统规划西北电力设计院、西北电网有限公司2004年编制的《西北电网“十一五”电力行业规划及2020年电网规划设计》中的电力需求预测,***电网2015年需电量646亿KWh,最高负荷为10960MW;2015年需电量906亿KWh,最高负荷为15500MW;2020年需电量1277亿KWh,最高负荷为21900MW。“十一五”增长率分别为7.5%和8.59%;“十二五”增长率分别为7.00%和7.19%;“十三五”增长率分别为7.11%和7.16%。***省电力公司2004年5月编制的《***省电网“十一五”电力发展规划及2020年远景目标研究》中的电力需求预测见下表:表2***地区电网电力需求预测表单位:MW项目低负荷水平中负荷水平高负荷水平2015年电量(亿KWh)450450450负荷(MW)7256725672562015年电量(亿KWh)646655667负荷(MW)1095511164113192015年电量(亿KWh)906940971负荷(MW)1550016028166312020年电量(亿KWh)127713181375负荷(MW)219002269023876(二)***市电力建设基本情况及发展规划1、***市电力建设情况***市电力建设自一九六三年开始起步,从无到有,从小到大得到了长足的发展,全市电网发展经历了小水电独立网为主、嘉酒电网为补充,到目前,已形成了一个以嘉酒电网为主,小水电自发为补充,联系肃北、阿克塞三县市的地方电力网,肃北、阿克塞经***35KV输电网购取嘉酒网电力。实施农村电网建设改造工程后,已从根本上解决了长期以来存在的电网发展缓慢、网架结构薄弱、供电可靠性低、电能质量差、线路损耗大、用电不安全的问题,基本形成了“网架结构合理、供电安全可靠、运行经济灵活、电能质量合格、降损节能增效、技术可靠先进”的坚强电网。并不断加大投入,电力自动化步伐不断加快,实现了县级电网调度自动化和县城配网自动化。2015年全社会用电量突破1亿千瓦时,发电总装机容量达59100千瓦,年发电量23400万千瓦。其中天然气燃机电厂装机容量50000千瓦,年发电量20000万千瓦时;党河水库坝后渠系4个小水电站装机容量9100千瓦,年发电量3400千瓦时。辖区内建成110千伏线路2条217.8公里,110千伏变电站一座,容量51500千伏安;建成35千伏线路18条283.38公里,35千伏变电所9座,总容量47890千伏安;建成10千伏线路41条768公里,安装配电台区1528台,总容量95810千伏安;建成0.4千伏低压线路882公里。2、***市电网供应情况截止2016年底,***市全社会发电总装机容量5.91万千瓦,共建成了35千伏变电站9座,变电容量4.789万千伏安;35千伏线路283.38公里。***电网主网110千伏线路与嘉酒电网相连接。3、***市电网需求状况***地处河西走廊西端,干旱是制约农业生产发展的主要因素,因此大力发展水利灌溉,电力提灌成为***农业发展的基础。电灌用电设备装见容量达到43000千瓦,占全市农村用电设备装见容量的80%,用电量4287千瓦时,占全市农村电网总用电量的65%。随着近年来农村城市化步伐的加快,小城镇的建设,乡镇工业有了较快的发展,乡镇工业用电量402万千瓦时。县办工业用电量装见达到17000千瓦,用电量达到1693万千瓦时。农副加工用电设备装见达到7000千瓦,用电量达到662万千瓦时。城镇居民生活消费水平的提高和城乡用电同价后农村电价电费的规范,居民生活用电量出现了较快的增长,城乡居民生活用电量达到1974万千瓦时。***市的电网电力电量平衡表如下表:表3***市党河电网电力电量平衡表年份全社会用电量(万KWH)党河电网发电量(万KWH)购电网电量(万KWH)全社会用电负荷备注党河发电公司拉排发电公司用电量增长率装机容量发电量增长率装机容量发电量增长率购电量增长率最大负荷最小负荷增长率2003964616%875027133%6550158223%535122%292067301平均10%20041090013%875028505%6550177012%628017%3010975272015117007%875029072%655018203%697311%3104077602016125767%875030525%655018904%76349%32000800020171385510%87502832-7%65501669-12%935423%32960824007年后预测15%20181593315%875028320%655016690%1143222%33949848720141832315%875028320%655016690%1382221%34967874220152107215%875028320%655016690%1657120%3601690044、电网存在的主要问题(1)电网结构不尽合理。农村电网呈辐射网状态,部分变电站存在远离负荷中心、单回路、单电源、超半径供电等问题,由于地理位置有限,改造资金有限,仍然存在供电可靠性低,供电能力差、电能损耗高的现象。(2)农网装备存在问题。目前***电网35千伏变电站有载调压不到30%,调压能力不足;35千伏开关多为油断路器,无油化程度低,变电站仍然靠市话、农话调度,真正实现无人值班的变电站还没有。(3)并联电容器组无功补偿容量不足,投运率低,自动控制能力考核成绩差。