6MWp屋顶分布式光伏发电可行性报告.docx
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1、6MWp屋顶分布式光伏发电项目可行性研究报告目录第一章综合说明I1.1 概述I1.2 编制依据313项目任务与规模31.4 太阳能资源41.5 工程地质41.6 发电单元设计及发电量预测41.7 电气设计51.8 总平面布置及土建设计71.9 工程消防设计81.10 施工组织设计81.11 工程管理设计81.12 环境保护与水土保持设计91.13 劳动安全与工业卫生101.14 节能分析1()1.15 工程设计概算I1.第二章项目任务与规模2.1 地区现状及发展规划132.2 工程建设的必要性152.3 开发光电,促进当地旅游业发展172.4 工程建设规模17第三章太阳能资源分析183.1 我
2、国太阳能资源分布1832xx省太阳能资源分析203.3 参考气象站选择223.4 场址区域的太阳辐射量233.5 特殊气象条件对光伏电站的影响273.6 太阳能资源评价结论28第四章工程地质294.1 设计理念294.2 结论及建议29第五章发电单元设计及发电量预测295.1 太阳能光伏发电系统的分类及构成295.2 太阳电池组件选择295.3 太阳电池阵列的运行方式设计345.4 逆变器的选择385.5 太阳电池阵列设计435.6 年上网电量预测47第六章电气设计496.1 电气一次496.2 电气二次606.3 通信部分64第七章总平面布置及土建设计657.1 项目所在地概况657.2 设
3、计安全标准及设计依据657.3 光伏阵列支架及逆变器-升压变单元基础设计667.4 地基处理677.5 主要建筑材料677.6 防风沙设计67第八章工程消防设计698.1 设计依据698.2 设计原则698.3 消防总体设计方案7()8.4 建筑消防设计708.5 消防车道设计718.6 建筑灭火器设计718.7 采暖通风消防设计718.8 给排水消防设计718.9 消防电气设计718.10 施工期消防设计72第一章综合说明1.1概述XX市位于XX省北部XX三角洲地区,中华民族的XX河一XX,在XX市境内流入渤海。XX市地理位置为北纬XX,东经XX。东、北临渤海,西与XX市毗邻,南与XX市、X
4、X市接壤。南北最大纵距123公里,东西最大横距74公里,总面积7923平方公里。XX市地处中纬度,背陆面海,受亚欧大陆和西太平洋共同影响,属暖温带大陆性季风气候,基本气候特征为冬寒受热,四季分明。春季,干旱多风,早春冷暖无常,常有倒春寒出现,晚春回暖迅速,常发生春早;夏季,炎热多雨,温高湿大,有时受台风侵袭;秋季,气温下降,雨水琳减,天高气爽;冬季,天气干冷,寒风频吹,多刮北风、西北风,雨雪稀少。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰很、干旱、涝灾、风暴潮灾等。境内南北气候差异不明显。多年平均气温12.8C,无霜期206天,不小于10C的积温约4300C,可满足农作物的两年三熟。年平均降水量55
5、5.9富米,多集中在夏季,占全年降水量的65以降水量年际变化大,易形成旱、涝灾害。本项目地处太阳能资源较为丰富的XX市XX经济开发区XX市XX工程有限公司厂房屋顶上,厂房总面积76780平方米。XX工程6MWp屋顶分布式光伏发电项目规划总容量6MW。XX工程6MWp屋顶分布式光伏发电项目屋面以固定倾角17设计安装24000块标准功率255WP多晶硅光伏组件,总容量6.12MWP,预计运营期内平均年上网电量744.12万kWh。XX市位于XX省北部XX三角洲地区,区域太阳能资源丰富,具有利用太阳能的良好条件,根据我国太阳能资源区域划分标准,该地区为资源很丰富地区,适合建设大型光伏发电项目。1.1
