丽水农业温室大棚2500KW

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1、丽水市农业温室大棚2500KW光伏发电项目项 目 建 议 书二零一年十二月一、项目概况1.1.1项目地点1.1.2资源情况1.1.3项目建设的必要性1.1.4装机容量及总投资 2.1.5预计年发电量 2.1.6电网接入方案2.二、工程方案3.2.1可利用建筑面积情况及组件排布 32.2电网接入情况和电力设计9.2.3 光伏发电系统设计 6.2.4消防设计8.2.5防雷接地设计8.2.6主要设备参数 8.2.7主要设备一览表 9.三、实施周期及进度计划 10四、技术经济分析1.04.1投资估算1.04.2经济效益分析 18一、项目概况丽水市农业温室大棚2500KW光伏发电项目位丁浙江省丽水市莲都

2、区碧湖 镇缸窑村。该项目拟在丽水市桥头果蔬专业合作社温室大棚棚顶建设光伏发电 项目,装机容量为2500KW,年均估测发电量300万度。光伏系统并入国家电 网的380V低压线路。所发电量全额上网。1.1项目地点丽水市莲都区地处浙江省西南部,境内地势以中山、丘陵地貌为主,平均 海拔70米左右,气候届副热带湿润气候区,年平均气温17.8C,降水量1568.4 毫米,年平均风速在0.8m/s至2.2m/s四季分明,无霜期较长。1.2资源情况(1) 日照辐射资源丽水市的日照资源较为丰富,年日照辐射总量仅次丁宵藏高原、山西北部、 海南、内蒙和甘肃等地。根据丽水市的气象统计数据, 丽水地区每日的水平面 太阳

3、辐照量为3.88度/平方米/日,即年均峰值日照时数约1416.2小时,太阳能 资源丰富,适合建设光伏发电项目。(2) 建设场地资源该温室大棚顶近20000平方米,光伏发电系统依据现有建筑结构设计、施 工,并节省了投资。(3) 接入系统条件该温室大棚附件有380V电压等级的输配电线路。根据当地配电网架情况, 具备接入2500KW光伏电站的电力接入条件。最终的接入系统方案将根据经过 审批的光伏电站接入系统设计”方案来确定。1.3项目建设的必要性技术可行性:拟建设的2500KW并网光伏发电项目系统的额定输出功率为 2500KW,接 入公供变压器315KVA、8台的变压器。系统利用自然光照发电,主要供

4、给全 额上网。系统建设在温室大棚顶,利用空闲的大棚顶资源,通过光伏支架安装 光伏组件块,组成光伏阵列。系统光伏逆变器、并网配电柜安装在温室大棚。光伏阵列所发直流电通过逆变后接入电网。系统的建设安装将严格按照光伏发 电系统建设规范、供电公司的系统接入要求等进行建设。确保项目建设安全、 局效。项目的经济效益:该光伏系统额定功率2500KW,项目总投资2000万元,建成后预计年发电 量300万度,系统寿命在25年以上,预计系统25年总发电量将达到7500万度 安照企业目前的用电成本及国家对丁光伏发电的补贴,预计项目收益将达到 7500万元。由丁该系统发电所需能源来自太阳光,而不需要消耗其他的能源,

5、同时系统的日常维护费用非常低。因此,项目的经济效益较高。项目的环保和社会效益:项目建成后,年发电量近300万度,具有良好的环保和生态效益。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活洁、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。本项目的建设,符合我国可持续发展能源战略规划,也是发展循环经济模 式,建设和谐社会的具体体现。同时,对推进太阳能利用及光伏发电产业的发 展进程具有非常大的意义,预期有着合理的经济效益和显著的社会效益。1.4装机容量及总投资项目总装机容量为2500KW,总投资2000万元,资金投资企业自筹

6、。1.5预计年发电量丽水地区水平面年平均日照辐射量 3.88度/平方米/日,折合标准日照条件 (1000W/tf)下日照峰值小时数为1416.2小时。(如果按照最佳倾角安装,丽 水地区并网光伏发电系统的最佳安装在 20。300范围,此时的接收到的辐照量 是水平安装时的1.2倍。该2500KW装机功率的并网光伏发电项目平均年发电量:1416 小时 2500KW1%0B、工作温度范围为-40C+85C,初始功率(出厂前)不低丁组件标称功率。C、 使用寿命不低丁 25年,质保期不少丁 10年。晶体硅组件衰减率在2年内不高丁 2%, 25年内不高丁 20%。D、 晶体硅组件分别按照 GB/T9535