网改前主要以110千伏、35千伏变电站集中补偿为主,高、低压分散补偿容量较低;虽在网改中统一规划进行了多种方式的补偿,但由于历史欠帐严重,农村电网无功补偿容量仍然不足,特别是高、低压分散补偿容量不足;由于过去农网无功补偿均使用老设备,无功补偿均使用老设备,无功补偿自动投切能力很差;农村电网无功电力的调节手段和无功负荷的平衡手段匮乏,尤其是季节性负荷变化及高峰负荷时,补偿容量不足,造成农村电网电压质量偏低。(4)农电可持续发展的常态机制未能建立。农电的社会公益性强,自身可持续发展的能力差。5、***市电力发展规划(1)电力负荷预测:2015年电力提灌用电量达到4287千瓦时,“十一五”期间,将严格控制开荒,限制发展井灌,随着农村科学种田的普及,农作物种植季节性减弱,电力提灌灌溉期逐年拉长,电力提灌用电年均增长率为6%,2015年电力提灌用电量达到5737千瓦时,2020年年均递增率仍为5%,电量将达到9334千瓦时。在“十五”期间“两改一同价”工程实施以后,尤其是城乡居民生活用电同价以后,农村家用电器迅速普及,用电量上涨较快,按照全市奔小康的规划,预测2015年用电量为12260万千瓦时,2020年为19970万千瓦时。(2)电力供应预测:根据《***省农村电网“十一五”发展规划及2020年远景展望》,结合***市农村电网最大负荷需求,电力供应进行预测见下表:表4***市电力供应预测年度装机容量(千瓦)110KV变可供负荷(千瓦)最大用电负荷(千瓦)占可供比例(%)2015年59100400003200032.32015年400004700027160002020年1000008750026.3160003200016000(3)电网建设规划:2017年到2015年间,建成安西瓜州330千伏变至***110千伏盐茶输变电工程,进一步加强***110千伏主网架,扩大110千伏电网的覆盖面。2015年至2015年期间新增110千伏变电容量20000千伏安,新增35千伏变电容量5150千伏安。2015至2020年期间新增110千伏变电容量60000千伏安,新增35千伏变电容量36000千伏安。配合主网架的建设,农村电网将坚持从农村经济发展和提高农村居民生活用电的实际出发,坚持统一规划、统一标准、统一建设、统一管理的原则,协调发展各级电网,做到送、变、配电网的配套发展,在规划期内达到农村电网35千伏、110千伏变电站布点合理,每个乡有一个35千伏变电站,10千伏供电半径不超过15公里,0.4千伏供电半径不超过0.5公里。通过以上电网结构的完善,建设和改造,提高电网的供电能力,供电质量,以此满足和平衡***农村社会经济发展和人民群众生活用电负荷的增长需求。四、***市建设条件(一)光照资源条件1、我国太阳辐射年总量的地理分布我国属世界上太阳能资源丰富的国家之一,全年辐射总量在91.7~2,333kWh/m2.年之间。全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2,000小时。我国西藏、青海、新疆、***、宁夏、内蒙古高原的总辐射量和日照时数均为全国最高,属世界太阳能资源丰富地区之一。我国太阳能理论总储量为147×108GWh/年。我国有荒漠面积108万平方公里,主要分布在光照资源丰富的西北地区。如果利用十分之一的荒漠安装并网光伏发电系统,装机容量就达大约1.08×1010kWp。折算装机功率为1,928GW,相当于128座三峡电站。可以提供我国2002年16,540亿kWh的耗电量的3.26倍。2、***省太阳能资源分布特点***省具有丰富的太阳能资源,年太阳能总辐射量在4800-6400MJ/m2,年资源理论储量67万亿KWh,每年地表吸收的太阳能相当于大约824亿吨标准煤的能量,开发利用前景广阔。河西走廊、甘南高原为***省太阳辐射丰富区,年太阳总辐射量分别为每平方米5800MJ和6400MJ;陇南地区相对较低,年太阳总辐射量仅4800~5200MJ;其余地区为5200-5800MJ。除陇南地区外,***省年太阳总辐射量比同纬度的华北、东北地区都大。***省以夏季太阳总辐射最多,冬季最少,春季大于秋季。7月各地太阳总辐射量为每平方米560~740MJ;1月为260~380MJ;4月为480~630MJ;10月为300~480MJ。太阳总辐射冬季南北差异小,春季南北差异大。***省各地年日照时数在1700-3320小时之间,自西北向东南逐渐减少。河西走廊西部年日照时数,在3200小时以上;陇南南部,在1800小时以下;其余地区在2000~3000小时之间。3、***市太阳能资源由***气象局(国家基准气候站)提供的***地区各月气象资料见下表:表6***地区气象资料信息表月份月辐射量MJ/m2月均日照时间日出时(北京时)日落时(北京时)夜间最低温度(℃)昼最高温度(℃)平均降雨量(mm)1344.08241.39.0318.35-18.05.50.72390.51215.18.3819.12-16.014.10.33582.79289.87.5819.44-11.824.83.54595.01246.47.0720.16-5.827.51.85857.34360.86.2820.465.635.51.56856.88360.96.1321.099.936.54.97805.45321.46.2421.0913.639.716.18744.45314.96.5220.4110.337.95.