6、.1建筑类型项目总可利用面积约76780平方米,集中于XX市XX工程有限公司的厂房屋顶。建筑形式及承重结构完全满足屋顶太阳能光伏电站建设要求。1.1.2峰值功率本工程设计容量6.12MWp.利用厂房屋顶安装太阳能光伏组件。本工程运行期年平均上网电量744.12万kWhO本项目按6MW装机容量设计,计划总投资为5296万元人民币,包含设备供给、设计、安调、培训、消缺、质保等。本工程计划总投资5296万元,其中静态投资5190.46万元,单位瓦静态投资8314.85元。上网电价1.47元(含税),在此电价下,投资回收期为(所得税后)6.73年,总投资收益率为12.71%,项目资本金利润率为49.0
7、1斩项目财务内部收益率(全部投资)15.37%;就财务报表显示,项目具有一定的盈利能力。XX设计院有限公司受XX工程委托,承担XX工程6MWp屋顶分布式光伏发电项目可行性研究阶段的设计工作。设计的主要内容包括项目任务与规模、太阳能资源、工程地质、发电单元设计及发电量预测、电气设计、电站总平面布置及土建设计、工程消防设计、施工组织设计、工程管理设计、环境保护和水土保持设计、劳动安全与工业卫生设计、节能分析、工程设计概算、财务评价与社会效果分析等。1.2编制依据1、国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见国发201324号2、xx省人民政府关于贯彻落实国发201324号文件促进光伏产业健康发展的意
8、见鲁政发【2014】16号3、本工程可行性研究技术咨询合同4、业主提供的其他资料及附件1.3项目任务与规模本工程的主要任务是发电。从可再生能源资源利用分析,XX市太阳能资源较为丰富,开发潜力巨大。XX市平均年太阳辐射量5186.10MJm2,属于太阳光能资源很丰富的地区,适宜建设太阳能电站。从项目开发建设条件方面分析,本电站场址选择在XX市XX工程有限公司厂房屋顶,不重新使用土地,有效地节约土地的使用。项目所在的经济开发区已经形成了由公路、铁路构成的交通网络,内外交通便捷,有利于建设期间所需设备材料的运输。综合分析,建设XX工程6MWp屋顶分俗式光伏发电项目是合适的。表:5.4-1大量和中型太
9、阳能光伏电站在电网频率异常时的运行时间要求频率范围运行要求低于48Hz视电网要求而定48Hz-49.5Hz每次低于49.5Hz时要求至少能运行10分钟49.5Hz-50.2Hz连续运行50.2Hz-50.5Hz每次频率高于50.2Hz时,太阳能光伏电站应具备能够连续2分钟的能力,同时具备0.2秒内停止向电网线路送电的能力,实际运行时间由电网调度机松决定:此时不允许处于停运状态的太阳能光伏电站并网。高于50.5Hz在02秒内停止向电网线路送电,且不允许处于停运状态的太阳能光伏电站并网。(7)可率性和可恢复性逆变器应具有一定的抗干扰能力、环境适应能力、瞬时过我能力,如:过电压情况下,太阳能光伏发电
10、系统应正常运行:过负荷情况下,逆变器需自动向太阳能光伏电池特性曲线中的开路电压方向调整运行点,限定输入功率在给定范围内:故障情况下,逆变器必须自动从主网解列。系统发生扰动后,在电网电压和频率恢复正常范围之前逆变器不允许并网,且在系统电压频率恢复正常后,逆变器需要经过一个可调的延时时间后才能重新并网。(8)具有保护功能根据电网对太阳能光伏电站运行方式的要求,逆变器应具有交流过压、欠压保护,超频、欠频保护、防孤岛保护、短路保护、交流及直流的过流保护、过我保护,反极性保护、高温保护等保护功能。(9)监控和数据采集逆变器应有多种通讯接口进行数据采集并发送到主控室,其控制瑞还应有模拟输入端口与外部传感器
11、相连,测量口照和温度等数据,便于整个电站数据处理分析。5.4.2逆变器的参数本工程6MW多晶硅阵列采用50OkW逆变器。其主要技术参数见表5.4-2。表5.4-2:逆变器主要技术参数表技术参数直流侧参数最大直流功率(COSA=I时)702KW最大直流电压100OVdc最大直流输入电压1400最低工作电压500V满载MPPT电压范围500-820V输入连接端数16交流侧参数额定输出功率500kW最大输出功率700kVA最大交流输出电流1283A额定电网电压315V允许电网电压250362Vac额定电网频率50Hz60Hz允许电网频率范围4752Hz5762Hz(可设置)最大总谐波失真3%(额定功
