• 2.62 MB
  • 2022-04-22 11:41:40 发布

分布式光伏电站项目可行性研究报告

  • 40页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
'S目录第一章总论41.1项目概述41.1.1项目简介41.1.2项目承办单位概况错误!未定义书签。1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限71.1.4项目投资规模及资金构成71.1.5资金筹措71.1.6财务评价71.1.7主要技术经济指标71.2可行性研究报告编制说明81.2.1可行性研究及报告编制依据81.2.2主要研究内容及方法91.2.3编制原则101.3研究结论与建议10第二章项目背景及必要性112.1项目背景112.1.1国家规划112.1.2补贴政策122.1.3专项产业规划132.1.4符合《产业结构调整目录》鼓励类162.1.5光伏发电技术日益成熟162.2建设必要性162.2.1是我国建设资源节约型和环境友好型社会的必然选择162.2.2节能减排的需要172.2.3加快能源电力结构调整的需要172.2.4改善生态、保护环境的需要182.2.5是发展战略性新兴产业、推动经济发展方式转变的重要选择18第三章市场分析193.1相关概念193.1.1定义193.1.2分类193.1.3发电优势193.2市场概况203.2.1分布式光伏发电现状203.2.2需求市场分析233.2.3分布式资金收益233.2.4光伏发电的商业化前景243.3研究结论27第四章项目选址及建设条件分析27-40- 4.1选址地274.2建设条件分析274.2.1气候条件274.2.2太阳能辐照强度分析274.2.3交通运输错误!未定义书签。第五章项目建设实施方案295.1项目规模295.2总体设计方案295.2.1场址选择295.2.2主要设计原则295.2.3总体设计系统总图305.3 电站的技术设计305.3.1太阳能电池组件315.3.2太阳电池阵列设计335.3.3光伏组件支架345.4电气355.4.1 主要设备参数及功能355.4.2太阳能发电系统电气接线方式及设备布置385.4.3站用电错误!未定义书签。5.4.4监控系统385.4.5直流系统电源错误!未定义书签。5.4.6防盗保安系统385.5接入系统395.5.1接入一次及电气主接线395.5.2继电保护395.5.3远动及自动化395.5.4系统通信405.5.5无功补偿及谐波控制41第六章环境保护416.1 光污染控制426.2 电磁影响的控制错误!未定义书签。6.3 环境效益42-40- 1.1项目概述1.1.1项目简介当前我国对于太阳能光伏电站政策鼓励方向是分布式光伏发电。分布式光伏发电充分利用了太阳能广泛存在的特点,并且避免了集中建设的场地限制因素,具有建设灵活的特点。一般建在用户侧,具有容量小、电压等级低、接近负荷、对电网影响小等特点,可以应用在工业厂房、公共建筑以及居民屋顶上。针对分布式光伏发电,我国仅仅在2013年就出台近10例文件支持分布式光伏发电发展。在接下来的几年中,国家更是完善了各项分布式光伏发电的政策,并支持地方政府完善相关政策。2014年9月4日,国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,对于分布式光伏政策进行进一步改进,例如规定利用建筑屋顶及附属场地建设的分布式光伏发电项目,在项目备案时可选择“自发自用、余电上网”或“全额上网”中的一种模式,扩大了补贴范围。-40- 受上述政策引导,2014下半年国内分布式光伏建设加快推进,光伏开发企业对分布式项目的热情也在不断升温。据估算,全国可用来建设分布式光伏发电项目的建筑资源约为1.2万平方公里,可用来建设18亿千瓦时的装机容量,需要投资约12.2万亿元,市场潜力巨大。项目建成后,将为区域环境保护、产业结构调整、社会发展、产业技术等带来诸多裨益,具体有以下几方面:1、是我国建设资源节约型和环境友好型社会的必然选择项目利用屋顶铺设太阳能电池组件,建设成一个小型发电站,为企业提供清洁电能,减少煤炭发电带来的环境污染问题,是我国建设资源节约与环境友好社会的必然之路。2、节能减排的需要我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,能源结构中将近76%由煤炭供给,这种过度依赖石化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,对我国的生态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实现国民经济可持续发展的必然选择。3、加快能源电力结构调整的需要目前,江苏电网火电装机比重过大,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。江苏省的可再生能源中,除水电外,相对于其他能源,太阳能发电技术已日趋成熟,从资源以及太阳能产品的发展趋势来看,在江苏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,可与其它清洁能源互补,优化系统电源结构,没有任何污染减轻环保压力。4、改善生态、保护环境的需要-40- 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。5、是发展战略性新兴产业、推动经济发展方式转变的重要选择大规模开发利用可再生能源将显著降低经济发展对化石能源资源的消耗,减少对环境的损害,使我国严重依赖资源消耗的发展模式逐渐转变为资源消耗少、环境污染低的科学发展方式。同时,可再生能源是快速增长的战略性新兴产业,发展可再生能源对拉动高端装备制造相关产业发展的作用显著,对促进产业结构升级意义重大。此外,可再生能源已是国际产业竞争的新领域,培育和发展可再生能源产业是增强我国经济发展国际竞争力的重要内容。综上所述,本项目符合市场需求及产业政策,市场前景较好,技术、环境、经济均是可行的,项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。