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成都300KW并網電站
成都300KW并網電站
光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。主要由太陽電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成,主要部件由電子元器件構成。太陽能電池經過串聯后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置---惟思照明科技 聯系人:顧先生 電話:

成都300KW并網電站

  • 詳情說明

  • 報裝流程

  • 產品規格書

  • 收益應用

分布式光伏發電特指采用光伏組件,將太陽能直接轉換為電能的分布式發電系統。它是一種新型的、具有廣闊發展前景的發電和能源綜合利用方式,它倡導就近發電,就近并網,就近轉換,就近使用的原則,不僅能夠有效提高同等規模光伏電站的發電量,同時還有效解決了電力在升壓及長途運輸中的損耗問題。
家庭分布式光伏發電具有以下特點:
一、政府推廣扶持項目。
東莞發改印發《關于進一步加快我市分布式光伏發展意見》 ,東莞發改局:關于組織申報2017-2018年東莞市分布式光伏發電資金補助項目的通知 ,國家發改委關于實施光伏發電扶貧工作的意見,南方電網關于分布式太陽能光伏發電的宣傳推廣 ,廣東各地分布式光伏發電補貼政策等文件及國家相關光伏發電推廣文件助推家庭分布式光伏發電項目建設。
二、污染小,環保效益突出。
分布式光伏發電項目在發電過程中,不會產生任何廢棄物,沒有污染、噪聲等公害,對環境無不良影響,是理想的清潔能源。
三、能夠在一定程度上緩解局部的用電緊張狀況。
分布式光伏發電系統在居民區用電高峰期,或用電量大的居民區或者工業園區可以局部緩解用電緊張狀況。
四、可以自發自用,有效降低電費開銷,余電并網,投資效益高。
白天發電自用,余電出售給電網,有效減少高階點和峰點的用電開銷。幾年即可收回成本,之后近20年全為收益,從此不再交電費,并且持續生產電能。國家出臺一系列促進光伏發電發展的政策措施,光伏發電設備可享受國家工程應用補貼資金、電價補貼。
五、運作維護簡單
分布式光伏發電系統沒有運動部件,不易用損壞,維護簡單,特別適合于無人值守情況下使用。
家庭分布式光伏發電并網系統主要由以下部分組成:光伏發電主要組成部分
A. 太陽能電池組件 B. 并網逆變器 C. 配電盤 D. 雙向電表 E. 公共電網等組成。
A.太陽能電池組件:它是光伏系統中的核心部件,其作用是把太陽能轉換為電能。
B.并網逆變器:將直流電轉換成交流電的設備。由于光伏組件轉換的電能為直流電,而實際使用過程中絕大部分負載都是交流負載,因此需要此裝置將直流電轉換為交流電以供負載使用。
C.配電盤:配電盤又名配電柜,是集中、切換、分配電能的設備。
D.雙向電表:即雙向計量電表電能表,是一種能夠計量用電和發電的電能表。
E.公共電網:即公用電力網。
居民分布式光伏報裝、工程設計
與并網驗收資料說明
一、報裝
1. 附件1:分布式光伏發電項目并網接入申請表2份、業主身份證復印件2份、銀行卡/賬號復印件1份、產權證明復印件1份(業主簽名、指模)
2.施工單位的企業法人營業執照、法人身份證和承裝(修、試)許可證(復印件)(蓋施工單位公章)
3.施工人員電工進網作業許可證(復印件)(蓋施工單位公章)
二、工程設計(簽訂接入方案后提供,圖紙編寫日期為簽訂接入方案日期后)
1.接入系統工程設計圖紙;(蓋施工單位公章)
三、并網驗收(申請并網驗收時提供)
1.附件3:分布式光伏發電項目并網驗收和并網調試申請表一式三份;
2.附件4:《居民家庭分布式光伏發電項目安全責任書》一式兩份;
3. 工程圖紙(蓋施工單位公章及竣工圖章);
4.逆變器產品合格證、出廠試驗報告、國家認可的認證證明資料(復印件)(蓋施工單位公章);
5.施工委托書(業主簽名、蓋指模)。
6. 購售電合同附件(一式四份)
附件1光伏電池陣列編號、型號、容量及主要技術參數、公用系統主要技術參數
附件2光伏電池陣列地理分面圖示
附件3光伏發電主接線圖及計量點圖示
附件4光伏板安裝位置K碼表
家庭申請分布式光伏發電項目所需資料
1、書面申請表;
2、業主戶口本、身份證、房產證等證件原件,及復印件各一份;
3、證明書(業主書面證明、物業簽字蓋章)(獨棟別墅,則不需鄰居簽字證明,其他則需要全體鄰居的2/3以上多數簽字);
4、經辦人身份證原件及復印件(若是業主委托,則需要業主的委托書及被委托人的身份證原件及復印件);
5、業主的電費清單(前一個月的即可)原件;
6、項目建設安裝方案(書面)
380伏及以下的分布式光伏發電項目并網服務流程
 

