屋顶分布式光伏发电工程总承包管理实践经验.docx
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1、屋顶分布式光伏发电工程总承包管理实践经验开发利用清洁、绿色的太阳能作为传统火电、水电能源形式的补充,以应对全球电力能源消费日益增长的需求。中国坚持分布式与集中式并行的光伏发电项目发展方向,继续鼓励支持分布式光伏发电项目的备案建设,鼓励光伏建筑一体化(BlPV)项目的建设,目前,主要开展了工业园区成片屋顶分布式光伏发电项目、粮库屋顶分布式光伏发电项目、污水垃圾处理厂光伏发电项目、已完成生态修复的废弃矿区光伏发电项目、渔光互补光伏发电项目、农光互补光伏发电项目等。随着“双碳”行动方案的实施及整县屋顶分布式光伏发电项目开发的推进,分布式光伏发电项目的规模化发展已成趋势,有利于优化当地电源结构、缓解节
2、能减排压力。光伏发电项目的前期投入较大,投入运行并网后根据光伏发电上网电价产生项目收益,但投资回收周期较长。在光伏发电领域,晶体硅太阳电池技术和薄膜太阳电池技术是当前主要的2种技术路线,其中,多晶硅光伏组件因性价比较高得到了广泛应用。自2012年,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司开始涉足光伏发电领域,开展了光伏发电项目设计及以设计为主导的工程总承包(EPe)工作,已竣工的分布式光伏发电项目采用“自发自用、余量上网”模式,取得了良好的经济效益和社会效益。本文从EPC管理的角度,对屋顶分布式光伏发电项目建设过程中的设计、项目现场组织管理等方面的经验措施进行了探讨。为在工程建设管理中充分发挥E
3、PC单位的专业化优势和主导作用,对工程实行有效管理和控制提供参考和借鉴。1项目设计要点1.l项目可研阶段屋顶分布式光伏发电项目应充分考虑项目所在地的地区经济发展状况及电力等其他产业的发展规划,并结合项目所在地的自然条件、资源特征、建设条件等,尤其是地理交通、太阳辐射资源、负荷消纳和配电网状况,重点对项目建设的必要性、技术可行性、经济合理性及对环境的影响等进行综合分析论证,提出屋顶分布式光伏发电项目的可行性研究结论。屋顶分布式光伏发电项目的利益相关方主要为项目投资主体与屋顶企业所有者、光伏电力消纳单位。屋顶分布式光伏发电项目的运营模式需要项目投资主体、光伏电力消纳单位和电网企业协商确定,且必须在
4、项目可研阶段明确具体运营模式,以便得到更为准确的项目财务分析。而屋顶分布式光伏发电项目的财务敏感性分析应充分考虑投资成本波动、电价波动、发电量波动造成的对投资回收周期和投资收益率的影响。1.2 建筑结构设计1.2.1 设计原则屋顶分布式光伏发电项目的设计原则为:合理利用建筑物可安装面积,按需确定建筑指标,要求便于电气出线、管理和对外联系。通过软件对屋顶分布式光伏发电项目进行阴影遮挡模拟分析后,合理确定相邻前、后排光伏阵列间距,避开现有建筑及绿化造成的阴影遮挡区且保证通风良好,满足项目结构安全运行要求。122结构与安全实际屋顶资源的开发利用,在功能性评估基础上,应对既有建筑物结构的安全性、支撑结
5、构的强度与稳定性进行复核,光伏支架安装后需进行光伏组件压块强度、光伏支架强度和承载力的复核验算。对不满足荷载要求的,根据实际情况选择结构加固方案。根据屋面承载力,考虑包括屋顶分布式光伏发电项目位置、现场风压在内等因素,对项目进行抗风压计算,考虑屋面雪荷载、项目运行后光伏组件检修荷载等方面进行结构设计,必要时进行抗震设计,以确保项目安全可靠。BlPV的结构设计应为光伏发电系统的方案设计和安装管理提供承载条件和空间。屋顶分布式光伏发电项目建设时,施工承包商应进行合理的施工工艺安排,控制屋面施工和堆积荷载不得大于原建筑设计的荷载要求。结构专业配合电气专业设计光伏组件安装基础,应满足强度可靠、抗倾覆、
6、抗滑移的要求,并应考虑基础下排水问题。箱式变压器基础的设计一般为现浇钢筋混凝土基础。若采用油浸式变压器,在基础设计时应根据电气防火规范要求,考虑防火设施的配置或贮油坑。1.2.3 建筑结构与光伏组件布置考虑到屋顶分布式光伏发电项目的特殊性,进行光伏组件布置设计时需要考虑运维人员正常检修、清扫(洗)、维护与消防的通道,以及施工和运维人员在屋顶活动时的安全性,设置防护栏杆等安全设施。光伏组件布置应标注详细规格,特别是标注会对光伏组件产生遮挡的屋面构筑物和管线,如建筑物雨水排水管、烟筒、通风口等与光伏组件之间的距离和尺寸。在布置光伏组件时尽量采用同一种方阵布局,从而以减少导轨的形式缩短导轨生产时间和