1.1.2建设地点、规模、内容及建设期限1、项目规模:拟建1MW光伏电站2、场址选择:江苏省润华电缆股份有限公司3、形式光伏电站采用合同能源管理方式,自发自用,余电上网模式,发电总量低于供电企业用电总量的20%,在企业正常生产的情况下基本全部自发自用,对电网基本不产生影响。4、建设期:6个月。-40- 1.2可行性研究报告编制说明1.2.1可行性研究及报告编制依据1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》2.《“十三五”战略性新兴产业培育与发展规划》3.《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》4.《关于支持分布式光伏发电金融服务的意见》5.《关于促进苏州光伏产业持续健康发展的若干意见》6.《可再生能源发展“十二五”规划》7.《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》8.《国家能源局关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》(国能新能〔2014〕33号9.《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》(国能新能〔2014〕406号)10.《关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》(国能新能〔2014〕512号)11.《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)12.委托方提供的项目资料及其它资料1.2.2主要研究内容及方法1、项目的主要研究内容本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理,市场可行、满足规模要求”的原则,对本项目进行了介绍,并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括:-40- 1)项目背景及建设必要性2)市场分析;3)建设规模与内容;4)建设条件、场址方案;5)节能、环境保护;6)企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划;7)投资估算与资金筹措;8)财务评价。2、项目的主要研究方法本项目可行性研究方法是以预测为前提,以投资效果为目的,从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成,主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务,是对项目的主要问题,从技术经济角度进行全面的分析研究,并对其运营后的经济效果进行预测,在既定的范围内进行方案的选择论证,以便最合理地利用资源,达到预定的社会效益和经济效益。1.2.3编制原则1.客观科学和谨慎周密原则;2.合理预期和经济效益原则;3.社会效益和产业效益原则;4.环境保护原则。1.3研究结论与建议-40- 结合项目规划情况,本次可行性研究对项目建设条件及市场状况进行了深入的调查,对将来该区域的发展进行了综合、合理的预测,并进行了客观的投资估算、财务评价,通过对项目的技术经济分析论证,我们得出结论:本项目的建设是非常必要的。并提出以下建议:(1)需对本区域情况进行详细勘探,提交详实的勘察报告,为下一步的设计以及施工提供基础数据及有关资料;(2)向有关部门办理有关电讯、电力等协议及审批手续和文件,落实基础设施设计的依据;(3)建议在项目的开发过程中加强资金运作,特别是加强融资和投资方面的管理;(4)项目区域的土地开发既要遵循规划设置、严格执行国家开发政策,又要根据辖区情况,创新项目开发模式。第二章项目背景及必要性2.1项目背景2.1.1国家规划1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》2015年10月29日中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,其中,坚持创新发展,着力提高发展质量和效益成为“十三五”时期经济社会发展的主要目标和基本理念之一。在目标及理念中明确提出了:“(二)拓展发展新空间。用发展新空间培育发展新动力,用发展新动力开拓发展新空间。拓展产业发展空间。支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业发展,支持传统产业优化升级。推广新型孵化模式,鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。发展天使、创业、产业投资,深化创业板、新三板改革。-40- 拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程。实施网络强国战略,加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。加快开放电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等自然垄断行业的竞争性业务。”本项目建设的分布式光伏发电,采用以用户侧自发自用、多余电量上网的运行方式,属于清洁能源、可再生资源利用范畴,是新能源的典型代表之一。因此,本项目符合我国“十三五”规划建议的发展重点。2、“十三五”战略性新兴产业培育与发展规划研究咨询项目启动,提出积极抢占国际产业竞争制高点,新能源产业位列其中2015年3月14日,在京召开了“十三五”战略性新兴产业培育与发展规划研究咨询项目启动会。据了解,“十二五”规划提出的到2015年战略性新兴产业增加值占GDP比重8%的目标有望顺利实现,特别是生物医药、环保装备、新能源等行业势头很好。战略性新兴产业的技术创新和商业模式创新加快产业化演进,形成一批充满活力、带动产业结构升级的高质量增长点。根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。l新能源产业积极研发新一代核能技术和先进反应堆,发展核能产业。