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光伏监理工作总结

时间:2022-04-24 17:24:23

光伏监理工作总结

第1篇

(一)推进分布式光伏发电应用是落实党中央、国务院决策部署的重要举措

光伏产业是我国为数不多的具有国际竞争优势的战略性新兴产业。目前,我国光伏电池产量占全球市场份额的70%,晶体硅光伏电池转换效率达到20%,处于世界领先水平,已经形成了包括硅材料、光伏电池、逆变器等较为完整的制造体系。近两年,在全球光伏市场需求增速减缓、国际贸易保护主义抬头、光伏产业发展不协调等多重因素作用下,光伏产品出口受阻,光伏产能出现过剩,光伏企业经营困难。党中央、国务院高度重视,总理和张高丽、马凯副总理等领导同志先后就光伏产业发展问题作出一系列重要批示、指示和部署。今年7月,国务院正式印发《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,明确提出了积极开拓国内光伏应用市场、加快产业结构调整和科技进步、规范产业发展秩序、加强并网管理和服务、完善支持政策等一揽子措施。大力推进分布式光伏发电应用,是《若干意见》的重要内容之一,是落实党中央、国务院决策部署的重要举措,对于促进光伏产业持续健康发展,保持和巩固既有优势,抢占未来发展制高点具有重大意义。

(二)推进分布式光伏发电应用是拓展国内光伏市场的有效途径

长期以来,我国光伏产品90%以上依赖出口,在欧美“双反”和国际市场需求增速放缓后,产能面临过剩,企业面临生存压力,迫切需要国内市场支撑。按照每年新增光伏应用规模1000万千瓦测算,40%以上的光伏产品可在国内市场消化,能有效抵御国际市场变化、特别是美欧“双反”带来的风险。我国西部地区光照条件好,未利用土地辽阔,适宜发展集中式大型光伏电站,但是度电补贴需求高,约0.6元左右,且当地用电需求小,大规模开发就地消纳困难,电力需长距离外送,变损、线损高。东、中部地区分布式光伏发电,虽然平均利用小时数稍低,但电力易于就地消纳,且网购电价高,度电补贴需求少,约0.4—0.45元,与西部集中式光伏电站相比,用同样的补贴资金能够多支持30%—50%的光伏发电。如果政策措施得当,有效推动产业技术进步、企业成本下降,还可逐步减少补贴。坚持集中式与分布式并举,大力推进分布式光伏发电应用,将能更为有效地拓展国内光伏市场,缓解光伏制造企业面临的困难。

(三)推进分布式光伏发电应用是转变能源生产和消费方式、优化能源结构的重要内容

党的十明确提出加强生态文明建设、推进新型城镇化、打造美丽中国。前不久,国务院了《大气污染防治行动计划》,突出治理雾霾,减少煤炭消费量。这些都要求我们着力转变能源生产和消费方式,大力优化能源结构,为人民群众生产、生活提供更加清洁、可靠的能源。光伏发电是重要的清洁能源、新能源和可再生能源,适合在能源消费终端分布式应用,替代燃煤,减少污染物排放。据测算,全国建筑物可安装光伏发电约3亿千瓦,仅省级以上工业园区就可安装8000万千瓦,潜力巨大。大力发展分布式光伏发电应用,不仅有助于转变能源生产与消费方式、优化能源结构、防治大气污染、建设生态文明、打造美丽中国,而且对于保障城镇能源供应、支撑新型城镇化建设、实现“新城镇、新能源、新生活”具有十分重要的现实意义。

二、切实增强推进分布式光伏发电应用的信心

《若干意见》后,在党中央、国务院正确领导下,有关部门密切配合,抓紧落实分布式光伏发电价格、补贴资金、金融服务、项目管理等配套政策,取得积极进展。

(一)补贴和电价政策基本落实

一是印发了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,对分布式光伏发电给予0.42元/千瓦时的度电补贴。二是印发了《关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》,将可再生能源电价附加征收标准提高至1.5分/千瓦时,确保在2015年底前不会再出现补贴资金缺口问题。三是印发了《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》,健全了补贴拨付、转付机制,确保国家补贴资金及时、足额发放给项目单位。

