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*******分公司分布式光伏发电系统

*********科技有限公司

二〇一五年八月

目录

第一节项目概况说明···············································1

第二节项目设计说明···············································3

1、项目设计依据概述

2、主要设计原则

3、承重计算说明

4、项目具体布置方案

第三节项目系统性方案·············································5

第四节可行性研究报告·············································10

1、计划书研究依据

2、可行性研究报告结论

3、项目社会效益

4、经济效益

第五节项目施工说明···············································18

1、系统安全

2、电气工程安装措施及方法

第六节确保项目顺利实施的初步费用计算·····························21

第七节资金申请概述···············································22

第一节项目概况说明

1、项目名称

*********分公司分布式光伏发电系统

2、项目地点

咸阳市

3、项目条件

建筑共5层,安装位置位于屋面,屋顶平坦整洁,建筑高度16

米左右(以地面参照),并且用于安装太阳能电池组件的场地周围,目前无明显的高大建筑物对其光照有遮挡。

建筑物主体南北走向,南北总长度62米,东西总长度15米,面积朝向佳,太阳能开发利用资源条件较好。

符合安装光伏发电系统的条件。

4、气候资源

咸阳市位于暖温带南部边缘,属于暖湿性季风气候。

冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。

一年之中,冷暖交替,四季分明。

咸阳市累年平均气温为14.7℃,7月份最热,累年平均气温为27.5℃;1月份最冷,累年平均气温为0.5℃,年日照时数2181小时,全年无霜期为216─225天,降雨量平均为786毫米。

光照充足,热量丰富,降水适中,气候温暖,作为太阳能辐射量的三类地区,咸阳市的太阳能资源丰富,太阳能的可利用率比较高。

第二节项目设计说明

1、项目设计依据概述

本工程主要遵循和依据下列标准、文件:

GB/T9535-1998《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》

GB/T18479-2001《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》

GB19064-2003《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》

GB50054-95《低压配电设计规范》

GB17478-1998《低压直流电源设备的特性和安全要求》

GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收

规范》

DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T621-1997《交流电气装置的接地》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB191-2008《包装贮运标志》

GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50205-2002《钢结构工程施工及验收规范》

GB50017-2003《钢结构设计规范》

GB/T11373-1989《热喷涂金属件表面处理通则》

2、主要设计原则

本工程设计在遵循技术先进、科学合理、安全可靠、经济实用的指导思想和设计原则下,着重考虑以下设计原则。

l先进性原则:

随着太阳能技术的发展,光伏电站设计必须考虑先进性,使系统在一定的时期内保持技术领先性,以保证产品具有较长的生命周期。

l实用性原则:

光伏电站设计充分考虑我国太阳能电源设备生产现状,选用有大规模实际工程应用经验的产品,采用先进成熟的技术,保证产品的稳定性、可靠性和可维性。

l经济性原则:

光伏电站设计在保证系统各项技术指标的前提下,努力降低工程、设备成本,提高系统的性能价格比,保护用户的投资效益。

3、承重计算说明

经过初步计算分析,组件布置区为混凝土结构屋顶的钢结构上,光伏系统组件支架于布置区屋面新增荷载约18kg/m2,原有屋顶完全能承受光伏组件、支架载荷,无需对屋顶进行外加固。

4、项目具体布置方案

项目初步装机容量设计为50.18KWp,由于光伏组件均采用钢支架朝南布置与水平屋顶上,系统共1套光伏列阵:

50.18KW系统,组件容量50.18KW,根据方阵排列方式以及组件峰值工作电流大小,固定方阵接线采用多路比较合适。

本项目共安装260Wp多晶硅光伏组件193块,总装机容量为50.18KWp。

第三节项目系统性方案

1、系统设计

该系统初步设计屋顶安装容量50.18千瓦,太阳电池组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网,并网系统中光伏方阵所产生的电力除了供给交流负载外,多余的电力反馈给电网。

在阴雨天或夜晚,太阳电池组件没有产生电能或者产生的电能不能满足负载需求时就由电网供电。

2、设备选型

(1)组件选型

由于项目场址排布密集,采用高效率大功率多晶硅组件,组件间连接点少,施工进度快;且故障机率减少,接触电阻小,线缆用量少,系统整体损耗相应降低,既节约成本又提高效率增加效益。

同时,综合考虑组件效率、技术成熟性、市场占有率,以及采购订货时的可选择余地,结合场区面积。

本工程推荐选用260Wp多晶硅光伏组件。

太阳能组件各项性能指标如下:

开路电压37.6伏

短路电流8.97安

功率260瓦

最佳工作电流8.32安

最佳工作电压31.3伏

组件转换效率16.4%

该产品是定型的成熟产品,在中国国家重大工程项目中参与建设中国西部“光明”工程,完成了包括世博主题馆屋顶光伏发电项目、中国西部嘉峪关大型荒漠光伏电站、意大利、德国及日本大型光伏电站等在内的共计约400个大型电站项目。