69587.63280.57.2119.523.231.61.710481.11275.07.5119.03-1.425.11.511341.20240.18.2618.25-8.314.30.812295.60215.88.5718.15-26.4171.1合计6882.053362表7***地区太阳辐射数据表月份月辐射总量(mj/㎡)(MJ/㎡)月辐射总量(kWh/㎡)日平均辐射量(kWh/㎡)白天最高温度(℃)夜间最低温度(℃)1344.0895.654243.095.5-18.02390.51108.56183.8814.1-16.03582.79162.01565.2324.8-11.84595.01165.41285.5127.5-5.85857.34238.34057.6935.55.66856.88238.21267.9436.59.97805.45223.91517.2239.713.68744.45206.95716.6837.910.39587.63163.36115.4531.63.210481.11133.74864.3125.1-1.411341.2094.85363.1614.3-8.312295.6082.17682.6510-26.4合计6882.051913.215.24图2***市日均辐射量和最高、最低温度SKIPIF1<0某太阳能光伏电站项目建议书4、***地区平均10年气象资料供给表(1990-2000年)表8***地区平均10年气象资料供给表月份项目123456789101112全年太阳总辐射(MJ/m2)344.08390.51582.79595.01857.34856.88805.45744.45587.63481.11341.20295.606882.05日照时数(H)241.3215.1289.8246.4360.8360.9321.4314.9280.5275.0240.1215.83362晴天日数(天)10.89.36.45.66.95.87.211.412.014.412.510.7113阴天日数(天)2.12.75.44.54.95.364.52.81.91.12.643.8平均最高气温(℃)-0.95.913.021.724.731.433.131.827.218.68.71.0216.2平均最低气温(℃)-14.2-9.4-2.34.69.914.517.214.88.70.7-5.5-1029平均降雨量(mm)0.70.33.51.81.54.916.12.61.71.50.81.136.5某太阳能光伏电站项目建议书3、其他气象数据表9***地区其他气象数据表平均风速1.9m/s最大风速14.0m/s连续大风天数最长连续无日照天数发生月份恶劣天气一年中发生的次数及月份雷6次/年发生月份5、6强风4次/年发生月份3、6、7沙尘7次/年发生月份2、3、4、6暴风雨发生月份暴雪发生月份(二)场址条件1、场址地理位置:场址位于***市七里镇西南,距市区13km。东经92°30′,北纬40°04′。平均海拔1200m,距国道215线1km。距110KV、容量为51500KVA的杨家桥变电站11km。日照辐射量为6882.1MJ/㎡,日照小时数3362h,最大阵风风速14m/s,沙尘天数7d/y。平均气温9.3℃,场地开阔、平坦,周围无高大建筑和遮挡物,土质为砂砾戈壁滩,地下水水位35m。站点处于***—党河—玉门关—2、场址建设条件:(1)富集的太阳光照资源,保证很高的发电量;(2)靠近主干电网,以减少新增输电线路的投资;(3)主干电网的线径具有足够的承载能力,在基本不改造的情况下有能力输送光伏电站的电力;(4)离用电负荷中心市区13km,以减少输电损失;(5)便利的交通、运输条件和生活条件;(6)场地开阔、平坦,扩容空间大;(7)能产生附加的经济、生态效益,有助于抵消部分电价成本;(8)良好的示范条件,让公众认识和接受光伏发电技术,具有一定的国际影响力。3、地理地貌:***以党河水库下游位冲积扇平原。沙枣墩以东原为党河原左河道,原党河经过多年冲刷改道,形成现在的永久性固定渠道。在河道以北形成了广阔的砂砾石戈壁和沙址地带。4、地质状况:该地段属冲积扇平原顶部,海拔在1050-1400米之间,属永久固定性砂砾石戈壁,无洪水侵扰,地域开阔,经水文地址部门钻探砂砾层厚度为10-12米,12-25米为沙质土层,25-40米为细砂砾土层。5、冻土深度:冻土与地温度的变化有密切的关系。当地温降到0℃以下时,土壤开始冻结。一般10月就出现夜冻日消现象,11月下旬进入稳定冻结期。随着气温的降低,冻土厚度逐渐加深。最大冻土深度发生在2月下旬或3月上旬。从3月上旬冻土的上下限开始解冻,直到4月冻土化通,大约有一个月的冻土化期。最大冻土深度1.11m6、场地结论:场地地形平坦,地表水排泄通畅,地下水位埋藏很深岩土体含水量很小,盐渍土主要分布于鼻标的含碎石粉砂层,场址区未发生大面积的盐渍化,地基土仍保持原状土层较高的物理力学性质,不会对建筑物基础构成较大影响,建议在下一步的工作中进一步查明盐渍土在场地区内平面上和垂直方向上的分布规律。为了防止生产、生活用水可能对建筑物周围的岩土产生次生盐渍化和对混凝土及钢结构的腐蚀性,对土壤特性进行化验分析,必要时在土建设计施工时,采用抗酸水泥,并切实做好生产生活用水管理和废水的有序排放,防止对建筑物地基产生不良影响。