12、率时)宜流电流分量太阳电池组件串联数量计算计算公式:INT(VdcminVmp)NINT(VdcmaxVoc)(5.1)式中:Vdcmax逆变器输入直流侧最大电压;Vdcmin逆变器输入直流侧最小电压:Voc电池组件开路电压;Vmp一电池组件最佳工作电压:N电池组件串联数。经计算得:255WP多晶硅串联太阳电池组件数量N为:15WNS21,根据逆变器最佳输入电压以及太阳电池组件工作环境等因素进行修正后,最终确定太阳电池组件的串联数为20。按上述最佳太阳电池组件串联数计算,多晶硅电池每一路组件串联的额定功率容量为255WpX20=5100Wp.电池所需实际并联的路数应考虑逆变瞄效率及系统损失,根
13、据方阵具体布置确定。5.5.3.3太阳电池组串单元的排列方式一个太阳电池组串单元中太阳电池组件的排列方式有多种,但是为接线筒单,线缆用量少,施工复杂程度低。系统组件排布及安装方式为固定支架安装,系统方阵选用255WP组件24000块系统总计安装容量6.12MWp。5.5.4太阳电池阵列汇流箱设计本工程6MW多晶硅太阳电池方阵需设置16路汇流箱76台,8路汇流箱10台。汇流箱具有以卜特点(以16路汇流箱为例):(1)户外壁挂式安装,防水、防锈、防晒,满足室外安装使用要求;(2)同时可接入16路输入,每回路设12A直流熔断丝保护,其耐压值为100oV;(3)配有太阳能光伏专用防雷器,正负极都具备防
14、雷功能;(4)直流输出母线端配有可分断的宜流断路器;(5)汇流箱内配有监测装置,可以实时监测每个输入输出回路的直流电流:(6)配有标准RS485通讯口,可与电站计算机监控系统通讯。5.5.5逆变器室的设计逆变器室是整个电站的重要部位。太阳电池组件产生的直流电通过室内的逆变器转换成交流电。为了降低直流线路损耗,结合现有场地地形及交通道路,逆变器室布置在建设光伏电站屋顶就近位置。逆变器室内设有直流柜、逆变器。直流柜是室外汇流箱送入的电缆与逆变器的连接柜,柜内设直流保护开关及避宙器,具有防止雷电及操作过电压功能,过流和速断保护功能。柜内设有数字式电流电压表,可在现场或中控室监视每个汇流箱回路工作状况
15、。5. 5.6太阳电池阵列设计太阳电池方阵阵列的布置原则:合理利用屋顶,利于运营期生产管理及维护,便于电气接线,井尽量减少电缆长度,减少电能损耗。5. 6年上网电量预测5. 6.1太阳能光伏发电系统效率分析太阳能光伏发电系统效率包括:太阳电池老化效率、交、直流低压系统损耗及其他设备老化效率、逆变器效率、变压器及电网损耗效率。(1)太阳电池老化系数n1.:太阳电池由于老化等因素的影响,使太阳能光伏系统运行期发电效率逐年衰减。多晶碎组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率分别不高于2.5%之后每年衰减率不高于07乐项目全生命周期内衰减率不高于20%;(2)系统综合效率n2:太阳电池方阵组合的损失、尘
16、埃遮挡、线路损耗及逆变器、变压器等电气设备老化,使系统效率降低,本工程损耗及老化综合效率取85.1战。6. 6.2年理论发电量计算本项目6MW太阳能光伏发电工程根据相关计算软件得出具体发电量情况如下:表5.6-1各年平均上网电量年份上网电量(万KWh)年份上网电量(万KWh)1828.7115730.372818.9816723.553812.1617716.744805.3418709.925798.5319703.116791.7120696.297784.8921689.478778.0822682.669771.2623675.8410764.4524669.0311757.63256
