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分布式光伏发电项目施工方案

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: 丽龙监控中心 分布式光伏发电项目施工方案 XXXXXX有限公司 2018年11月 目录 一、项目背景 (3) 二、项目概况 (4) 2.1 项目地址介绍 (4) 2.2 项目所处地理位置、气候及太阳辐射状况 (5) 三、总体方案设计 (6) 3.1 设计依据 (6) 3.2 整体系统设计 (7) 四、光伏

丽龙监控中心

分布式光伏发电项目施工方案

XXXXXX有限公司

2018年11月

目录

一、项目背景 (3)

二、项目概况 (4)

2.1 项目地址介绍 (4)

2.2 项目所处地理位置、气候及太阳辐射状况 (5)

三、总体方案设计 (6)

3.1 设计依据 (6)

3.2 整体系统设计 (7)

四、光伏组件安装设计 (20)

五、主要技术点、指标说明 (20)

5.1 电能质量 (20)

5.2 安全性 (21)

5.3 运行维护 (23)

六、本项目全寿命周期发电量估算分析 (25)

七、社会效益 (26)

7.1 节能效益和环境效益 (26)

7.2 社会影响 (26)

一、项目背景

我国是太阳能资源丰富地区,大力开发、利用太阳能等可再生能源是积极响应中央政府节能、减排号召,应对能源匮乏、缓解电力紧张、保障可持续发展的重要举措。清洁、无污染的绿色能源可以营造一种清新、自然、环保、健康、进步、面向未来的崭新形象,增强人们对可再生能源的认识,唤起人们对地球的关爱。太阳能光伏发电无污染、无噪声,是利用太阳能的有效途径之一。

根据《太阳能资源评估方法》(QX/T 89-2008),以太阳能总辐射的年总量为指标,对太阳能的丰富程度划分为4个等级,如下表所示:

表1. 中国太阳辐射资源区划标准

我国的太阳能资源丰富,年总辐射量在860~2080kWh/m2之间,年直接辐射量在230~1500kWh/m2之间,年平均直射比在0.24~0.73之间,年日照时数在870~3570h之间。中国1978~2007年平均的总辐射年总量的空间分布情况如下图所示。

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图1. 1978~2007年平均的太阳能资源空间分布图(单位:kWh/m2)

二、项目概况

2.1 项目地址介绍

本项目拟建地址位于XXXXX ,地理坐标为北纬

22.39°,东经119.9°。

图2 丽水利盈首饰有限公司地理位置示意图

2.2 项目所处地理位置、气候及太阳辐射状况

丽水位于东经112度57分至114度3分,北纬22度26分至23度56分。市中心位于北纬23度06分32秒,东经113度15分53秒。

丽水属于南亚热带海洋性季风气候,其地势东北高,西南低,北部和东北部是山区,中部是丘陵、台地,南部是珠江三角洲冲积平原。终年气温相对较高,年平均温度有22℃。气温年内变化为单峰型,最高出现于7~8月,最低在1月。一年中大部分时间雨量充沛,雨季明显。4~9月为多雨季节,半年降水量一般占年降水量的80%以上,其中最多雨为5~6月,平均月雨量达280-300毫米,常有大-暴雨出现;最少雨在11月至翌年1月。10~11月受副热带高压下沉气流影响,多晴朗天气,12月至翌年3月,主要为大陆干冷气团控制,天气相对比较凉爽、干燥。

浙江省丽水市气候历年平均值数据见下表,数据来源:Meteonorm。

表2. 丽水市太阳能辐照数据表(单位:kWh/m2·mth)

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三、总体方案设计

3.1 设计依据

《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012;

《光伏发电站施工规范》GB 50794-2012;

《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939-2005;

《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325-2008;

《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549-1993;

《电能质量三相电压不平衡》GB/T 15543-2008;

《电能质量电力系统频率偏差》GB/T 15945-2008;

《光伏器件第6部分:标准太阳电池组件的要求》SJ/T 11209-1999;