7、(或IEC61215)和GB/T18911 (或IEC61646)以 及GB/T20047(或IEC617300)标准要求,通过国家批准认证机构的认证,关键部件和原材料(电池片、封装材料、玻璃面板、背板材料、焊接材料、接线盒和接线端子等)型号、 规格及生产厂家应与认证产品一致。(2) 光伏组件的申并联设计组件申联个数应保证满足逆变器的直流 MPPT电压和最大直流允许电压的要求。本项 目暂定并网逆变器MPPT电压跟踪范围为440800(VDC) (25 C),最大输入电压为850V, 最大输入电流为250A。根据气象站的记录,该地区的多年最高气温为49.5C,多年最低气温为-10C。一般情况下,

8、电池板的温度会高丁环境温度,本项目最高温度考虑到55Co本项目选用的光伏组件的开路电压为37.3V,最佳工作电压为29.9V。组件申联后,最低温度下的开路电压应低丁逆变器的最大输入电压;5 C和55 C下的最佳工作电压应在逆变器的MPPT范围之内。下表是不同申联个数下的阵列两端的电压值。(3) 光伏方阵安装设计在北半球,对应最大日照辐射接收量的平面为朝向正南,与水平面火角度数与当地纬 度相当的倾斜平面,固定安装的光伏组件要据此角度倾斜安装。阵列倾角确定后,要注意 南北向前后阵列问要留出合理的间距,以免前后出现阴影遮挡,前后间距为:冬至日(一 年当中物体在太阳下阴影长度最长的一天)上午9: 00

9、到下午3: 00,组件之间南北方向无阴影遮挡。固定方阵安装好后倾角不再调整。计算当光伏方阵前后安装时的最小间距 Do :为便丁现场安装,光伏组件以竖排的形式安装丁固定支架上,根据项目当地的纬度条 件,计算光伏组件不同安装倾角对应的阵列净距离。(4) 光伏子单元设计根据所选光伏组件和并网逆变器性能参数,以及光伏组件在满足项目实施地气候环境 的条件下,本项目采用2500KWp作为一个发电单元组成2500KWp并网系统。2.3.2并网逆变器选型1) 无隔离变压器型逆变器最大转换效率 97%含变压器型逆变器最大转换效率 95%2) 逆变器输出功率大丁其额定功率的 50%时,功率因数应不小丁 0.98,

10、输出有功功 率在20%-50%之间时,功率因数不小丁 0.95。3) 逆变器应具有电网过/欠压保护、过/欠频保护、防孤岛保护、恢复并网保护、过流 保护、极性反接保护、过载保护功能和绝缘阻抗监测、残余电流监测功能,电磁兼容性能 应满足相应的环境使用要求。2.3.3监控、保护系统1) 光伏电站控制光伏发电系统的主要设备逆变器设有过载、短路、过压、欠压等保护,保护装置动作 后同时发出保护装置动作信号。光伏电站采用微机监控。2)光伏电站的测量和信号光伏电站的逆变器需监测电网的电压、电流、频率,通过网络上传给监控系统。3)控制、保护、测量和信号4)保护及自动装置保护及自动装置均按继电保护和自动装置设计技

11、术规程设置。5)光伏电站保护逆变器设过流、单相接地、过载、过压、欠压、电网异常等保护。低压侧设断路器, 作为电网侧至逆变器之间电缆的保护,同时兼做逆变器的后备保护。2.4消防设计本工程消防设计贯彻 预防为主,防消结合”的设计原则,针对工程的具体情况,积极 采用先进的防火技术,做到保障安全,使用方便,经济合理。根据GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 的相关规定,本工程各建筑物室内均 配置手提式磷酸铉盐干粉灭火器。在逆变器室、中控室、高压室各配置10套干粉灭火器c严禁采用明火采暖。各房间采用安全、可靠、绝缘性能好的辐射式电加热器采暖。消防电源采用两路供电,场内重要场所设有通信电话。按照消防有关法律法规和标准要求进行消防设计,消防设计方案报消防主管部门备案 并竣工时报消防部分验收。2.5防雷接地设计本次并网光伏发电系统防密从组件方阵、集线盒、直流配电柜、逆变器、交流配电柜等安装、设计、选型中充分考虑到防密。单块光伏组件都做接地。对所有的设备都采取和光伏组件电力级别相当的接地方式。固定接地线缆的螺栓或螺丝必须带有星型垫圈。2.6主要设备参数系统主要设备包括太阳能电池组件、并网逆变器等。(1)太阳能电池组件(2) 监控系统可以每天24小时不问断对并

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