17、62,02112750.82平均每年上网电量744.1213744.025年上网电量总和18602.9214737.18经估算:本项目年均上网电量为744.12度,25年总上网电量为1860.92万度。第六章电气设计6. 1电气一次6.1.1设计依据(1)国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知(发改办能源(2007)2898号)(2)光伏发电站有关设计规程规范太阳光伏能源系统术语(GB-TT297-1989)地面用光伏(PV)发电系统导则(GB/T18479-2001)光伏(PV)系统电网接口特性(GB/T20016-2006)太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术
18、规范(CECS85-96)太阳光伏电源系统安装工程设计规范(CECS84-96)(3)其它国家及行业设计规程规范外壳防护等级(IP代码)GB1208-2008电能质量电力系统供电电压允许偏差GB12325-2008电能质量电压波动和闪变GB12326-2008继电保护和安全自动装置技术规程GB14285-2006电能质量公用电网谐波GB/T14549-1993电能侦量三相电压允许不平衡度GB/T15543-2008电能质量电力系统频率允许偏差GB/T15945-2008低压系统内设备绝缘的配合GB/T16935-2008建筑设计防火规范GB50016-2006电力装置的继电保护和H动装置设计规
19、范GB50062-2008建筑物防雷设计规范GB50057-2010交流电气装置的接地设计规范(GB50065-2011)(35-1IOkV变电所设计规范GB50059-1992电力工程电缆设计规范GB50217-2007火力发电厂与变电站设计防火规范G50299-20063.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备D1./T404-2007电能计量装置技术管理规程D1./T448-2000箱式变电站技术条件D1./T537-2002多功能电能表D1./T614-2007交流电气装置的过压保护和绝缘配合DI./T620-1997交流电气装置的接地D1./T621-1997低压电器外壳
20、防护等级GB/T4942.2-1993电力工程直流系统设计技术规程D1./T5044-2004(35kV-I1.OkV无人值班变电所设计规程D1./T5103T999电测量及电能计量装置设计技术规程D1./T5137-2001国家电网公司Q/GDW617-2011国家电网公司光伏电站接入电网技术规定以上规范与标准如有最新版,均以最新版为准。GO本项目采用“分区发电、集中并网”方案,本项目装机容量6MWp,共12个光伏发电单元。接入方式采用一级升压的方式,即O.27kV-0.IkVe(D逆变器与箱式变压器的组合方式逆变器容量为500kW,每1台逆变器配1台50OkVA箱式变压器,将电压从270V
21、升至0MkV0该接线具有电能损耗少、接线简单、操作方便、任意一组光伏设备故障不会影响其他光伏设备正常运行等特点。箱变就近布置在逆变器旁,箱变高压侧采用并联接线方式。(2)集电线路方案本工程集电线路采用OMkV电缆接线方式连接至04kV配电装置。根据光伏阵列的布置情况,6MW光伏阵列组成一个集电单元,共敷设12回集电线路至O.4kV配电装置。(3)0.4kV侧接线方式通过12回0.4kV线路接至本厂区内的0.4kV配电室实现并网,最终以接入系统审查意见为准。6.1.3发电单元接线本项目前期共12个光伏发电单元共安装6.12MWP光伏组件,每20块255WP光伏组件串联为一个光伏组件串:各光伏发电
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