1、项目地点分析
本项目采用光伏并网发电系统设计方案,应用类别为村级光伏电站项目。项目安装地为江西,江西位于中国的东南部,长江中下游南岸。地处北纬24°29′-30°04′,东经113°34′-118°28′之间。项目所在地坐标为北纬25°8′,东经114°9′。根据查询到的经纬度在NASA上查询当地的峰值日照时间如下:
(以下数据来源于美国太空总署
从上表可以看出,项目建设地江西在国内属于二三类太阳能资源地区,年平均太阳能辐射量峰值平均每天为3.41kWh/m2,年平均太阳能总辐射量峰值为:3.41kWh/m2*365=1244.65kWh/m2。
2、光伏组件
2.1光伏组件的选择
本项目选用多晶硅太阳能电池板,单块功率为260Wp。下面是一组多晶硅的性能参数,组件尺寸为1650*990*35mm。
2.2光伏组件安装角度
根据项目所在地理位置坐标,项目所在地坐标为项目所在地坐标为北纬25°8′,东经114°9′,光伏组件安装最佳倾角为20°如下图所示:
2.3组件阵列间距及项目安装面积
采用260Wp的组件,组件尺寸为1650*990*35mm,共用400块太阳能电池板,总功率104kWp。根据下表公式可以计算出组件的前后排阵列间距为2.4m,单块组件及其间距所占用面积为2.39㎡。
104kWp光伏组件组成的光伏并网发电系统占地面积为2.39*400=956㎡,考虑到安装间隙、周围围墙等可能的占地面积,大约需要1000㎡。
3、光伏支架
本项目为水平地面安装,采用自重式支架安装方式。自重式解决方案适用于平屋顶及地面系统。利用水泥块压住支架底部的铝制托盘,起到固定系统的作用。
4、光伏逆变器选型
本光伏发电工程是并网型光伏发电系统,逆变器采用组串式并网型光伏逆变器。综合考虑建设场地分布情况、技术成熟程度、发电稳定性、与光伏组件匹配以及市场价格,选择三晶电气型号为SuntrioPlus33K的33kW三相并网逆变器,整个光伏系统采用3台逆变器。
三晶电气型号为SuntrioPlus33K的33kW并网逆变器外观图如下图所示:
5、线缆选型
直流侧线缆:选用光伏认证专用线缆,线径为1*4mm2。多为户外铺设,需要防潮、防晒、防寒、防紫外线等。
交流侧线缆:线径选择4*16mm2+1*10mm2,主要用于逆变器交流侧至交流汇流箱或交流并网柜,不仅要需要防潮、防晒、防寒、防紫外线,还要考虑防火和防鼠防蚁等。
6、交流汇流箱选型
配电箱的配置一般包含汇流排(标号1)、电流互感器(标号2)、防雷器(标号3)、空开(标号4)、电流/电压表(标号5)、断路器(标号6)组成。
型号一般选择逆变器最大交流输出电流的1.25倍,33kW三相逆变器的最大电流为50A,故选择额定电流为63A的断路器(空开)。3个额定电流为63A小型断路器汇到总断路器,总断路器选用200A规格。防雷选用二级浪涌保护器,具体规格为Uc:460V,Imax:40KA,In:20KA,Up≤1.8KV。
7、接入方案
7.1系统方案设计图
采用分布式并网设计方案,将100kW系统分成3个33kW的并网发电单元,通过3台SuntrioPlus33k(33kW)并网逆变器接入交流电网,实现并网发电。
系统接入方案图如下:
7.2设备配置清单
8、收益计算
8.1发电量估测
根据前面章节项目安装地江西的太阳能资源分析,可知江西的年峰值日照时间为1244.65小时。
由上表可以估算出104kW系统25年可以累积发电约226.6万度。
8.2效益分析
假设成本按照8元/W来算,整个光伏系统需花费83.2万元。每度电的收益按照0.98/度(国家度电补贴+省级和地方补贴+上网电价)得到下表的数据:
经济效益分析:光伏系统前25年年均发电量约为226.6万度,前8年合计发电约76.9万度,按度电0.98元计算,前8年可产生经济效益75.4万元,前25年可产生经济效益222.1万元。约九年时间可收回成本,25年总收益222.1万元,除去成本,纯收益可达约139万元。(由于各地区年发电量、系统成本和补贴有差异,最后计算收益数据仅供参考。)
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光伏太阳能
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附楼的防雷怎样做最好一个工程,前面一幢主高楼,后面连接着三个附楼,由于主楼高的原因,靠近主楼的两栋附楼没有做屋顶防雷措施,第三个离得远些屋顶做了防雷带。现我要在三个附楼安装光伏发电,三个附楼之间有串接直流电缆,请问前面的两栋附楼怎样做防雷最经济最好。
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