10年产品工艺保证

10年保证功率输出不小于90%

20年保证功率输出不小于80%

设计寿命>25年以上

保证最严格的测试标准包括IEC61215、IEC61370、IEC62716(防氨气腐蚀)和IEC61701(防盐雾腐蚀)。

玻璃类型:

淬火、低铁、专门用于太阳能板的钢化玻璃。

边框:

表面经阳极处理的铝合金。

太阳能电池板输出功率偏差在0~+5瓦

太阳能板阵每串输入有一个旁路二极管

旁路二极管额定值高于400V

设计中考虑的二极管降容30%以上

每串输入有一个过压保护配电装置

防护等级IP65。

(2)逆变器选型

逆变器是光伏系统中的最关键的部件,主要功能是将组件所产生的直流电转换成交流电并达到用户及电网的标准,同时还具有保护、监控等功能,我公司均选用市场上一线品牌的逆变器。

本项目拟选用深圳市首航新能源有限公司并网逆变器,各项性能指标如下:

-最大效率98.4%

-事实精确的MPPT算法,确保最大收益

-输入电压范围,从200V到800V

系统功能:

-直流开关

-直流浪涌保护器

-交流浪涌保护器

-内置光伏汇流箱

-能量管理模块

低维护成本:

-可拆卸下盖,方便安装

-全铝防锈上盖

-灵活且成熟的监控解决方案

-可通过设置多功能继电器来显示各种逆变器信息

智能电网管理:

-具备低电压穿越功能

-无功可调功能

-电网过频时,自动降载

-远程有功限制功能

(3)支架选型

混凝土平屋顶光伏组件安装(如图)

混凝土屋面的厂房采用水泥负重块安装,不破坏原有屋面的防水层。

第四节可行性研究报告

1计划书研究依据

1、《新能源和可再生能源十二五规划》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》

2、《中华人名共和国能源法》、《国务院办公厅转发发展改革市委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》

3、国家现行的有关政策和法规。

2可行性研究报告结论

1、建设分布式光伏发电与居民用电的有机结合,在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到居民售电盈利投资盈利的可持续发展的目的,走居民用电智能化道路;向高标准、高质量、高效服务的现代分布式发电事业方向发展,增加居民收入,为居民提供安全可靠的用电环境,是符合当前国家和西安市分布式光伏发电政策的。

2、分布式太阳能发电站,采用多晶硅片,在建筑屋顶配套设施建筑上铺设太阳能电池板,本分布式光伏发电站融入智能化管理理念,结合最新的光伏发电技术,将太阳能光伏电站与居民屋顶完美结合,设计5KW的太阳能发电,在屋顶顶部安装太阳能电池板,为居民提供照明、动力用电;通过电网向附近地区输送电力。

3项目社会效益

节能减排计算(20年)

总发电量(kWh):

1350000

节约标准煤(t):

411.75

减排二氧化碳(t):

1098.9

减排二氧化硫(t):

8.37

减排氮化物(t):

2.84

减排粉尘(t):

4.88

4经济效益

本项目装机容量50KW年发电量为:

50*1350=67500KW.h

本项目为所发电量全部就地消耗

收益计算

国家每KWh(度)补贴0.42元    

峰段电价为0.9199元/KWh(度)

年收益:

(0.9199+0.42)*67500=90443元

投资收益率:

90443/500000=18.09%

投资收回年限:

500000/90443=5.5年

投资收回年限为5.5年,之后就全部为净收益,20年总发电收益180.9万元,净收益可达130.9万元,分布式光伏发电系统后期的维护费用几乎没有。

第五节项目施工说明

1、系统安全

系统保护设计部分:

本项目在设计过程中我们考虑了完备的系统保护功能,以保证在外部异常或设备故障的情况下,不会对人员安全、电网安全和负载安全造成影响。

主要包括以下几个主要部分:

孤岛效应保护、防雷保护、其他常规保护。

系统其他常规保护:

本示范区项目中对于常规的过压、欠压、过流、短路等保护功能也均进行了充分的考虑。

完善的保护功能将保证太阳能发电系统安全、稳定的运行。

1)过、欠电压保护

当光伏系统与电网接口处电压超出规定的电压范围时(三相±7%,单相+7%,-10%),过、欠电压保护在0.2~2s内动作,将光伏系统与电网断开。

2)过、欠频率保护

当光伏系统与电网接口处频率超出规定的频率范围时(±0.5HZ),过、欠频率保护在0.2~2s内动作,将光伏系统与电网断开。

3)短路保护

光伏系统对电网设置了短路保护,当电网短路时,逆变器的过电流在大于额定电流的210%时,光伏系统将在0.1s以内与电网断开。

2、电气工程安装措施及方法

电线管进场检查验收,本工程采用阻燃PVC电线管,电线管进场后应立即进行检查验收,无压扁、内壁光滑。

本工程计划将屋面组件连接后经外墙引至配电室,在配电室过墙穿入用户电表箱,该项目设计以电表箱为并网接入点。

配电箱安装

挂壁明装根据进出电缆电线的方向及桥架的规格,在配电箱的顶部或底部开孔。

配电箱的所有开孔处须用橡胶皮保护孔的边缘,以防止损坏电线电缆。

配电箱

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