加快太阳能热利用技术推广应用,开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场。提高风电技术装备水平,有序推进风电规模化发展,加快适应新能源发展的智能电网及运行体系建设。因地制宜开发利用生物质能。本项目是对太阳能的有效利用途径之一,可在用户指定地方建设,不受厂址限制,是太阳能多元化利用的表率。因此,本项目符合“十三五”战略性新兴产业培育与发展规划的重点产业及方向。-40- 2.1.2补贴政策1、《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号)明确了分布式光伏发电价格,具体如下:“(一)对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税,下同),通过可再生能源发展基金予以支付,由电网企业转付;其中,分布式光伏发电系统自用有余上网的电量,由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。(二)对分布式光伏发电系统自用电量免收随电价征收的各类基金和附加,以及系统备用容量费和其他相关并网服务费。”2、《关于支持分布式光伏发电金融服务的意见》国家能源局、国家开发银行股份有限公司近日下发了《关于支持分布式光伏发电金融服务的意见》,为分布式光伏发展提供金融服务支持。其中包括开展创新金融服务试点、提供最长可达15年的长期贷款、设立账户进行归集并接受监督等。其中:国家开发银行支持各类“自发自用、余量上网、电网调节”方式建设和运营的分布式光伏发电项目,重点配合国家组织建设的新能源示范城市、分布式光伏发电应用示范区开展创新金融服务试点。综上可见,国家及地方针对分布式光伏发电做出的政策补贴为该产业发展提供坚实的金融基础。2.1.3专项产业规划1、《可再生能源发展“十二五”规划》提出到2020年太阳能发电装机达到5000万千瓦,太阳能热利用累计集热面积达到8亿平方米的发展目标《可再生能源发展“十二五”规划》(以下简称“《规划》”)中明确提出:“-40- 推进太阳能多元化利用。按照集中开发与分布式利用相结合的原则,积极推进太阳能的多元化利用,鼓励在太阳能资源优良、无其它经济利用价值土地多的地区建设大型光伏电站,同时支持建设以“自发自用”为主要方式的分布式光伏发电,积极支持利用光伏发电解决偏远地区用电和缺电问题,开展太阳能热发电产业化示范。加快普及太阳能热水器,扩大太阳能热水器在城市和乡镇、民用和公共建筑上的应用,在农村地区推广太阳房和太阳灶。到2015年,太阳能年利用量相当于替代化石燃料50[)(]万吨标准煤。太阳能发电装机达到2100万千瓦,其中光伏电站装机1000万千瓦,太阳能热发电装机100万千瓦,并网和离网的分布式光伏发电系统安装容量达到1000万千瓦。太阳能热利用累计集热面积达到4亿平方米。到2020年,太阳能发电装机达到5000万千瓦,太阳能热利用累计集热面积达到8亿平方米。”-40- 本项目建设的分布式光伏发电,装机容量可达到1兆瓦,年发电量可达127万度,顺应了我国分布式光伏发电系统的建设目标。2、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发〔2013〕24号)提出:“(一)大力开拓分布式光伏发电市场。鼓励各类电力用户按照“自发自用,余量上网,电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统。优先支持在用电价格较高的工商业企业、工业园区建设规模化的分布式光伏发电系统。支持在学校、医院、党政机关、事业单位、居民社区建筑和构筑物等推广小型分布式光伏发电系统。在城镇化发展过程中充分利用太阳能,结合建筑节能加强光伏发电应用,推进光伏建筑一体化建设,在新农村建设中支持光伏发电应用。依托新能源示范城市、绿色能源示范县、可再生能源建筑应用示范市(县),扩大分布式光伏发电应用,建设100个分布式光伏发电规模化应用示范区、1000个光伏发电应用示范小镇及示范村。开展适合分布式光伏发电运行特点和规模化应用的新能源智能微电网试点、示范项目建设,探索相应的电力管理体制和运行机制,形成适应分布式光伏发电发展的建设、运行和消费新体系。支持偏远地区及海岛利用光伏发电解决无电和缺电问题。鼓励在城市路灯照明、城市景观以及通讯基站、交通信号灯等领域推广分布式光伏电源。本项目是分布式光伏发电的建设,完全符合《意见》中扩大分布式光伏发电应用,有利于加快分布式光伏发电规模化应用示范区的建设。3、分布式光伏发电产业政策汇总时间名称内容2014年年初《国家能源局关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》(国能新能〔2014〕33号分布式光伏发电建设规模占800万千瓦,超过建设规模总额的一半,可见国家全力支持发展分布式光伏发电,分布式光伏发电是未来光伏发电发展的重心。2014年9月《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》(国能新能〔2014〕406号)-40- 对分布式光伏的定义有了扩展,将在地面或利用农业大棚等无电力消费设施建设、以35千伏及以下电压等级接入电网(东北地区66千伏及以下)、单个项目容量不超过2万千瓦且发电量主要在并网点变电台区消纳的光伏电站项目纳入分布式光伏发电规模指标管理,执行当地光伏电站标杆上网电价。此举将大大有利于我国中、东部地区建设分布式光伏发电系统,项目业主在这些地区建设分布式发电系统其投资回报率有了稳定保障。2014年11月《关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》(国能新能〔2014〕512号)鼓励社会投资分布式光伏发电应用示范区。示范区将被优先纳入光伏发电的年度管理计划;如果规模指标不足,还可享受“先备案、后追加指标”等政策;综上可见,分布式光伏发电受到国家政策大力支持,政策扶持力度重,是一个热门投资行业。