(二)项目管理进一步规范

按照中央关于转变职能和简政放权的要求,出台了《光伏电站项目管理暂行办法》,拟出台分布式光伏发电项目管理暂行办法,建立国家规划和总规模指导下的光伏发电项目管理制度。国家能源局根据规划目标,每年向各省(区、市)下达分布式光伏发电的指导性规模指标,具体项目由省级及以下能源主管部门采取备案方式管理,指导规模内备案的项目纳入国家补贴目录。对个人投资分布式光伏发电项目,采取委托电网企业直接登记方式管理,并优先纳入补贴目录。

(三)光伏发电并网服务逐步完善

了《分布式发电管理办法》,对分布式发电接入电网的电压等级、服务程序等作了明确要求。国家电网公司制定了支持分布式光伏发电并网的实施意见,南方电网公司制定了新的支持分布式光伏发电并网的实施细则。近期,国家能源局还将出台光伏发电运营监管办法,明确分布式光伏发电接入电网和并网运行的各方责任及权益,建立电网接入和运行的监管机制,确保在电网接入、并网运行、电量计量、电费结算、补贴拨付等环节全面落实国家政策。

(四)全方位服务体系正在建立

国家能源局会同国家开发银行了《关于支持分布式光伏发电金融服务的意见》,国家开发银行将结合分布式光伏示范区建设,建立与地方合作的投融资机构,为分布式光伏发电项目提供专项金融服务。下一阶段,国家能源局还将会同有关部门拟定印发制定出台光伏发电产品及设备检测认证实施意见,建立严格的产品检测认证制度,保证光伏产品质量。

目前,支持分布式光伏发电应用的各项配套政策已陆续出台,扩大国内光伏市场的大环境已基本形成。我相信,只要大家统筹协调,齐心协力,加大政策落地力度,就一定会形成分布式光伏发电全面发展的良好局面。

三、准确把握、努力实现分布式光伏发电的目标任务

《若干意见》明确,2013—2015年,年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右,到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。初步考虑,2015年分布式光伏发电装机容量达到2000万千瓦。为实现这一目标,要集中精力抓好以下任务。

(一)全面推进分布式光伏发电建设

1、抓紧组织推进示范区建设

示范区是分布式光伏发电应用的试点和创新区,也是当前工作的重点。8月初,国家能源局印发了《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》,确定了北京海淀区中关村海淀园等18个工业园区,作为分布式光伏发电应用第一批示范区。这批示范区到2015年总规模将达到182万千瓦,2013年建设规模75万千瓦。各示范区所在地政府要成立能源主管部门牵头的工作协调小组,指导协调项目单位落实建设条件。当地能源主管部门应主动与当地财政、价格、建设、环保、工商、税务等部门协商,最大程度减少审批环节、简化工作程序,为项目建设创造有利环境。电网企业要对示范区提供专项并网服务,制定适合示范区特点的电网接入和运行的整体方案,及时做好光伏项目与电网的衔接,确保已建成项目顺利并网运行。国家开发银行与地方的金融合作应尽快开展,探索行之有效的融资模式,为项目单位及时提供金融服务。

2、积极扩大分布式应用规模

各级能源主管部门要及时总结示范区经验,对本地区分布式光伏发电的市场潜力进行摸底,做好光伏发电规划及项目储备,合理安排开发时序。继续优先在用电价格较高、电力负荷较大,特别是峰谷差较大的地区,选择工业企业集中的国家级或省级开发区,增加创建一批分布式示范园区,鼓励大型企业集团组织下属企业利用厂房屋顶建设光伏发电。各地区应结合新能源示范城市、绿色能源县、新能源示范村镇、工商业大企业,以及移民安置、棚户区改造、经济适用房建设等,建设各种分布式光伏发电示范区,推动分布式光伏发电全面发展。