7、供货时间。屋顶分布式光伏发电项目的安装不得破坏屋面原有防水及保温结构,布置应满足建筑防火要求。可考虑对雨水的收集与复用的可能性,尽量体现节能环保的理念。光伏组件表面清洁与否,对光伏组件的输出功率、工作寿命存在很大影响。因此,对屋顶分布式光伏发电项目的光伏组件进行定期、合理清洁非常必要。1.3 电气设计1.3.1 电气设计原则屋顶分布式光伏发电项目的电气设计原则为:接线简洁、可靠;减少逆变和输电损失;直流接口部分与光伏方阵和并网逆变器的电气参数匹配,保证电气设计方案经济、实用、合理。1.3.2 电气与安全应对既有建筑物的电气系统进行安全复核,屋顶分布式光伏发电项目的电气设备选型、集电线路布置、运
8、行条件、安全保护措施等应满足新建和既有建筑物的电气安全性要求。屋顶分布式光伏发电项目的电气系统在设计时应实地考察并网点,即变配电房与光伏发电系统之间的距离,了解变配电房的情况(包括变压器容量,有无开关间隔,有无电缆沟、电缆井,有无箱式变压器安放空间等),确定电缆走向和逆变房内部设备的布置。了解建筑物的电气主接线,确定电气设备的平面布置。1.3.3 电缆敷设及光伏组件的接入根据屋面承载能力选择电缆,减轻屋面荷载;电缆截面需要进行技术经济性比较后确定。光伏组串中光伏组件的数量要根据设计规范并结合屋顶分布式光伏发电项目所选用逆变器的MPPT调节范围进行确定;光伏组串的正、负极出线,一般采用穿管方式敷
9、设,宜规定不同管径可穿的电缆数量,以避免施工中发生1根管中所穿电缆数量过多的情况。电气设计时,一定要区分不同朝向的光伏组件,1台逆变器应连接同一个朝向的光伏组件;对于面积较大的屋顶,尽量将同一个朝向的光伏组件接入同一个升压系统单位。1.3.4 汇流箱及逆变器的选择及设置要求对于汇流箱的选择应考虑:汇流箱出线电缆大小的选取,在满足载流量的前提下,还需满足压降;汇流箱出线开关的整定,要考虑温度降容;汇流箱出线电缆的敷设方式,要按规范要求,采用穿管或者桥架(带铠铝合金电缆可以明敷)的方式;汇流箱标号标注,宜注明汇流箱规格、实际接的路数、出线电缆大小及接到直流配电柜或逆变器的编号;汇流箱尽量放置在屋面
10、较高的位置,不能布置在容易产生雨水汇集的位置;汇流箱要求采用防雷防雨型。光伏并网逆变器是屋顶分布式光伏发电项目的核心设备之一,应根据建筑物所装光伏组件容量的不同,匹配不同功率的具备防孤岛能力的逆变器,以实现屋顶分布式光伏发电项目发电量的最大化。室内或室外直流配电柜、逆变器、升压变的安装,先要确定具体尺寸,才能选择设备的安装位置;设备之间的安装间隔需满足规范要求。逆变器房尽量靠近与之相连的建筑物,对于屋顶面积小的多屋面屋顶分布式光伏发电项目,距离逆变器房较远的小屋面组件可以直接采用低压侧接入方式连接到本建筑物的总配电箱内。电气设计时,要考虑光伏组件及金属支架接入建筑物的防雷接地系统,汇流箱、逆变
11、器等电气设备接地牢固且导通良好,如果个别建筑物防雷接地缺失,屋顶分布式光伏发电项目则应考虑采用单独的接地措施,降低接地电阻阻值,从而确保该项目安全可靠接地。1.4 接入方案设计屋顶分布式光伏发电项目的并网设计,包括并网容量、计量、通信,需满足国家电网的典型设计要求,但是其接入方案应满足当地电网的要求,且在满足要求的情况下确定数据通信网络模式。屋顶分布式光伏发电项目输出的电能质量应符合公用电网质量要求。2EPC现场管理屋顶分布式光伏发电项目的EPC现场管理内容包括但不限于:屋顶分布式光伏发电系统至电网并网点的全部工程设计,设备材料采购供应,建筑安装工程施工、工程质量、工期控制、工程管理,设备的相
12、关培训、调试、试运直至达标验收交付生产,以及在质量保修期内的消缺等全过程的工作、竣工验收资料的编制;同时包括项目接入电网系统的设计、设备采购、设施及设备安装、与电缆走向有关的土建工作,以及接入电网系统的调试工作,并对工程的质量、安全、工期和成本等全面负责。EPC现场管理的成功与否是屋顶分布式光伏发电项目成功与否的关键,因此,应主要加强以下几方面的控制与管理。2.1 牢固树立实现工程目标第一的原则由于屋顶分布式光伏发电项目的建设原则为“年内开工、年内并网”,因此一般屋顶分布式光伏发电项目的建设周期都较短(20MWP以下规模项目的建设工期约为23个月),工期紧、工序繁杂、作业强度高。屋顶分布式光伏
13、发电项目的建设目标是符合国家、行业、地方标准及项目要求,并且项目如期并网发电,为业主尽早创造社会效益和经济效益。EPC管理应对屋顶分布式光伏发电工程有全面、系统的理解,管控措施具有针对性和可操作性。无论是从项目自身管理的角度,还是从所有参建方和设备供货商参与工程建设的角度出发,在树立了实现屋顶分布式光伏发电工程整体目标作为第一目标的原则后,各方拥有共同的目标,可以凝聚团队意识,从而为屋顶分布式光伏发电项目的成功实施奠定牢固的基础。2.2 加强与各方的沟通,为工程顺利实施创造有利条件EPCEPC管理对业主负责,接受监理监督,同时又要联系分包商、设备供应商和设计院等多家单位,统筹协调,工作量大且面
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