2.1.4符合《产业结构调整目录》鼓励类本项目建设的分布式光伏发电技术及应用符合产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)鼓励类中:“四、电力——16、分布式供电及并网技术推广应用;五、新能源——1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”产业类目。2.1.5光伏发电技术日益成熟据了解,我国对太阳能电池的研究始于1958年,但直至20世纪80年代才逐步将太阳能作为重点能源开发,经过近10年的发展,光伏产业出现了相对较快的发展。到2005年底,国内光伏电池生产能力已达到200MW以上,实验室光伏电池的效率最高可达21%。随着晶硅生产工艺的改良,太阳能发电的单位成本有所降低,一些消费者已经具有承受此种技术的能力,于是部分太阳能产品开始进入消费者的视野,并被消费者所接受。2.2建设必要性开发利用可再生能源既是我国当前调整能源结构、节能减排、合理控制能源消费总量的迫切需要,也是我国未来能源可持续利用和转变经济发展方式的必然选择。2.2.1是我国建设资源节约型和环境友好型社会的必然选择-40- 建立充足、安全、清洁的能源供应体系是促进经济社会可持续发展的基本保障。当前,我国正处在工业化和城镇化发展阶段,能源需求快速增长,能源供应以煤为主,进一步发展受资源和环境约束的压力不断加大。为从根本上解决我国的能源供应问题,实现经济和社会的可持续发展,加快开发利用可再生能源是重要的战略选择,也是推进能源科学发展、建设资源节约型和环境友好型社会的基本要求。本项目利用屋顶铺设太阳能电池组件,建设成一个小型发电站,为企业提供清洁电能,减少煤炭发电带来的环境污染问题,是我国建设资源节约与环境友好社会的必然之路。2.2.2节能减排的需要 我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,能源结构中将近76%由煤炭供给,这种过度依赖石化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,对我国的生态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实现国民经济可持续发展的必然选择。 我国在能源领域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。我国已明确提出,到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放~2005年降低40%~45%、非化石能源在能源消费中的比重达到15%,大力发展可再生能源是实现这一战略目标的主要措施。我国已将科学发展观作为治国理念,通过制订、颁布和实施《可再生能源法》,大力推动可再生能源的利用。 太阳能光伏发电系统由于其能源来自太阳,取之不尽,用之不竭,获得了人们的青睐。同时由于太阳能光伏发电系统没有转动部件,没有噪音污染,基本无故障,比其他常规发电方式都要环保。根据计算,本光伏电站的运行,可替代燃煤电厂年发电量减少1023*104KWh。考虑到制造多晶硅时的耗能和引起的CO2排放等因素,本工程实际可节省燃煤3585.8t/a;减少温室气体CO2排放量7536.9t/a;减少SO2-40- 排放26.1t/a;减少NOX排放18.4t/a(燃煤电厂烟气中的NOX浓度按450mg/Nm3计);减少灰渣排放537.9t/a,其节能减排效果是十分显著的,显示较高的环境效益。 2.2.3加快能源电力结构调整的需要 目前,江苏电网火电装机比重过大,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%。江苏省的可再生能源中,除水电外,相对于其他能源,太阳能发电技术已日趋成熟,从资源以及太阳能产品的发展趋势来看,在江苏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,可与其它清洁能源互补,优化系统电源结构,没有任何污染减轻环保压力。 2.2.4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。2.2.5是发展战略性新兴产业、推动经济发展方式转变的重要选择-40- 大规模开发利用可再生能源将显著降低经济发展对化石能源资源的消耗,减少对环境的损害,使我国严重依赖资源消耗的发展模式逐渐转变为资源消耗少、环境污染低的科学发展方式。同时,可再生能源是快速增长的战略性新兴产业,发展可再生能源对拉动高端装备制造相关产业发展的作用显著,对促进产业结构升级意义重大。此外,可再生能源已是国际产业竞争的新领域,培育和发展可再生能源产业是增强我国经济发展国际竞争力的重要内容。第三章市场分析3.1相关概念3.1.1定义分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地太阳能资源,替代和减少化石能源消费。3.1.2分类-40- 3.1.3发电优势1.太阳能资源丰富且免费2.没有会磨损、毁坏或需替换的活动部件3.保持系统运转仅需很少的维护4.系统为组件,可在任何地方快速安装5.无噪声、无有害排放和污染气体3.2市场概况3.2.1分布式光伏发电现状一、应用现状2011年以来,国家发改委、国家能源局、国家财政部相继出台一系列支持、鼓励太阳能光伏发电的政策,这些优惠政策不仅对太阳能光伏发电企业补贴力度大,而且非常科学合理。例如,家庭屋顶太阳能光伏发电站每生产一度电就可以获得国家0.42元的补贴,使得普通家庭建设太阳能光伏发电站的投资在短期内得到回收。但相对于欧洲尤其是德国,我国的分布式光伏发电系统尚处于起步状态。2012年底,中国首个居民用户分布式光伏电源在青岛实现并网发电,从申请安装到并网发电,整个过程用了18天就全部完成。2013年7月2日,攀枝花学院2.1MW太阳能屋顶光伏发电项目建成投运,装机容量为2.1MW,总投资达3738万元,年发电量达261.01万kWh,每年可节约标煤886t,减少二氧化碳排放量1933.12t,减少二氧化硫排放量13.10t。这些范例表明,公共服务领域建设分布式光伏电站具有很强的节能减排效应。-40- 在政府大力鼓励发展分布式光伏发电的政策推动下,生态农业与光伏的结合正在建成一些成功的项目。