3、做好2014年光伏应用规划及实施工作

按照国务院简政放权的精神,光伏发电项目均由地方按照备案方式管理,国家主要以规划计划指导方式进行管理。2014年全国拟新增分布式光伏发电600万千瓦,国家能源局将给各省(区、市)下达分布式光伏发电的指导性规模指标。初步考虑,2014年重点在用电价格水平较高、电力负荷较大、控制能源消费总量任务较重的长三角、珠三角、京津冀及周边地区建设分布式光伏发电,上述地区新增规模约占全国分布式光伏总规模的80%以上。下达规模指标还要充分考虑以下几方面因素,做好年度或半年度滚动调整。一要考虑各省(区、市)的工作积极性;二要考虑各省(区、市)实际应用情况,包括实施细则的出台和落实情况等;三要考虑各省(区、市)可再生能源电价附加征收的实际金额;四是考虑其他综合条件,包括配套电网建设、实际消纳能力等。各地区应按照下达的规模指标,坚持重点推动与全面发展相结合,制定适合本地区实际的工作方案,积极有序开展分布式光伏发电建设。

(二)继续抓紧做好相关政策的落实

目前,分布式光伏发电的电价、财政补贴、项目管理等政策已陆续出台,但有些尚未落实到为项目服务的中间环节和终端环节。近期,国家能源局正与财政、价格、税务等部门和电网企业协商,研究分布式发电相关的项目备案流程、电量计量、电费结算、补贴拨付、税务处理等具体细则,有望10月底前完成。重点解决以下问题:一是明确项目备案的工作流程和条件,确保按照规定备案的项目享受到国家补贴;二是明确补贴资金申报和拨付的工作流程,确保不拖欠补贴资金;三是妥善解决税务处理,以及个人建设的光伏售电的增值税发票问题;四是依托电网企业建立电量计量、电费结算和补贴资金发放的工作机制,确保及时足额发放补贴。

(三)完善配套电网建设和运行服务

电网企业既是参与光伏发电接入、提供技术服务、协同保障供电的一个主体,又受国家委托承担光伏发电的计量、统计、补贴发放的重要责任。电网企业要以高度的社会责任感,发挥自身技术优势和管理优势,为分布式光伏发电提供优质服务,做到让广大投资者和电力用户满意,让党中央、国务院放心。一要尽快制定分布式光伏发电的电网接入细则,加快做好配电网的改造和建设工作。二要继续完善并网服务工作机制,着力建立高效快捷的并网服务体系,在项目申报备案、工程实施、竣工验收、运行维护等各环节提供全程优质服务。三要加强智能电网和微电网技术创新,积极探索分布式光伏发电与电网协调运行的技术和管理体系。国家将依托示范区开展微电网试点,为在全国范围内更大规模推广分布式光伏发电奠定基础。

(四)加强行业管理和市场监管

1、完善光伏产品市场准入管理

重点对光伏电池、逆变器等关键设备建立检测认证制度,建立并完善项目设计、施工、电网接入、竣工验收、运行管理等全过程的技术标准规范,建立与国际接轨的产品标准和质量监管体系,严格产品检测认证制度。同时,禁止各地区实行地方保护,各地区制定的本地政策不得以使用本地产品为前提,项目单位设备采购招标不得以各种方式排斥外地产品。

2、强化光伏发电的市场监管

国家能源局将光伏发电运营监管办法,对光伏发电电能质量、配电网建设、并网服务、全额收购、运行维护、电量计量和补贴发放等全过程进行监管,确保项目单位获得电网企业的公平公正全方位服务。

3、加强信息统计和监测体系建设

国家能源局将依托有关技术单位和电网企业,建立分布式光伏发电的信息统计与监测体系,对项目的建设和运行情况进行动态监测,及时各地区分布式光伏发电建设和运营信息。各地区也要高度重视分布式光伏发电的信息管理体系建设,及时报送有关信息。通过统计与监测,及时发现问题,及时评估政策实施效果,及时完善相关政策。