 

收益分析表

一.發電量

 

 

 

 

 

功率(KW)

日平均峰值日照時數(h)

天數(d)

系統效率

總發電量(KWh)

年峰值日照時數(h)

1000

3.69

365

80.865%

1089130.253

1346.85

系統總效率為: 98%×98%×98%×98%×98%×98%×97%×98%×97%×99%=80.865%

總發電量=組件功率*峰值日照時數*天數*系統效率

年限

1

2

3

4

5

組件衰減率

2.00%

2.89%

3.78%

4.67%

5.56%

發電量

1089130.25

1057654.39

1047961.13

1038267.87

1028574.61

年限

6

7

8

9

10

組件衰減率

6.45%

7.34%

8.23%

9.12%

10.01%

發電量

1018881.35

1009188.09

999494.83

989801.57

980108.31

年限

11

12

13

14

15

組件衰減率

11.00%

11.99%

12.98%

13.97%

14.96%

發電量

969325.92

958543.54

947761.15

936978.76

926196.37

年限

16

17

18

19

20

組件衰減率

15.95%

16.94%

17.93%

18.92%

19.91%

發電量

915413.98

904631.59

893849.20

883066.81

872284.42

年限

21

22

23

24

25

組件衰減率

20.90%

21.89%

22.88%

23.87%

24.86%

發電量

861502.03

850719.64

839937.25

829154.86

818372.47

總發電量

23666800.39

(kWh)

25年平均年發電量

946672.02

(kWh)

二.效益評估

 

 

 

 

 

1000KW收益評估

項目

發電量 ????(KWH)

工業用電(25年) ???????0.98元/度(RMB)

國家補貼 ?(20年) ??????????0.42元/度(RMB)

市補貼 (5年) ????0.1元/度(RMB)

整個系統年平均發電量

946672.02

 

 

 

整個系統5年發電量

4733360.08

 

 

¥473,336.01

整個系統20年發電量

18933440.31

 

¥7,952,044.93

 

整個系統25年發電量

23666800.39

¥23,193,464.38

 

 

一次性補貼18萬元/MW

 

¥180,000.00

25年總收益(RMB)

 

¥31,325,509.31

每年的平均收益(RMB)

 

¥1,253,020.37

投資成本(RMB)

 

¥7,000,000.00

回收年限(年)

 

4.30

理論化年收益率

 

18%

輸入數據

方陣功率(KWp)

1000

系統效率

80.87%

平均每年減排

平均每年節省標準煤(Kg)

340801.9256

平均每年減排CO2(Kg)

943831.9994

平均每年減排SO2(Kg)

28400.16046

平均每年減排NOx(Kg)

14200.08023

平均每年減排粉塵(Kg)

257494.7882

25年減排

25年節省標準煤(Kg)

8520048.139

25年減排CO2(Kg)

23595799.99

25年減排SO2(Kg)

710004.0116

25年減排NOx(Kg)

355002.0058

25年減排粉塵(Kg)

6437369.705

 

 

 

 

 

 

備注:

 

 

 

 

 

光伏電廠占地面積大,直流側電壓高,電流小,導線有一定的損耗,根據規范本工程此處損耗值按2%設計;

大量的太陽能電池板之間存在一定的特性差異,不一致性損失系數取2%;(電池組件出廠時需檢查功率,減少差異)

考慮太陽能電池板表面即使清理仍存在一定的積灰,遮擋損失系數取2%;(定期清洗組件,制定清洗方案)

光伏并網逆變器的效率(無隔離變壓器,歐洲效率)約為98.5%,考慮到逆變器工作時存在一定電源消耗,根據經驗逆變器效率為98%;

油浸式變壓器的效率達到98.7%,考慮到光伏電廠很少工作在滿負荷狀態,絕大多數時間都工作在普通水平,且晚上不發電時還存在空載損耗,故本工程一次升壓變壓器效率按98%計算,主變效率按98%考慮;(兩級升壓,損耗需考慮兩次)

早晚不可利用太陽能輻射損失系數3%;(本項目組件陣列預留間距較大,增加了早晚不遮擋時間)

光伏電池的溫度影響系數按2%考慮;

并考慮當地氣候變化較大及各種不利因素的影響,根據經驗此處不可預見因素損失系數3%;

交流電纜損耗1%;

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