光电场集控中心及升压变电所和光伏阵列、箱变位置应尽量避开冲沟,并考虑采取相应的防洪工程措施。五、太阳能光伏电站预选方案设计***市10MWp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1MWp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1MWp的光伏并网发电单元进行设计,并且每个1MW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,全部为国内封装组件,其主要技术参数见下表:表12太阳能电池组件性能参数表峰值功率(Wp)165短路电流(Isc)7.82±0.2开路电压(Voc)29±0.5峰值电压(Vmp)23.5±0.5峰值电流(Imp)7.02±0.2额定工作温度(℃)43±2抗风力或表面压力2400Pa,130km/h绝缘强度DC3500V,1min,漏电电流≤50冲击强度227g钢球1m自由落体,表面无损外形尺寸(mm)1316×992×46重量(kg)15.002、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/m2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。(4)系统总效率为:η总=η1×η2×η3=85%×95%×95%=77%3、倾斜面光伏阵列表面的太阳能辐射量计算从气象站得到的资料,均为水平面上的太阳能辐射量,需要换算成光伏阵列倾斜面的辐射量才能进行发电量的计算。对于某一倾角固定安装的光伏阵列,所接受的太阳辐射能与倾角有关,较简便的辐射量计算经验公式为:Rβ=S×[sin(α+β)/sinα]+D式中:Rβ——倾斜光伏阵列面上的太阳能总辐射量S——水平面上太阳直接辐射量D——散射辐射量α——中午时分的太阳高度角β——光伏阵列倾角根据当地气象局提供的太阳能辐射数据,按上述公式计算***市不同倾斜面的太阳辐射量,具体数据见下表:表10***市不同倾斜面各月的太阳辐射量(KWH/m2)倾角β30°34°36°38°40°42°44°46°50°1月136.5140.5142.3144145.6147148.3149.4151.42月146.7149.8151.1152.3153.4154.3155.1155.7156.53月193.1194.7195.3195.8196.1196.2196.1196195.14月180.4180.2179.9179.4178.9178.9178.2177.4176.45月247.8245.6244.3242.7240.9239236.9234.5229.36月241.6238.5236.7234.7232.5230.1227.5224.8218.77月230.7228.1226.5224.7222.7220.5218.1215.5209.88月226.2225.2224.5223.5222.3220.9219.3217.5213.39月196.3197.6198198.2198.2198.1197.7197.2195.510月181.9185.5187.1188.4189.6190.6191.4192192.611月142.3146.6148.5150.3151.9153.4154.7155.9157.812月127.4131.7133.7135.5137.2138.8140.3141.6143.8全年2251.32264.72268.4227022702268226322572239从上表的计算可以看出,***纬度40.6°,倾角等于40°时全年接受到的太阳能辐射能量最大,比水平面的数值高约18.9%。确定太阳能光伏阵列安装倾角为40°。4、太阳能光伏组件串并联方案250KW并网逆变器的直流工作电压范围为:450Vdc~880Vdc,最佳直流电压工作点为:560Vdc。太阳能光伏组件串联的组件数量Ns=560/23.5±0.5=24(块),这里考虑温度变化系数,取太阳能电池组件18块串联,单列串联功率P=18×165Wp=2970Wp;单台250KW逆变器需要配置太阳能电池组件串联的数量Np=÷2970≈85列,1MWP太阳能光伏电伏阵列单元设计为340列支路并联,共计6120块太阳能电池组件,实际功率达到1009.8KWp。整个10MWp系统所需165Wp电池组件的数量M1=10×6120=61200(块),实际功率达到10.098MWp。该工程光伏并网发电系统需要165Wp的多晶硅太阳能电池组件61200块,18块串联,3400列支路并联的阵列。5、太阳能光伏阵列的布置(1)光伏电池组件阵列间距设计为了避免阵列之间遮阴,光伏电池组件阵列间距应不小于D:D=0.707H/tan〔arcsin(0.648cosΦ-0.399sinΦ)〕式中Φ为当地地理纬度(在北半球为正,南半球为负),H为阵列前排最高点与后排组件最低位置的高度差)。根据上式计算,求得:D=5025㎜。取光伏电池组件前后排阵列间距5.5米(2)太阳能光伏组件阵列单列排列面布置见下图:(3)10MWP太阳能光伏组件阵列布置见下图:SKIPIF1<04)总占地面积计算:10MWp太阳能光发电场由1700个单列太阳能光伏阵列构成,前后排阵列间距5.5米。占地面积=935×472=44.14万平方米。