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大理300KW光伏发电站
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置---惟思照明科技 联系人:顾先生 电话:

大理300KW光伏发电站

  • 详情说明

  • 报装流程

  • 收益应用

分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。
家庭分布式光伏发电具有以下特点:
一、政府推广扶持项目。
东莞发改印发《关于进一步加快我市分布式光伏发展意见》 ,东莞发改局:关于组织申报2017-2018年东莞市分布式光伏发电资金补助项目的通知 ,国家发改委关于实施光伏发电扶贫工作的意见,南方电网关于分布式太阳能光伏发电的宣传推广 ,广东各地分布式光伏发电补贴政策等文件及国家相关光伏发电推广文件助推家庭分布式光伏发电项目建设。
二、污染小,环保效益突出。
分布式光伏发电项目在发电过程中,不会产生任何废弃物,没有污染、噪声等公害,对环境无不良影响,是理想的清洁能源。
三、能够在一定程度上缓解局部的用电紧张状况。
分布式光伏发电系统在居民区用电高峰期,或用电量大的居民区或者工业园区可以局部缓解用电紧张状况。
四、可以自发自用,有效降低电费开销,余电并网,投资效益高。
白天发电自用,余电出售给电网,有效减少高阶点和峰点的用电开销。几年即可收回成本,之后近20年全为收益,从此不再交电费,并且持续生产电能。国家出台一系列促进光伏发电发展的政策措施,光伏发电设备可享受国家工程应用补贴资金、电价补贴。
五、运作维护简单
分布式光伏发电系统没有运动部件,不易用损坏,维护简单,特别适合于无人值守情况下使用。
家庭分布式光伏发电并网系统主要由以下部分组成:光伏发电主要组成部分
A. 太阳能电池组件 B. 并网逆变器 C. 配电盘 D. 双向电表 E. 公共电网等组成。
A.太阳能电池组件:它是光伏系统中的核心部件,其作用是把太阳能转换为电能。
B.并网逆变器:将直流电转换成交流电的设备。由于光伏组件转换的电能为直流电,而实际使用过程中绝大部分负载都是交流负载,因此需要此装置将直流电转换为交流电以供负载使用。
C.配电盘:配电盘又名配电柜,是集中、切换、分配电能的设备。
D.双向电表:即双向计量电表电能表,是一种能够计量用电和发电的电能表。
E.公共电网:即公用电力网。
居民分布式光伏报装、工程设计
与并网验收资料说明
一、报装
1. 附件1:分布式光伏发电项目并网接入申请表2份、业主身份证复印件2份、银行卡/账号复印件1份、产权证明复印件1份(业主签名、指模)
2.施工单位的企业法人营业执照、法人身份证和承装(修、试)许可证(复印件)(盖施工单位公章)
3.施工人员电工进网作业许可证(复印件)(盖施工单位公章)
二、工程设计(签订接入方案后提供,图纸编写日期为签订接入方案日期后)
1.接入系统工程设计图纸;(盖施工单位公章)
三、并网验收(申请并网验收时提供)
1.附件3:分布式光伏发电项目并网验收和并网调试申请表一式三份;
2.附件4:《居民家庭分布式光伏发电项目安全责任书》一式两份;
3. 工程图纸(盖施工单位公章及竣工图章);
4.逆变器产品合格证、出厂试验报告、国家认可的认证证明资料(复印件)(盖施工单位公章);
5.施工委托书(业主签名、盖指模)。
6. 购售电合同附件(一式四份)
附件1光伏电池阵列编号、型号、容量及主要技术参数、公用系统主要技术参数
附件2光伏电池阵列地理分面图示
附件3光伏发电主接线图及计量点图示
附件4光伏板安装位置K码表
家庭申请分布式光伏发电项目所需资料
1、书面申请表;
2、业主户口本、身份证、房产证等证件原件,及复印件各一份;
3、证明书(业主书面证明、物业签字盖章)(独栋别墅,则不需邻居签字证明,其他则需要全体邻居的2/3以上多数签字);
4、经办人身份证原件及复印件(若是业主委托,则需要业主的委托书及被委托人的身份证原件及复印件);
5、业主的电费清单(前一个月的即可)原件;
6、项目建设安装方案(书面)
380伏及以下的分布式光伏发电项目并网服务流程
 