如:江西省首家现代化养殖场光伏屋顶发电站在东乡县江西东华种畜禽有限公司竣工并正式投入运营,项目总投资为550万元,总容量为282.72kW。项目采用光伏发电,自发自用,余量上网,能量循环,既能满足现代化养殖场的生产和生活用电,又可实现节能减排,还能余电并网带来可观利润。2013年9月1日国内首个分布式光伏发电设备超市在浙江省台州市建成。该超市面向潜力巨大的家用和商用屋顶光伏发电市场,为顾客提供产品体验、设备选型和方案设计等一站式购物服务,方便了分布式光伏发电站的普及建设。二、经济性(1)分布式光伏发电经济性现状(2)我国光伏发电“平价上网”分析-40- (3)国家电网支持分布式光伏发电三、补贴政策我国作为全球最大的电力以及汽车的生产和消费国,近几年环境污染问题日益突出,因此国家在政策上对光伏发电的支持力度也不断加大。-40- 自国家发展改革委去年明确全国范围内分布式光伏补贴标准为0.42元/度后,至今全国已有多个省份相继推出地方版的分布式光伏补贴政策。江西省今年年初制定计划,除了执行国家每度电补贴0.42元的标准外,2014年6月30日前完成并网验收的补贴标准为每峰瓦3元。浙江省在国家补贴基础上再补贴0.1元/千瓦的同时,温州市表示,市级还将对居民家庭屋顶光伏发电项目给予每度电0.3元补贴,自发电之日起连续补贴五年。安徽、江苏等多个省份也都制定了相应补贴政策。此外,由于2014年上半年全国分布式光伏发展缓慢,有传闻称下半年分布式光伏政策将进行调整,并将参考德国和日本关于成功鼓励和推广国内分布式光伏的发展经验。除了国家政策的支持,成本的不断降低也增加了光伏电站的吸引力。据了解,目前太阳能电池板的成本相比两三年前降低约30%,1千瓦发电系统的成本约为8000元至1万元。另外,中国光伏行业协会也已于6月27日成立。目前,光伏产业链上游的一线晶硅厂商已满产,并在评估扩产计划,而部分停产的多晶硅厂商也陆续复产;位于中游的硅片厂商的情况也相对明朗,多晶硅硅片产能利用率较高,单晶硅片更处于供不应求的状况,未来存在提价可能;下游组件厂商的盈利能力已得到恢复,大厂的开工率已超90%;从终端电站需求来看,甘肃、青海、新疆、内蒙古等地的地面电站配额6月份大量获批,下半年将再次迎来安装高峰。3.2.2需求市场分析分布式光伏市场需求方向主要包括以下几方面:(一)各类企业、工业园区、经济开发区等;(二)政府机关和事业单位的建筑物或设施;(三)文化、体育、医疗、教育、交通枢纽等公共建筑物或设施;(四)商场、宾馆、写字楼等商业建筑物或设施;(五)城市居民小区、住宅楼及独立的住宅建筑物;(六)农村地区村庄和乡镇;(七)城乡结合-40- 国家公布的相关规划提出,2015年分布式光伏发电要达到10GW瓦。同时,明确提出鼓励在中东部地区建设与建筑结合的分布式光伏发电系统。因此,分布式光伏发电是未来的重要发展方向。3.2.3分布式资金收益2013年8月26日,国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》明确指出:“对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税,下同),通过可再生能源发展基金予以支付,由电网企业转付”[2013]1638号《国家发改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》为贯彻落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发[2013]24号)文件精神和国家发改委副主任、国家能源局吴新雄局长在推进分布式光伏发电应用座谈会上的讲话要求,积极做好全省分布式光伏发电发展准备工作,省发改委组织各市区发改委编制本市2014年分布式光伏发电实施方案。 3.2.4光伏发电的商业化前景1、从目前导向与市场发展趋势来看,目前市场政策措施得力,补贴资金到位,商业化市场发展规范、健康,预计光伏装机很有可能超出规划预订的最低目标。-40- 2、中国光伏市场展望-40- 3、新政策鼓励,分布式光伏发电增长快速2014年初,国家能源局确定全年国内光伏新增装机目标为14GW,其中分布式光伏项目8GW。然而时近年末,光伏装机量并不乐观。据光伏行业专家透露,目前全国光伏发电新增装机量约4GW,其中分布式光伏装机量距离目标则更是-40- “差得远”。为破解制约分布式光伏发展的难题,2014年8月4日,国家能源局在浙江省嘉兴市召开全国分布式光伏发电示范应用的现场会,推广“统一资源、统一规划、统一服务、统一标准”的嘉兴模式。2014年9月4日,国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,对于分布式光伏政策进行进一步改进,例如规定利用建筑屋顶及附属场地建设的分布式光伏发电项目,在项目备案时可选择“自发自用、余电上网”或“全额上网”中的一种模式,扩大了补贴范围。受上述政策引导,2014下半年国内分布式光伏建设加快推进,光伏开发企业对分布式项目的热情也在不断升温。尽管如此,距离完成全年建设目标仍很遥远。业内人士指出,分布式光伏发电要加快“落地”,必须跟建筑结合,走光伏建筑一体化的道路。据估算,全国可用来建设分布式光伏发电项目的建筑资源约为1.2万平方公里,可用来建设18亿千瓦时的装机容量,需要投资约12.2万亿元,市场潜力巨大。3.3研究结论l根据目前基础条件、政策导向分析,我国光伏发电市场将得到较快发展,“十二五末”装机达到40GW是有可能的;分布式发电有可能保持在50%的市场份额,且年增速将超过70%。l经过产业调整,我国光伏产业有望走出低迷,走向健康发展之路。l2020年,我国光伏发电累计装机将突破100GW,根据分布式发电经济性分析,随着用户侧“平价上网”的逐步实现,分布式光伏发电将得到更快发展。-40- 第四章项目选址及建设条件分析4.1选址地:江苏省高邮市4.2建设条件分析4.2.1气候条件4.2.2太阳能辐照强度分析 1、我国太阳能资源分布 我国太阳能资源丰富程度的等级划分标准及分布区域见表1图1。 