6、土建设计(1)10MWp光电场总占地面积=935米×472米=(2)光伏阵列占地约㎡,电站房屋建筑面积约3600平方米。其中:办公室、展厅、食宿楼:40m×20m×2=1600㎡;机房、控制室:80m×20m×10=1600㎡;工作间、库房及其它:20m×20m=400㎡;(3)光电场周围需安装高度2.5米防护围栏,围栏总长度:(935+472)×2=2814(4)方阵支架基础用钢筋混凝土现浇,预埋安装地脚螺栓。总计5100个基础,单体基础0.256m310004002000(二)10004002000如上图所示,光伏阵列防雷汇流箱具有以下特点:满足室外安装的使用要求;同时可接入6路太阳电池串列,每路电流最大可达10A;接入最大光伏串列的开路电压值可达DC900V;熔断器的耐压值不小于DC1000V;每路光伏串列具有二极管防反保护功能;配有光伏专用高压防雷器,正极负极都具备防雷功能;采用正负极分别串联的四极断路器提高直流耐压值,可承受的直流电压值不小于DC1000V。按照每6个太阳电池串列单元需要配置1台光伏方阵防雷汇流箱,250KW并网逆变器需配置10个汇流箱,本工程10MWp光伏并网发电系统共需配置400台光伏方阵防雷汇流箱。(三)直流配电柜设计1212345611234562123456101234569器1单元直流配电柜每个1MW并网单元可另配备一套群控器(选配件),其功能如下:群控功能的解释:这种网络拓朴结构和控制方式适合大功率光伏阵列在多台逆变器公用可分断直流母线时使用,可以有效增加系统的总发电效率。当太阳升起时,群控器控制所有的群控用直流接触器KM1~KM3闭合,并指定一台逆变器INV1首先工作,而其他逆变器处于待机状态。随着光伏阵列输出能量的不断增大,当INV1的功率达到80%以上时,控制直流接触器KM2断开,同时控制INV3进行工作。随着日照继续增大,将按上述顺序依次投入逆变器运行;太阳落山时,则按相反顺序依次断开逆变器。从而最大限度地减少每台逆变器在低负载、低效率状态下的运行时间,提高系统的整体发电效率。群控器可以通过RS485总线获取各个逆变器的运行参数、故障状态和发电参数,以作出运行方式判断。群控器同时提供友好的人机界面。用户可以直接通过LCD和按键实现运行参数察看、运行模式设定等功能。用户可以通过手动方式解除群控运行模式。(6)群控器支持至少20台逆变器按照群控模式并联运行。(四)太阳能光伏并网逆变器的选择此太阳能光伏并网发电系统设计为10个1MWp的光伏并网发电单元,每个并网发电单元需要4台功率为250KW的逆变器,整个系统配置40台此种型号的光伏并网逆变器,组成10MWp并网发电系统。选用性能可靠、效率高、可进行多机并联的逆变设备,本方案选用额定容量为250KW的逆变器,主要技术参数列于下表:表13250KW并网逆变器性能参数表容量250KW隔离方式工频变压器最大太阳电池阵列功率275KWp最大阵列开路电压900Vdc太阳电池最大功率点跟踪(MPPT)范围450Vdc~880Vdc最大阵列输入电流560AMPPT精度>99%额定交流输出功率250KW总电流波形畸变率<4%(额定功率时)功率因数>0.99效率94%允许电网电压范围(三相)320V~440AC允许电网频率范围47~51.5Hz夜间自耗电<50W保护功能极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过热保护、过载保护、接地保护、欠压及过压保护等通讯接口(选配)RS485或以太网使用环境温度-20℃~+40使用环境湿度0~95%尺寸(深×宽×高)mm800×1200×2260噪音≤50dB防护等级IP20(室内)电网监控按照UL1741标准电磁兼容性EN50081,part1;EN50082,part1电网干扰EN61000-3-1、性能特点选用光伏并网逆变器采用美国TI公司32位专用DSP(LF2407A)控制芯片,主电路采用日本最先进的智能功率IPM模块组装,运用电流控制型PWM有源逆变技术和优质进口高效隔离变压器,可靠性高,保护功能齐全,且具有电网侧高功率因数正弦波电流、无谐波污染供电等特点。该并网逆变器的主要技术性能特点如下:(1)采用美国TI公司32位DSP芯片进行控制;(2)采用日本三菱公司第五代智能功率模块(IPM);(3)太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT);(4)50Hz工频隔离变压器,实现光伏阵列和电网之间的相互隔离;(5)具有直流输入手动分断开关,交流电网手动分断开关,紧急停机操作开关。有先进的孤岛效应检测方案;有过载、短路、电网异常等故障保护及告警功能;直流输入电压范围(450V~880V),整机效率高达94%;(9)人性化的LCD液晶界面,通过按键操作,液晶显示屏(LCD)可清晰显示实时各项运行数据,实时故障数据,历史故障数据(大于50条),总发电量数据,历史发电量(按月、按年查询)数据。(10)逆变器支持按照群控模式运行,并具有完善的监控功能;(11)可提供包括RS485或Ethernet(以太网)远程通讯接口。其中RS485遵循Modbus通讯协议;Ethernet(以太网)接口支持TCP/IP协议,支持动态(DHCP)或静态获取IP地址;(12)逆变器具有CE认证资质部门出具的CE安全证书。2、电路结构SKIPIF1<0250KW并网逆变器主电路的拓扑结构如上图所示,并网逆变电源通过三相半桥变换器,将光伏阵列的直流电压变换为高频的三相斩波电压,并通过滤波器滤波变成正弦波电压接着通过三相变压器隔离升压后并入电网发电。