收益分析表

一.发电量

 

 

 

 

 

功率(KW)

日平均峰值日照时数(h)

天数(d)

系统效率

总发电量(KWh)

年峰值日照时数(h)

1000

3.69

365

80.865%

1089130.253

1346.85

系统总效率为: 98%×98%×98%×98%×98%×98%×97%×98%×97%×99%=80.865%

总发电量=组件功率*峰值日照时数*天数*系统效率

年限

1

2

3

4

5

组件衰减率

2.00%

2.89%

3.78%

4.67%

5.56%

发电量

1089130.25

1057654.39

1047961.13

1038267.87

1028574.61

年限

6

7

8

9

10

组件衰减率

6.45%

7.34%

8.23%

9.12%

10.01%

发电量

1018881.35

1009188.09

999494.83

989801.57

980108.31

年限

11

12

13

14

15

组件衰减率

11.00%

11.99%

12.98%

13.97%

14.96%

发电量

969325.92

958543.54

947761.15

936978.76

926196.37

年限

16

17

18

19

20

组件衰减率

15.95%

16.94%

17.93%

18.92%

19.91%

发电量

915413.98

904631.59

893849.20

883066.81

872284.42

年限

21

22

23

24

25

组件衰减率

20.90%

21.89%

22.88%

23.87%

24.86%

发电量

861502.03

850719.64

839937.25

829154.86

818372.47

总发电量

23666800.39

(kWh)

25年平均年发电量

946672.02

(kWh)

二.效益评估

 

 

 

 

 

1000KW收益评估

项目

发电量     (KWH)

工业用电(25年)        0.98元/度(RMB)

国家补贴  (20年)           0.42元/度(RMB)

市补贴 (5年)     0.1元/度(RMB)

整个系统年平均发电量

946672.02

 

 

 

整个系统5年发电量

4733360.08

 

 

¥473,336.01

整个系统20年发电量

18933440.31

 

¥7,952,044.93

 

整个系统25年发电量

23666800.39

¥23,193,464.38

 

 

一次性补贴18万元/MW

 

¥180,000.00

25年总收益(RMB)

 

¥31,325,509.31

每年的平均收益(RMB)

 

¥1,253,020.37

投资成本(RMB)

 

¥7,000,000.00

回收年限(年)

 

4.30

理论化年收益率

 

18%

输入数据

方阵功率(KWp)

1000

系统效率

80.87%

平均每年减排

平均每年节省标准煤(Kg)

340801.9256

平均每年减排CO2(Kg)

943831.9994

平均每年减排SO2(Kg)

28400.16046

平均每年减排NOx(Kg)

14200.08023

平均每年减排粉尘(Kg)

257494.7882

25年减排

25年节省标准煤(Kg)

8520048.139

25年减排CO2(Kg)

23595799.99

25年减排SO2(Kg)

710004.0116

25年减排NOx(Kg)

355002.0058

25年减排粉尘(Kg)

6437369.705

 

 

 

 

 

 

备注:

 

 

 

 

 

光伏电厂占地面积大,直流侧电压高,电流小,导线有一定的损耗,根据规范本工程此处损耗值按2%设计;

大量的太阳能电池板之间存在一定的特性差异,不一致性损失系数取2%;(电池组件出厂时需检查功率,减少差异)

考虑太阳能电池板表面即使清理仍存在一定的积灰,遮挡损失系数取2%;(定期清洗组件,制定清洗方案)

光伏并网逆变器的效率(无隔离变压器,欧洲效率)约为98.5%,考虑到逆变器工作时存在一定电源消耗,根据经验逆变器效率为98%;

油浸式变压器的效率达到98.7%,考虑到光伏电厂很少工作在满负荷状态,绝大多数时间都工作在普通水平,且晚上不发电时还存在空载损耗,故本工程一次升压变压器效率按98%计算,主变效率按98%考虑;(两级升压,损耗需考虑两次)

早晚不可利用太阳能辐射损失系数3%;(本项目组件阵列预留间距较大,增加了早晚不遮挡时间)

光伏电池的温度影响系数按2%考虑;

并考虑当地气候变化较大及各种不利因素的影响,根据经验此处不可预见因素损失系数3%;

交流电缆损耗1%;