表4-1 全国太阳能资源丰富程度等级太阳年总辐射量 资源丰富程度 等级单位:千瓦时/平方米单位:兆焦/平方米Ⅰ≥1750≥6300资源最丰富Ⅱ1400~17505040~6300资源很丰富Ⅲ1050~14003780~5040资源丰富Ⅳ<1050 <3780资源一般图3.2.1-2全国太阳能资源丰富程度等级分布图-40-  2、江苏省太阳能资源概况江苏省高邮市位于纬度32.12,经度120.63,水平辐照年总值1511.3kwh/m2,倾斜角辐照年总值1698.66kwh/m2,每千瓦发电量(kwh/kwp)1271.96。第五章项目建设实施方案5.1项目规模:1MW光伏电站5.2总体设计方案 5.2.1场址选择  5.2.2主要设计原则 (1)设计寿命为25年(不含建设期)-40- (2)采用晶体硅电池,这是考虑到太阳电池应用目前是以晶体硅电池为主。(3)电池组件在稳定效率下标称功率不少于0.9MWp。(4)根据高邮地区多年的太阳能辐射为计算依据,对电池组件进行年发电量计算。(5)系统方阵的倾角设计为水平夹角25度,以获取全年最大太阳能辐射。(6)光伏发电系统以20KW为一个阵列,每个阵列配置1台20KW逆变器,待项目批准后通过技术经济分析决定。(7)逆变器的工作方式是并网非隔离式,采用群控方式。(8)并网逆变器与输电网(10kv)的连接通过升压变压器完成,逆变器自身不带变压器,逆变后直接通过升压变完成升压。 (9)太阳电池方阵采用固定安装方式,不采用自动向日跟踪系统。这是考虑到目前国外自动向日跟踪装置的价格较高,而国产向日跟踪装置的性能还有待长期运行验证。  (10)太阳电池方阵近用户侧,会挂墙安装逆变器以减少电缆线长度为目的,并且不遮蔽布置在其北面的太阳电池组件上的阳光。 (11)对每一串太阳电池组件的电性能参数进行检测,及时发现故障并检修和更换。(12)对电站的输出电压、频率、功率因数和谐波进行监测和记录,以确保电站输出的电能质量符合电网要求。 5.2.3总体设计系统总图 组件的接线图如图5-1所示:-40- 5.3 电站的技术设计 5.3.1设计原则项目建设并网光伏电站,系统没有储能装置,太阳能电池将日光转换成直流电,通过逆变器变换成400V交流电,通过升压变压器实现10KV中压并网。当电网发生故障或变电站由于检修临时停电时,光伏电站也会自动停机不发电;当电网恢复后,光伏电站会检测到电网的恢复,而自动恢复并网发电。推荐采用分块发电、集中并网方案。由于太阳能电池组件和并网逆变器都是模块化的设备,可以象搭积木一样一块块搭起来。光伏电站可以由若干个模块组合而成,这样系统冗余度高,不至于由于某台逆变器发生故障而造成整个电站的瘫痪,局部故障检修时不影响大部分系统的运行。5.3.2太阳能电池组件-40- 太阳能电池按材料可分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。晶体硅太阳电池包括单晶硅太阳电池和多晶硅太阳电池两种,是目前PV(Photovoltaic)市场上的主导产品。晶体硅电池的结构有很多种,最常见的是在p型基体上高温掺杂扩散,形成n型区也叫扩散层,形成p-n结。扩散层上有与它形成欧姆接触的银质上电极,它是由两条主栅线和若干条副栅线组成,副栅线通过主栅线连接起来。而基体下面有与它形成欧姆接触的下电极,一般由铝背场和银电极组成。 为了便于使用,具有足够的机械强度,确保电池的耐候性,匹配负载的电压电流要求,在实际使用中需要把单独的太阳电池片进行串联封装成太阳电池组件,比较常见的晶体硅太阳电池组件的结构为正面用超白低铁钢化玻璃,背面用耐候绝缘性良好的TPT或PET复合膜,中间填充EVA,一般还会在这种三明治结构四周加装既结实耐用又轻巧美观的铝合金边框。 优质的、经过预衰减的太阳电池组件,可以正常使用保证25年功率衰减不超过20%,能抵御2400Pa的阵风和5400Pa的雪压,各式各样的新型组件也正不断涌现出来,这些都有利于清洁的太阳能应用技术推广与普及。 1、单晶硅太阳电池 在所有电池种类中 ,单晶硅太阳电池转换效率较高,技术也最为成熟,使用最为广泛。在实验室里最高的转换效率可达24.7%,规模生产时的效率可达17%左右。目前在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位。 2、多晶硅太阳电池 多晶硅太阳电池与单晶硅比较,其效率高于非晶硅薄膜电池而低于单晶硅电池,其实验室最高转换效率可达21%,工业规模生产的转换效率为18%左右。因此,多晶硅电池在效率和价格方面能够继续扩大其优势的话,将会在太阳能电池市场上占据重要位置。 3、硅基薄膜太阳电池  与晶体硅太阳电池相比,就硅基薄膜太阳电池最重要的是成本优势,具有弱光响应好和温度系数小的特性,便于大规模生产,有极大的发展和应用潜力。 -40- 通常,硅基薄膜太阳电池的最主要问题是效率相对较低,效率目前为6-9%,每瓦的电池面积会增加约一倍,在安装空间和光照面积有限的情况下限制了它的应用。 通过在不同经纬度、辐照量地区的年发量对比,硅基薄膜电池比晶体硅电池年发量约高6-15%。在日照条件特别好的地区或者阴雨天较多的地区均具有明显的发电优势。 4、太阳电池组件的应用和比较 上述三大类电池产品的价格从目前市场上来看是多晶硅和单晶硅价格接近。硅基薄膜比多晶硅和单晶硅便宜,单太阳能转换效率单晶硅>多晶硅>硅基薄膜,占地面积单晶硅与多晶硅差不多,硅基薄膜较大。产品的成熟程度是单晶硅比多晶硅更加成熟,硅基薄膜稍差。 但是价格并不是固定不变,随着供需状况的变化而改变。据目前国内厂家报价的情况,单晶硅与多晶硅的价格基本一致。通过设计方案比较,采用单晶硅的技术经济指标要好于采用多晶硅。按照苏州赢天新能源电力有限公司的汇报材料,本次项目按多晶硅电池组件设计。项目本期建设容量为1MW。 5、组件技术参数 多晶硅电池组件供应商由苏州赢天新能源电力有限公司通过市场询价对比后选定。多晶硅太阳能电池组件拟采用功率为250Wp-260Wp。本项目太阳电池组件采用的多晶硅电池组件的主要参数如下: 多晶硅太阳电池组件1.太阳能电池板技术参数:最大功率PeakPower(Pmax)(W):250功率的公差ProductionTolerance (%):±3开路电压OpenCircuitVoltage(Voc)    (V):37.6短路电流ShortCircuitCurrent(Isc)  (A):8.92最大工作电压MaximumPowerVoltage(Vmp)  (V):36.7最大工作电流MaximumPowerCurrent(Imp)(A):6.94最大系统电压MaximumSystemVoltage    (VDC):1000-40- 电池片(SolarCell Type)Poly电池数量SolarCell Quantity60(156*156mm )电池效率Solar CellEfficiency17.4%-4.23w2.