为了使光伏阵列以最大功率发电,在直流侧加入了先进的MPPT算法。(五)交流防雷配电柜设计按照2个250KWp的并网单元配置1台交流防雷配电柜进行设计,即每台交流配电柜可接入2台250KW逆变器的交流防雷配电及计量装置,系统共需配置20台交流防雷配电柜。每台逆变器的交流输出接入交流配电柜,经交流断路器接入升压变压器的0.4KV侧,并配有逆变器的发电计量表。每台交流配电柜装有交流电网电压表和输出电流表,可以直观地显示电网侧电压及发电电流。接至升压变压器三相空开低压侧交流配电单元接至升压变压器三相空开低压侧交流配电单元Wh并网逆变器输出为三相0.4KV电压,考虑到当地电网情况,需要采用35KV电压并网。由于低压侧电流大,考虑线路的综合排部,选用5台S9系列(0.4)KV/(35-38.5)KV,额定容量2500KVA升压变压器分支路升压,变压器技术参数如下:表14变压器技术参数表项目单位参数额定容量KVA2000额定电压高压KV35±5%低压KV0.4损耗空载KW3.2负载KW20.7空载电流%0.8短路阻抗%6.5重量油T1.81变压器身T4.1总重T7.95外形尺寸长×宽×高(mm)2850×1820×3100轨距mm1070(七)系统组成方案原理框图SKIPIF1<0(八)系统接入电网设计本系统由10个1MWP的光伏单元组成,总装机10MWp,太阳能光伏并网发电系统接入35KV/50Hz的中压交流电网,按照2MWp并网单元配置1套35KV/0.4KV的变压及配电系统进行设计,即系统需要配置5套35KV/0.4KV的变压及配电系统。每套35KV中压交流电网接入方案描述如下:1、系统概述35KV中压交流电网接入方案图如下:SKIPIF1<035KV中压交流电网接入方案图2、重要单元的选择(1)35KV/0.4KV配电变压器的保护35KV/0.4KV配电变压器的保护配置采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的保护配置,既可提供额定负荷电流,又可断开短路电流,并具备开合空载变压器的性能,能有效保护配电变压器。系统中采用的负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。(2)高遮断容量后备式限流熔断器的选择由于光伏并网发电系统的造价昂贵,在发生线路故障时,要求线路切断时间短,以保护设备。熔断器的特性要求具有精确的时间-电流特性(可提供精确的始熔曲线和熔断曲线);有良好的抗老化能力;达到熔断值时能够快速熔断;要有良好的切断故障电流能力,可有效切断故障电流。根据以上特性,可以把该熔断器作为线路保护,和并网逆变器以及整个光伏并网系统的保护使用,并通过选择合适的熔丝曲线和配合,实现上级熔断器与下级熔断器及熔断器与变电站保护之间的配合。对于35kV线路保护,《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》要求:除极少数有稳定问题的线路外,线路保护动作时间以保护电力设备的安全和满足规程要求的选择性为主要依据,不必要求速动保护快速切除故障。通过选用性能优良的熔断器,能够大大提高线路在故障时的反应速度,降低事故跳闸率,更好地保护整个光伏并网发电系统。(3)中压防雷保护单元该中压防雷保护单元选用复合式过电压保护器,可有效限制大气过电压及各种真空断路器引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。该复合式过电压保护器不但能保护截流过电压、多次重燃过电压及三相同时开断过电压,而且能保护雷电过电压。过电压保护器采用硅橡胶复合外套整体模压一次成形,外形美观,引出线采用硅橡胶高压电缆,除四个线鼻子为裸导体外,其他部分被绝缘体封闭,故用户在安装时,无需考虑它的相间距离和对地距离。该产品可直接安装在高压开关柜的底盘或互感器室内。安装时,只需将标有接地符号单元的电缆接地外,其余分别接A、B、C三相即可。设置自控接入装置对消除谐振过电压也具有一定作用。当谐振过电压幅值高至危害电气设备时,该防雷模块接入电网,电容器增大主回路电容,有利于破坏谐振条件,电阻阻尼震荡,有利于降低谐振过电压幅值。所以可以在高次谐波含量较高的电网中工作,适应的电网运行环境更广。另外,该防雷单元可增设自动控制设备,如放电记录器,清晰掌控工作动作状况。可以配置自动脱离装置,当设备过压或处于故障时,脱离开电网,确保正常运行。(4)中压电能计量表中压电能计量表是真正反应整个光伏并网发电系统发电量的计量装置,其准确度和稳定性十分重要。采用性能优良的高精度电能计量表至关重要。为保证发电数据的安全,建议在高压计量回路同时装一块机械式计量表,作为IC式电能表的备用或参考。该电表不仅要有优越的测量技术,还要有非常高的抗干扰能力和可靠性。同时,该电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(ZV)、状态信息、警报、参数等。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,还可以处理报警信号,读取电表数据和参数。3、监控装置系统采用高性能工业控制PC机作为系统的监控主机,可以每天24小时不间断对所有的并网逆变器进行运行数据的监测。