《并网型光伏逆变器技术条件》DB42/T 862-2012;

《光伏并网逆变器技术规范》DB65/T 3463-2013;

《分布式光伏逆变器技术条件》DB65/T 3568-2014;

《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》GB/T 30427-2013;

《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T 32004-2013;

《光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程》NB/T 32008-2013;

《光伏发电站逆变器电压与频率效应检测技术规程》NB/T 32009-2013;

《光伏发电站逆变器防孤岛效应检测技术规程》NB/T 32010-2013;

《太阳能电源控制器》Q/3201GYDY02-2002;

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《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》GB/T 18479-2001;

《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》CECS 85:96;

《建筑电气工程施工质量验收标准》GB 50303-2002;

《电气装置安装工程电气装置交接试验标准》GB 50150-2006;

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006;

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014;

《电气装置安装工程质量检验及评定规程第16部分:1KV及以下配线工程施工质量检验》DL/T 5161.16-2002。

3.2 整体系统设计

(1)系统配置介绍

光伏并网发电系统由非晶硅薄膜光伏组件、汇流插接头、光伏并网逆变器、隔离变压器、并网柜(箱)以及综合监控系统组成,采用具有国际先进技术水平的国产化设备。采用用户侧低压并网方式(0.4kV)。

图3. 系统配置原理图

(2)光伏电池板选择

光伏系统中最重要的是电池,是收集阳光的基本单位。大量的电池合成在一起构成光伏组件。光伏电池主要有:晶体硅电池(包括单晶硅Mono-Si、多晶硅Multi-Si、带状硅Ribbon/Sheet-Si)、非晶硅电池(a-Si)、非硅光伏电池(包

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括硒化铜铟CIS、碲化镉CdTe)。目前市场生产和使用的光伏电池大多数是用晶体硅材料制作的,2007年占88%左右;薄膜电池中非晶硅薄膜电池占据薄膜电池大多数的市场。从产业角度来划分,可以把光伏电池划分为硅基电池和非硅电池,硅基电池以较佳的性价比和成熟的技术,占据了绝大多数的市场份额。未来随着光伏电池技术的发展,染料敏化光伏电池、聚合物光伏电池等有望取代硅基电池的优势地位。

晶体硅光伏电池组件

晶体硅仍是当前光伏电池的主流。

单晶硅电池是最早出现,工艺最为成熟的光伏电池,也是大规模生产的硅基光伏组件中,效率最高。单晶硅电池是将硅单晶进行切割、打磨制成单晶硅片,在单晶硅片上经过印刷电极、封装等流程制成的,现代半导体产业中成熟的拉制单晶、切割打磨,以及印刷刻版、封装等技术都可以在单晶硅电池生产中直接应用。大规模生产的单晶硅电池效率可以达到13-20%。由于采用了切割、打磨等工艺,会造成大量硅原料的损失;受硅单晶棒形状的限制,单晶硅电池必须做成圆形,对光伏组件的布置也有一定的影响。

多晶硅电池的生产主要有两种方法,一种是通过浇铸、定向凝固的方法,制成多晶硅的晶锭,再经过切割、打磨等工艺制成多晶硅片,进一步印刷电极、封装,制成电池。浇铸方法制造多晶硅片不需要经过单晶拉制工艺,消耗能源较单晶硅电池少,并且形状不受限制,可以做成方便光伏组件布置的方形;除不需要单晶拉制工艺外,制造单晶硅电池的成熟工艺都可以在多晶硅电池的制造中得到应用。另一种方法是在单晶硅衬底上采用化学气相沉积(CVD)等工艺形成无序分布的非晶态硅膜,然后通过退火形成较大晶粒,以提高发电效率。多晶硅电池的效率能够达到10-18%,略低于单晶硅电池的水平。和单晶硅电池相比,多晶硅电池虽然效率有所降低,但是节约能源,节省硅原料,达到工艺成本和效率的平衡。晶硅光伏组件的外形结构如图6-1所示。

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