太阳能电池板物理性能 :工作温度范围OperatingTemperature Range-40℃~+85℃抗风WindResistance2400Pa冰雹撞击测试AllowableHailLoad225Gsteelballfall downfrom1Mheight太阳能板表面可以承受的最大压力SurfaceMaximumLoad Capacity60m/s(200kg /sq.m)5.3.2太阳电池阵列设计 为了统一和一致起见,现对以下概念作如下定义: 方阵:由全部相同类型组件构成的一个总体的发电排列系统。由晶体硅电池组件构成的排列定义为晶硅方阵;由硅基薄膜电池组件构成的排列定义为薄膜方阵。 串:由若干块组件串联而成的一个直流回路。组:由若干串并联输入至汇流箱的直流回路。 单元:由若干个汇流箱输出至逆变器(或直流配电柜)输入端的直流回路。 单个逆变器容量20kw,单块多晶硅组件标称功率250Wp。多晶硅电池组件的工作电压,其每一串的最大功率点电压是由逆变器的最佳工作电压决定的。其太阳电池最大功率点跟踪范围(VOC)在DC460V~DC 800 V,最佳工作电压设在DC 800 V左右。因此,每一串的组件数量为20片,单个逆变器为20KW(2路MPPT),适用20串4并的连接方式。每一串的组件数量=逆变器的最佳工作电压/每个电池组件的工作电压=811/900 每一串的功率=每个组件标称功率*串联组件数量=250*20每组的功率=每一串的功率*并联组件串数-40- 1MWp晶硅方阵共需配置20kw逆变器50台,每串20片4并进一台20KW逆变器,总计50台,合计需要组件4000片,功率1MWp。5.3.3光伏组件支架 -40- 5.4电气 5.4.1 主要设备参数及功能 1、汇流箱 用于户外,防护等级IP65。 对于多晶硅电池组件,实际每回路工作电流A,短路电流A。汇流箱为12路输入,输出直流电流78.7/86.4A(工作电流/短路电流)。最大开路电压为850V,熔断器的耐压值不少于1000Vdc,每路输入具有防反充保护功能,配有光伏专用高压防雷器,具备防雷功能,具有高直流耐压值,可承受的直流电压不小于DC1000V。 2、逆变器 逆变器具有较好的人机界面和监控通信功能,便于监控中心远端控制。配有合适的独立的交直流防雷元件,实现过电压保护。具有自动同期功能。20kw并网逆变器性能参数表输入功率电压跟踪范围468~800VDC光伏阵列开路电压200~400VDC光伏阵列配置MPPT每通道最大Idc=-40- 10A,多个光伏阵列,具有公共独立的最大功率跟踪输出功率12KW15KW20KW电压范围三相AC380±10%V(可根据不同国家和地区要求调整)额定电压380VAC电网频率50/60Hz(可设置)相数三相,5线功率因数>0.95最大电流18A×322.7A×330A×3最大电流失真THD在额定功率和正弦波时<3.5%最大效率98.1%欧洲效率97.5%结构外壳防护等级IP65(可以在室内或户外安装)可听噪音<50dB数据接口ExternalRS232C/RS485保护逆变器输入过压、输出短路保护,过载、过热保护电网反孤岛效应(IEEE1547),电网欠压过压保护,电网低频高频保护性能特点·多个输入通道,每输入通道具有独立的MPPT功能·实时高效的MPPT算法提高太阳能利用率·紧凑轻巧和高功率密度设计·无隔离变压器,最高效率达到98.1%(欧洲97.5%)·极性接反保护,防止误接线造成的损坏·高过载能力,在严酷的环境条件下可输出满功率·完美的正弦波输出·通过并网运行的国际标准认证·LCD面板液晶显示,方便监视主要参数·最大功率跟踪电压范围[Vdc]:100~485(额定360Vdc)·光伏阵列配置(每通道最大Idc=10A)·多个阵列,具有公共的独立最大功率跟踪-40- 逆变器是太阳能光伏并网发电系统中的一个重要元件,其主要功能是将太阳能电池板发出的直流电逆变器变成交流电,并送入电网,同时实现对中间电压的稳定,便于前级升压斩波器对最大功率点的跟踪,并且具有完善的并网保护功能,保证系统能够安全可靠地运行。 逆变器的核心部件从晶闸管SCR开始,历经可关断晶闸管GTO、电力晶闸管BJT、功率场效应管MOSFET、绝缘栅极晶体管IGBT、MOS控制晶闸管MCT等取得极大的发展,随着电力电子器件的发展,逆变器便向着功率更大、开关频率更高、效率更高、体积更小发展,微处理器的诞生和发展,使逆变器采用数字式控制,效率更高、可靠性更高、谐波失真更低、精度大大提高。随着光伏电站容量、规模越来越大,对逆变器容量、效率也要要求更大、更高,一般逆变器效率随着容量的增加而提高,综合适用、价格、支持国产画、受损影响面等综合考虑按20kw逆变器设计,具体宜在招标比选的基础上,选用更经济合理的逆变器。4、低压交流汇流及配电柜按常规380V低压交流汇流,每6台逆变器配1台汇流箱,其中6进七台,8进一台,低压交流配电柜还配有断路器、光伏防雷模块、计量电度表,以及电压电流表等,方便系统管理。交流开关柜出线接升压变压器,升至10kV。开关柜型号GCK。逆变器室设置1台电源柜,内含7.5kVA隔离调压变压器(距离较远)及进出线断路器,低压交流防浪涌装置。5、10kv系统 10kV配电装置采用屋内开关柜设备,设备有:1回接10/0.315kV升压变压器出线,10回光伏系统10kV进线,共计1面开关柜,采用单母线接线。 6、防雷接地 根据光伏电站的地质条件,大地的电阻率较高,采用降阻剂以满足接地电阻、接触电势和跨步电势要求。材料可选用热浸镀锌扁钢规格根据地质资料计算后确定。 -40- 太阳电池组件支架避雷。所有的组件支架通过避雷带在电气上与大地导通。 电路部分避雷。汇流箱内设置了压敏电阻和避雷器两种避雷装置,在直流配电柜和逆变器的箱柜内均设置避雷装置。 防雷的设计标准遵守GB50057-94(2000年版)建筑物防雷设计规范。