监控主机的照片和系统特点如下:3.5”带LCD/CRTVGA,双网络,USB2.0,数字输入/输出和音频256M内存(可升级)40G笔记本硬盘(可升级)工控机和所有光伏并网逆变器之间的通讯可采用RS485总线或Ethernet(以太网)。光伏并网系统的监测软件使用本公司开发的大型光伏并网系统专用网络版监测软件SPS-PVNET(Ver2.0)。该软件可连续记录运行数据和故障数据:要求提供多机通讯软件,采用RS485或Ethernet(以太网)远程通讯方式,实时采集电站设备运行状态及工作参数并上传到监控主机。要求监控主机至少可以显示下列信息:可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。可查看每台逆变器的运行参数,主要包括:A、直流电压B、直流电流C、直流功率D、交流电压E、交流电流F、逆变器机内温度G、时钟H、频率I、功率因数J、当前发电功率K、日发电量L、累计发电量M、累计CO2减排量N、每天发电功率曲线图监控所有逆变器的运行状态,采用声光报警方式提示设备出现故障,可查看故障原因及故障时间,监控的故障信息至少因包括以下内容:A、电网电压过高;B、电网电压过低;C、电网频率过高;D、电网频率过低;E、直流电压过高;F、直流电压过低;G、逆变器过载;H、逆变器过热;I、逆变器短路;J、散热器过热;K、逆变器孤岛;L、DSP故障;M、通讯失败;要求监控软件集成环境监测功能,主要包括日照强度、风速、风向、室外温度、室内温度和电池板温度等参量。要求最短每隔5分钟存储一次电站所有运行数据,包括环境数据。故障数据需要实时存储。要求至少可以连续存储20年以上的电站所有的运行数据和所有的故障纪录。要求至少提供中文和英文两种语言版本。要求可以长期24小时不间断运行在中文WINDOWS2000,XP操作系统要求使用高可靠性工业PC作为监控主机要求提供多种远端故障报警方式,至少包括:SMS(短信)方式,E_MAIL方式,FAX方式。(10)监控器在电网需要停电的时候应能接收电网的调度指令。4、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。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。5、系统防雷接地装置为了保证本工程光伏并网发电系统安全可靠,防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况发生,系统的防雷接地装置必不可少。(1)地线是避雷、防雷的关键,在进行配电室基础建设和太阳电池方阵基础建设的同时,选择电厂附近土层较厚、潮湿的地点,挖1~2米深地线坑,采用40扁钢,添加降阻剂并引出地线,引出线采用35mm2铜芯电缆,接地电阻应小于4欧姆。(2)直流侧防雷措施:电池支架应保证良好的接地,太阳能电池阵列连接电缆接入光伏阵列防雷汇流箱,汇流箱内含高压防雷器保护装置,电池阵列汇流后再接入直流防雷配电柜,经过多级防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。(3)交流侧防雷措施:每台逆变器的交流输出经交流防雷柜(内含防雷保护装置)接入电网,可有效地避免雷击和电网浪涌导致设备的损坏,所有的机柜要有良好的接地。(九)方案改进措施1、提高逆变器交流出口电压目前,国内生产的逆变器容量整体偏小,交流出口电压低,这样造成低压侧电流很大,达到400-600A,给传输及电缆布置造成困难,同时增加了线路损耗,在实际设计中研究利用逆变器隔离变压器直接升压的方案,将交流输出电压提高至1000-2000V,降低电流。2、利用大容量的逆变器由于逆变器容量较小,通常使用的是100KW-200KW的逆遍器,在大规模的太阳能光伏电站中,增加了系统损耗和线路投资,研究利用大容量的逆变器使用,改善系统出力。(十)施工组织设计1、施工条件拟建的***太阳能光伏电站场址位于***七里镇西南戈壁滩中,距市区13km。东经92°13′-95°30′,北纬39°40′-41°40′。地表为砂砾覆盖层,由于地势开阔平坦,施工时只需部分挖填平整,即可形成良好的施工场地。太阳能光伏电场场址属大陆性中温带干旱性气候,工程所在地多年平均日照辐射量为6882.1MJ/㎡,日照小时数3362h,最大阵风风速14m/s,沙尘天数7d/y。平均气温9.3℃本工程推荐方案计划安装太阳能光伏组件61360块,总装机容量10MWP。基本布置为10个光伏阵列,南北方向排列,新建35KV升压站1座。施工特点为单体光伏阵列分散进行。主要建筑物材料来源充足,水泥可从酒泉和嘉峪关水泥厂购进,通过213线运至施工现场。沙石料可从党河河滩获取。建设电源由七里镇接至。施工用水可从党河河道取水,施工条件较好。2、施工交通运输太阳能光伏电场场址距***市区13km。距国道215线1km。交通十分便利,电站所用设备及建筑材料可通过汽车直接运抵施工现场。根据场地总体布局,场内交通运输线路按方案布置,建设场内交通道路。3、工程永久占地本期工程占地为国有未利用的荒漠戈壁,工程占地原则上以永久设施的基础边界划分,经计算,本期工程推荐方案永久占地43.55万平方米。4、主体工程施工主体工程为光伏阵列基础施工,地基开挖深度为70cm。开挖出地基底面后先洒少量水、夯实、找平,垫3:7灰土20cm夯实。