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光伏车棚一体化分布式电站示范项目初步可行性研究报告

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目录

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概述 ...................................................................................................................................................... 1 1.1 1.2 1.3 2

地理位置及项目规模........................................................................................................................ 1 太阳能资源 ....................................................................................................................................... 2 工程规模 ........................................................................................................................................... 3

技术方案 .............................................................................................................................................. 4 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3

系统方案 ........................................................................................................................................... 4 电气方案 ........................................................................................................................................... 5

光伏电站集电线路方案 ............................................................................................................... 5

400V电气主接线 ......................................................................................................................... 5

电气二次 ....................................................................................................................................... 5

土建方案 ........................................................................................................................................... 6

3 4 5

节能降耗分析 ....................................................................................................................................... 7 工程设计概算 ....................................................................................................................................... 8 财务评价及社会效果分析 .................................................................................................................. 10 5.1 5.2 5.3

财务评价指标 ................................................................................................................................. 10 敏感性分析 ..................................................................................................................................... 11 经济评价结论 ................................................................................................................................. 12

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1 概述

光伏车棚一体化分布式电站示范项目由能源科技有限公司投资建设,拟利

用停车场建设光伏车棚,项目所发电全部自用,项目建成后可产生良好的经济效益和社会效益,同时对周边地区企业建设分布式光伏电站起到积极的示范效应和推动作用。

1.1 地理位置及项目规模

光伏车棚一体化分布式电站示范项目场址位于江西省南昌市,东经115.93°,北纬28.62°。项目所在区域地理位置如下图所示:

图1-1 项目所在地地理位置图

本期规划发电容量1.78MWp,在工业园厂区停车场新建光伏一体化车棚,项目拟采用6740块265Wp的多晶硅光伏组件,以车棚7°倾角安装于车棚檩条, 本期1.78MWp项目以单个方阵整体规划设计,项目采用自发自用余电上网的模式设计,以400V低压并网的形式接入工业园配电房。

1.2 太阳能资源

南昌市属于亚热带湿润季风气候,气候湿润温和,日照充足,一年中夏冬季长,春秋季短。南昌市是“夏炎冬寒”的典型城市,夏天炎热,有火炉之称;冬天较寒冷。年平均气温17℃-17.7℃,极端历史最高气温,40.9℃,极端历史最低气温-15.2℃。南昌市地处北半球亚热带内,受东亚季风影响,形成了亚热带季风气候。冬季多偏北风,夏季多偏南风。市内热量丰富、雨水充沛,光照充足,年降雨量1600-1700mm,降水日为147-157天,年平均暴雨日5.6天,年平均相对湿度为78.5%。年日照时间1723-1820小时,日照率为40%。南昌为太阳辐射观测二级站,进行总辐射和净辐射观测。1986~2003年平均总辐射量为4279.02兆焦耳/平方米,1992~2003年平均净辐射量为2078.67兆焦耳/平方米。年平均风速2.3米/秒。年无霜期251-272天。根据《太阳能资源评估方法》(QX/T 89-2008)属我国第三类太阳能资源丰富区域。南昌区域太阳辐

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射量见表1-1。

表1-1太阳辐射量月变化(Meteonorm数据) 单位:MJ/m2

月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均 年总量 水平面月平均辐射量 216.7 239.3 286.6 370.5 476.4 454.0 601.8 594.1 486.5 366.9 274.9 241.4 384.1 4609.1 7°倾角月平均辐射量 231.0 252.0 293.5 374.8 476.5 450.4 598.176 599.292 502.2 388.368 293.76 266.724 393.9 4726.7 1.3 工程规模

光伏车棚一体化分布式电站示范项目规划安装容量为1.78MWp,经综合效益分析比较拟安装6740块标称功率为265Wp的晶体硅光伏组件,实际光伏发电站直流侧安装总容量为1.7861MWp。

工程主要任务为发电上网,就地消纳,其25年平均年发电量约为165.6万kWh,25年总发电量4138.77万kWh,平均年利用小时数约为926.9h。根据对航空工业园用电量的了解,光伏电站发电量原则上可被厂区全部消纳,符合国家分布式电站的鼓励政策。

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2 技术方案

2.1 系统方案

发电系统由光伏组件、组串式逆变器、交流防雷汇流箱、开关柜、监视控

制系统、电力电缆和电缆桥架等组合而成。

本项目安装于停车棚上,总规划停车场面积约22400m2,通过技术与经济综合比较,结合场地面积等因素,本工程光伏电池组件选用265Wp多晶硅光伏组件6740块,每20块光伏组件串联后接入组串式逆变器。通过对逆变器进行技术与经济综合比较,结合本项目特点,拟选用50kW组串式逆变器36台。

系统各项效率包括组件灰尘损失、组件温度效率损失、组件不匹配损失、线路压降损失、逆变器效率、升压变压器效率、交流线路损失等,考虑气候变化等不可遇见自然现象,则系统综合效率如表2.1。

表2.1系统效率估算修正系统统计表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 效率损失项目 灰尘及雨水遮挡引起的效率降低 温度引起的效率降低 组件串并联不匹配产生的效率降低 直流部分线缆功率损耗 逆变器的功率损耗 变压器的功率损耗 交流部分线缆功率损耗 天气、气候因素及烟雾对系统效率的影响 修正系数 97% 96% 97% 97% 98.5% 98% 97% 97% 电站的系统效率 79.6% 表2.2光伏发电示范项目逐年发电量预测(万kWh)

运营年份 发电量 运营年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 181.9 180.5 179.1 177.8 176.4 175.1 173.7 172.3 171.0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3

发电量 运营年份 发电量 169.6 168.3 166.9 165.6 164.2 162.8 161.5 160.1 25年合计 4138.8 158.8 年平均量 165.6 19 20 21 22 23 24 25 157.4 156.0 154.7 153.3 152.0 150.6 149.2 2.2 电气方案

根据整体情况综合考虑,本期1.78MW并网光伏发电工程推荐采用400V并网方案,接入厂区内5台厂用变压器。根据接入的厂用变压器不同,电站由5个发电单元组成,配置36台50kW逆变器、10台5进1出式交流防雷汇流箱及5台并网柜;交流防雷汇流箱、组串式逆变器(400V输出)均就地安装在车棚钢结构上。

2.2.1 光伏电站集电线路方案

本期1.78MW并网光伏发电工程配置多台50kW组串式逆变器和交流汇流箱。各单元光伏组件、交流汇流箱、组串式逆变器(400V输出)就地布置,全站接入分为5个并网点(每个并网点容量不超过400kW且不超过接入变压器容量的20%)。400V集电线路沿道路以桥架及直埋方式敷设,采用“放射形”连接方式接入配电房的400V侧。 2.2.2 400V电气主接线

本工程规划建设1.78MWp光伏组件,以400V电压等级接入系统,每个配电室规划400V并网柜1面。

主接线方案如下:

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