防雷接地点的接地电阻均小于5欧姆。5.4.2太阳能发电系统电气接线方式及设备布置 直流汇流箱布置在电池组件的方阵的支架上。接入汇流箱的电缆放置在沿支架布置的电缆桥架内。每1MWp的支架方阵设置1间逆变器室,布置直流配电柜、逆变器、交流配电柜、10kv干式变压器。进入逆变器室的直流电缆和至10kv配电室的电缆采用直埋敷设方式。逆变器室的布置位置应考虑到不影响其后排太阳电池组件的光照。5.4.3监控系统 光伏电站采用集电站运行数据采集、显示、数据传输等的综合监控系统。本系统以智能化电气设备为基础,以串行通讯总线(现场总线)为通讯载体,将太阳电池组件,并网逆变器,站级0.38/10/35kv电气系统和辅助系统在线智能监测和监控设备等组网组成一个实时网络。通过网络内信息数据的流动,采集上述系统全面的电气数据进行监测,并可在特定条件下对站内电气电源部分进行控制。同时,以采集的数据为基础进行分析处理,建立实时数据库、历史数据库,完成报表制作、指标管理、保护定值分析与管理、设备故障预测及检测、设备状态检修等电站电气运行优化、控制及专业管理功能。5.4.4防盗保安系统 设置1套报案笔录电视监控系统(CCTV),包括液晶显示屏、摄像头、控制开关等,监视重要设备和区域,可发出报警信号。-40- 5.5接入系统 5.5.1接入一次及电气主接线工程通过1回10kv线路接入变电站。具体接入点、接入方案以电网部门审定的接入系统方案为准。本设计暂按接入10kv电网考虑。 5.5.2继电保护 1、设计依据 系统保护专业设计依据主要参照《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)《光伏系统并网技术要求》(GB/T19939-2005)等规程、规定2、系统继电保护装置 考虑到本工程光伏发电容量较低,而且根据光伏发电部向系统提供短路电流的特性,可以将光伏发电站及并网35kv变电站视为单侧电源系统。因此,系统保护可以按照35kv单测电源系统进行配置。 本设计仅在系统测的35kv变电站配置一段或两段式电流电压速断保护。装置采用微机型保护装置,装置费用在对侧35kv变电站相关工程中考虑,不列入本工程。 5.5.3远动及自动化1、设计依据 系统调度自动化专业设计依据主要参照《电力系统调度自动化设计技术规程》(DL/T5003-2005)等规程、规定。 2、调度自动化配置 (1)调度关系 -40- 本工程太阳能发电站调度关系建议为地调调度,也即由扬州地调负责调度。 (2)远动信息采集运输太阳能电站配置一套计算机监控系统采集远动信息,远动系统与监控系统合用I/O测控单元。监控系统需完成对10kv侧电压、电流、频率、谐波等信息的监测。信息传输采用点对点专线通道的方式。 (3)电能量采集系统 考虑在太阳能电站配置一套电能量采集系统。电能量采集系统分别对上网电量和用网电量进行采集,计量点电度表采用主、副双表配置的原则。5.5.4系统通信 1、业务需求(1) 调度电话通道 光伏电站需要组织1路或2路调度电话至地调。   (2) 自动化通道 光伏电站需要组织1路64kbit/s点对点专线通道至地调。2、通信建设方案 (1) 光缆建设方案 电站相关的通信光缆建设方案由相关送出工程确定。     (2) 光通信设备 本工程光伏电站考虑光通信方式接入电力通信网来组织业务通道,电站需配置一台SDH155M光传输设备,就今年接入地区电力光传输网,电网侧新增设备由送出工程考虑配置。 (3)调度交换设备 -40- 考虑到电站调度电话用户较少,本工程考虑采用调度端方小号的方式组织调度电话业务。 3、通信设备配置 光伏电站调度电话采用调度端放小号的方式,调度端需要相应增加用户接口板。 电话需配置1台SDH155M光传输设备,电站和调度端需分别配置一台PCM终端复用设备用来传送自动化专线业务。 由于光伏电站的直流-48伏电源符合不大,本工程考虑采用站内UPS交流电源整流为-48伏直流电源的方式为通信设备供电,不在配置专用的直流电源和蓄电池设备。电站需要配置1台一体化直流电源屏;此外,还需要配置1套配线系统设备。 5.5.5无功补偿及谐波控制 光伏系统本身的功率因数接近1。光伏电站的功率因数变化范围在-0.95~+0.95之间能够连续变动,按照送出无功考虑(即光伏电站的功率因数为+0.95),则需要配置约0.95MVar的容性无功补偿。根据国家标准《电能质量公用电网谐波》,对于35kv系统,其总谐波畸变率不得高于3%,根据目前并网型逆变器的样本资料,其总谐波畸变率可控制在3%以下。但是并网时与系统接入点的背景谐波相叠加后,有可能超过其限值,因此还必须在并网时进行实际测量。如测量不满足规定,需加装滤波装置,滤波装置可考虑与无功补偿设备配合安装。第六章环境保护太阳能光伏发电是一种情节的绿色能源,发电过程中既不消耗资源,又不会产生废水、废气、噪声和固体废物。 运行期的主要环境保护措施是光污染控制、电磁影响控制。-40- 6.1 光污染控制 本工程光伏电池组件表面积达到12060m2.由于太阳光被光伏电池镜面反射,形成光污染。为防治光污染,多晶硅芯片表面镀有吸光材料,组件表面采用专用的超白玻璃,此种玻璃的透光率可达91.5%,反射率低于4%,对阳光的反射以散射为主,减少光污染的发生。 站址200m范围内无居民点,采取上述光污染控制措施后,不会出现光污染扰民的问题。6.2 环境效益 降本太阳能光伏发电与其他的进行比较,以显示本工程的节能减排的效果。 1MW光伏电站的运行,可替代燃煤电厂年发电量减少1025*104KWh。考虑到制造多晶硅时的耗能和引起的CO2排放等因素,本工程实际可节约燃煤3585..8t/a;减少温室气体CO2排放量7536.9t/a;减少SO2排放26.1t/a;减少NOx排放1834t/a(燃煤电厂烟气中的NOx浓度按450mg/Nm3计);减少灰渣排放537.9t/a,其节能减排效果是十分显著的,显示出较高的环境效益。经济效益1MW光伏电站预计年发电量1200000度电,按自发自用,余电上网90%,工业峰期用电1元每度计算。年可节省电费108万元。另可拿到0.42元每度的国家补贴共计50.4万元。总计经济效益:158.4万元。25年总发电量约为2400万度电。由此可见,环境和经济效益可观,可行!-40-'