在其上进行混凝土施工,施工需架设模板、绑扎钢筋并浇筑混凝土,混凝土在施工中经常测量,以保证整体阵列的水平、间距精度。施工结束后混凝土表面必须立即遮盖并洒水养护,防止表面出现开裂。回填土要求压实,填至与地面水平。一般情况尽量避免冬季施工。确需冬季施工时,一定要采取严格保温措。施工过程中,待混凝土强度达到28天龄期以上方可进行安装。5、太阳能光伏阵列安装(1)施工准备:进场道路通畅,安装支架运至相应的阵列基础位置,太阳能光伏组件运至相应的基础位置。(2)阵列支架安装:支架分为基础底梁、立柱、加强支撑、斜立柱。支架按照安装图纸要求,采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓。(3)太阳能电池组件安装:细心打开组件包装,禁止单片组件叠摞,轻拿轻放防止表面划伤,用螺栓紧固至支架上后调整水平,拧紧螺栓。6、施工总布置依据太阳能光伏电站建设、施工要求、当地实际情况及施工环保要求,本阶段初步编制一个基本的施工组织方案。(1)先进行临时生活设施建设,后进行生产设施建设首先解决施工人员的办公、吃、住问题,先建设办公、生活设施,以满足管理需要,提高工作效率。(2)35KV升压站和电缆敷设工程先期开工建设根据光伏场地的布置先进行道路及隐蔽工程的施工,合理的顺序可以避免在施工中的反复,提高工程效率。(3)其他工程项目的施工在保证上述两项的施工组织原则下,其他工程如仓库、临时设施、光伏阵列基础处理、混凝土基础等项目可以同步进行,平行建设,其分部分项可以流水作业,以加快施工进度,保证工期。7、施工总体进度(1)根据***市气候条件,土建施工每年从3月至10月底可以施工。准备工程从当年1月1日安排开始,主要完成水、电、场地平整、临时设施等准备工程。(2)设计土建开工从3月1日开始施工,于当年8月底完成混凝土浇筑工程、电缆沟、厂办公室、及场内道路工程。(3)安装工程从8月1日开始进行,分专业进行平行施工,完成太阳能光伏组件、升压变压器、逆变器的安装,计划完成时间当年10月1日。(4)并网前安装检查,对所有安装项目内容进行全面检查测试,计划时间当年10月2日至11月15日完成。(5)并网试运行,计划当年11月28日全部机组并网发电,投入试运行。六、环境影响评价通过对***太阳能光伏电场工程环境影响分析,该工程建设对生态环境的影响施工期主要来自扬尘和施工噪音,运行期无任何污染。生活污水和垃圾由于产生数量少,对环境影响甚微。1、环境现状(1)自然环境***市七里镇位于***省河西走廊西部,为沙漠戈壁,在广阔的荒漠戈壁滩上,覆盖巨厚的晚第三纪至第四纪沉积物。距国道215线1km。场址周围没有居民和工矿,距市区13km。场址周围无地表水、河流湖泊,地下水埋藏较深。场址区域内未发现受保护的国家一、二级野生动物。(2)社会经济环境***市是一个农业和旅游为主的城市,地处甘、青、新三省交界处,总面积3.12万平方公里,现有荒漠面积1.8万平方公里;总人口18万人。平均海拔1138m。境内有回、藏、蒙古等10个少数民族。现存各类文物点241处,其中国家级文物保护单位3处,特别是被誉为“文化瑰宝”的莫高窟,已于1991年列入世界文化遗产名单,使***成为了“丝绸之路”旅游线上的黄金旅游点。随着***机场的扩建、玉敦铁路、313高等级公路和广播电视网络中心的建设,“航线出国、铁路入市、油路进村、信息上网”的目标的实现,***市将成为***省发展特色和开放个性鲜明,经济环境、社会化服务一流,物质文明和精神文明协调发展的区域中心城市和国际化旅游名城。2、建设施工期环境影响评价及减排措施(1)噪声施工期噪声主要为施工机械设备所产生的施工噪声及物料运输产生的交通噪声,如混凝土搅拌车等。根据水电系统对作业场所噪声源强的监测资料,小型混凝土搅拌车为91-102dB。根据几何发散衰减的基本公式计算出施工噪声为距声源250m处噪声即降到55分贝以下,满足《城市区域环境噪声标准》中I级标准。本工程施工大部分安排在白天,且场址周围为戈壁荒滩,没有居民和工矿,故施工噪声对周围环境没有影响。(2)施工粉尘工程在施工中由于土方的开挖和施工车辆的行驶,可能在作业面及其附近区域产生粉尘和二次扬尘,造成局部区域的空气污染,其产生量小影响范围不大,施工结束影响即消失。因此,在施工过程中将采取洒水等措施,尽量降低空气中颗粒物的浓度。(3)污染物排放污染物排放包括废水排放和固体废物排放。施工期内废水主要是施工污水和施工人员产生的生活污水。施工污水要按有关设计有序排放;生活污水量极少,且生活污水经化粪池排向沉淀池后,即可自动挥发,对环境影响极小。施工期固体废物主要为建筑垃圾及生活垃圾,要求随产生随清运并处置,避免刮风使固体废弃物飞扬,污染附近环境。(4)对生态环境及水土流失的影响太阳能光伏场址位于沙漠戈壁之中,地表植被很少,但地表土较松软,经长期大风吹刮,表层细小颗粒随风带走,留下颗粒较大,通常不会被风刮起。经施工机械扰动,细小颗粒重现表面,极易形成扬尘,影响环境。因此,施工道路应洒水碾压,基坑开挖后,尽快浇筑混凝土,并及时回填,其表层进行碾压,缩短裸露时间,减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破,以减少粉尘及震动对周围环境的影响。(5)运行期环境影响评价及减排措施太阳能光伏发电不产生废水、废气等污物。本型工程冬季采用电热设
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