四、几点具体要求

第一,抓紧建立健全地方分布式发电管理制度和工作机制。各地区要全面贯彻落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》及其配套政策文件,认真制定本地区分布式光伏发电的管理细则,加强分布式光伏发电培训和宣传工作力度,把管理流程和细则贯彻到市和县一级能源部门,在基层建立起清晰的管理和服务机制,为广大企业和个人提供高效便捷的服务。

第2篇

关键词:光伏发电;太阳电池;逆变器;太阳能

分布式光伏电站利用太阳能资源进行发电,和传统火力发电相比,有着清洁效率高、布局分散、就近利用的优点。以下介绍中海油惠州物流基地屋顶8.4535MW分布式光伏电站方案。

1 项目概况

中海油惠州物流基地屋顶8.4535MW分布式光伏电站项目场址位于广东省惠州石化区,工程利用厂房钢结构屋顶建设太阳能发电工程,场站内可利用建筑物屋面面积约100000平方米,项目规模为8.4535MW。

2 惠州市太阳能资源概况

惠州地区日照时间长,热量充足。境内年平均日照时数1741.1~2068.2小时,日照百分率39%~47%。地域分布为南多北少。月际分布,以7月最多,均在220小时以上;3月最少,不足120小时。年总积温7618.5℃~8030.1℃;年太阳总辐射量4000兆焦耳~5000兆焦耳/平方米。总积温与太阳总辐射量都是南多、北少,夏季多、冬季少。

3 接入系统方案

根据建筑分布及可供接入配电站位置情况,拟将本项目拟分1接入点,采用10kV进行并网。每个发电系统由太阳电池组件、组串逆变器、交流防雷汇流箱、升压变压器、并网计量柜等组合而成。输出接至附近配电站10kV用户配电系统。

4 总体方案设计

4.1 系统组成

系统主要由光伏阵列、光伏逆变器、数据采集及监控系统、电力网络、配电柜组成。系统示意图如图1。

4.2 整体系统设计

针对本项目实际情况,通过技术可行性和经济效益论证,提出如下具有针对性整体方案设计:本光伏电站装机容量8.4535MWp,拟采用10kV并网;为了防止光伏系统逆向发电,配置一套防逆流装置,通过实时监测变压器低压侧的电压、电流信号来调节光伏系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。

4.3 主要设备选型

4.3.1 光伏板选型

目前市场上成熟的光伏板主要是单晶硅、多晶硅和非晶硅三种类型。单晶硅由于制造过程中能耗较高,市场占有率逐渐下降;多晶硅比非晶硅转换效率高且性能稳定,但价格较高。本工程选用性价比较高的多晶硅电池组件。

4.3.2 太阳电池组件主要技术参数

本工程拟选用高效265Wp多晶硅电池组件,组件效率为15.89%。

本期8.4535MWp光伏电站共采用31900块电池组件,每个支路由22块265Wp电池组件串联而成。

265Wp电池组件的参数如表1:

以上数据是在标准条件下测得的,即:电池温度为25℃,太阳辐射为1000W/m2、地面标准太阳光谱辐照度分布为AM1.5。

4.3.3 逆变器选型及参数

光伏电站选用组串式逆变器,可用于本项目的大容量并网型光伏逆变器主要有30kW、40kW、50kW、60kW等型号。本工程采用40kW组串式并网逆变器。

40kW组串式逆变器参数如表2:

4.4 光伏阵列及倾角设计

4.4.1 阵列总体布置

阵列总体布置原则:充分利用屋面资源,保证组件发电量,兼顾电站整体美观性。

阵列总体布置原则采用模块化设计、安装施工。模块化的基本结构。这样设计有如下好处:

(1)各发电单元各自独立,便于实现梯级控制,以提高系统的运行效率。

(2) 每个发电单元是单独的模块,由于整个光伏系统是多个模块组成,各模块又由不同的逆变器及与之相连的光伏组件方阵组成,系统的冗余度高,不至于由于局部设备发生故障而影响到整个发电模块或整个电站,且局部故障检修时不影响其他模块的运行。

(3)有利于工程分步实施。

(4)减少光伏组件至并网逆变器的直流缆用量,减少系统线路损耗,提高系统的综合效率。

(5)每个发电单元的布置均相同,保证发电单元外观的一致性及其输出电性能的一致性。

4.4.2 倾角设计

本次规划以彩光钢屋面为主,按屋顶倾角进行平辅布置。

4.4.3 支架及组串单元设计

为提高发电量,光伏方阵采用固定倾角安装方式,运行维护较简单,适宜采用较小的串列单元结构。较小的串列单元可以采用较为简单的支架结构,降低对支架基础的要求,便于场地布置及施工、安装。设计方案为:

组串单元结构:单个组串由22块光伏组件构成。

安装方式:彩钢瓦屋顶平辅。

支架结构:铝型村导轨。

4.4.4 方阵设计

根据前述组串单元设计,每1个组串单元22片组件构成,构成串列的组串数量由逆变器功率参数、输电损耗确定。逆变器功率参数见表2,其最大直流输入功率为40.8kW,额定交流输出功率为40 kW,逆变器平均最大效率98.8%,取串列直流输电损耗为1%,组串最大输入路数为6路,相应串列峰值功率为33.66kW,小于逆变器最大直流输入功率。因此确定串列的组串并联数量为6路。逆变器输出交流电通过10kV升压变压器升压后接入用户侧10kV配电室并网点,峰值光伏方阵峰值功率8.4535MW。

4.5 发电量测算

4.5.1 系统效率计算

影响发电量的关键因素是系统效率,系统效率主要考虑的因素有:灰尘或雨水遮挡、温度、组件串联不匹配、逆变器损耗、线缆损耗、变压器损耗、跟踪系统的精度等等。

(1)灰尘或雨水遮挡引起的效率降低

现场临近海边并且是石化区,灰尘较多,降水较多,按照日常有维护人员维护,采用数值:95%。

(2)温度引起的效率降低

太阳能电池组件会因温度变化而输出电压降低、电流增大,组件实际效率降低,发电量减少,系统在设计时已考虑温度变化引起的电压变化,并根据该变化选择组件串联数,保证组件能在绝大部分时间内工作在最大跟踪功率点范围内,考虑0.31%/K的MPP功率变化、各月辐照量计算加权平均值,可以计算得到加权平均值为97%。

(3)组件串联不匹配产生的效率降低

组件串联因为电流不一致产生的效率降低,选择该效率为97%。

(4)直流部分线缆功率损耗

根据直流部分的线缆连接,计算得线缆损耗98%。

(5)逆变器的功率损耗

逆变器功率损耗取97%。

(6)交流线缆的功率损耗

根据线缆选型和敷设长度,计算得线缆损耗效率98%。

(7)变压器功率损耗

变压器选用高效率,效率为98%。

(8)总体系统效率

根据系统各项效率取0.99的修正系数,则系统综合效率:

η=95%×97%×97%×98%×97%×98%×98%×0.99≈78%

光伏电站整体效率为78%。

4.5.2 本方案发电量估算

惠州地区水平面年辐射量为:1383.35kWh/m2;

光伏板光电转换效率逐年衰减,整个光伏发电系统25年寿命期内平均年有效利用小时数也随之逐年降低。

运行寿命周期内每年最少0.7%计算,保证25年后衰减不超过20%,则年发电量估算见下表:

因此,该项目年发电量估算如下。

25年总发电量:20224.423万度。

项目25年年平均利用小时数:957h,年均发电量:809万度。

本光伏电站在运行期25年的逐年上网电量直方图表见表3。

4.6 电气部分

4.6.1 电气主接线

屋顶光伏组件组串方式为22块一串,经直流防雷汇流箱汇流一次汇流后经直流电缆经桥架至逆变器直流侧二次汇流,经逆变就地升压后,并入配电房内10kV高压柜母排,实现并网发电。初步电气接入方案如下:

(1)就近6个仓库共计6*169.07kW=1014.42kW,经1000kVA箱式变压器升压至10kV;其中有两台1250kVA箱式升压变就近接入7个仓库,单台接入为7*169.07kW=1183.49kW;整个项目共配置6台1000kVA就地升压变,2台1250kVA就地升压变。

(2)8台就地升压变分两路汇流进入新建配电房内两台升压变进线柜实现汇流,后经接入柜至配电房内新增光伏并网柜实现并网发电。

4.6.2 电气设备选择

(1)10kV并网计量柜

10kV开关柜选用国产金属铠装高压开关柜,每台开关柜的一次元件主要包括断路器、操作机构、电压互感器、电流互感器和避雷器等。并网计量柜内断路器额定电流为630A,最大开断电流31.5kA。

(2)10kV箱式升压变

为保证光伏组件所发电力安全可靠地送出,选用运行方式灵活、安装简便的箱式升压变压器。

箱式变压器,内附:S11-1000(1250)/10.5kV三相低损耗升压变压器,容量为1000kVA(1250kVA),10.5±2×2.5/0.48kV;Y,d11;Ud%=6.5%;箱变10kV高压侧安装负荷开关,每台箱变的高压侧装3×RNT-12kV型插入式全范围保护熔断器,具有过载和短路故障保护;箱变低压侧配套有断路器,低压断路器采用智能式断路器;箱变配置测控单元一套。

(3)交流汇流箱

根据光伏方阵布置,本工程采用6路和8路交流汇流箱进行一次汇流。

汇流箱应具备以下特点:

a.同时可接入6路或8路输入,每路设置专用断路器,输出总线设置隔离开关并配置熔断器;b.配有专用防雷浪涌器;R流箱内配有监测装置,可以实时监测每个输入输出回路的通断状态及防雷器的状态等。

4.6.3 计算机监控系统

光伏电站配置一套光伏电站综合自动化系统,负责收集各种设备的测量数据和状态信号,并对信息进行汇总、分析、存贮和报告输出,同时还负责和汇流站之间的通讯,实现数据、状态量的传输和控制命令的传达,另外,它还与交直流系统、图像监控系统等其它智能模块或设备相连接,实现电站的综合管理功能。

(1)计算机监控系统结构

计算机监控系统采用分层分布式系统结构,分站控层和现地控制层。站控层和现地控制层之间通过百兆工业以太网相连。现地控制层的站内其他智能设备通过管理机接至以太网。站控层为实时监控中心,负责整个系统的控制、管理和对外部系统的通信等,并接受逆变器、就地升压变的运行状态和数据等通过光纤通道发送来的监控信息,便于整个电站数据处理分析。

(2)计算机监控系统的主要功能

光伏厂区采用计算机监控系统实现自动化控制与管理,计算机监控系统主要实现对电气设备及其它设备的安全监控,满足自动化要求,完成遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能。系统具备数据采集与处理、安全检测与人机接口、控制功能、通信功能、系统自诊断、系统二次开发、自动报表及打印功能。

参考文献

[1]林安中,王斯成.国内外太阳电池和光伏发电的进展与前景[J].太阳能学报:增刊,1999:68-74.

第3篇

关键词:光伏;项目教学;双轨制;教学做一体化

中图分类号:G712 文献标志码:A?摇 文章编号:1674-9324(2013)40-0181-02

一、学情假定

课程:《光伏发电技术》,128学时;学生:高职二年级,40人;前续课程:电工基础、PLC程序设计(西门子S7-200);设备:10台THSTFD-2型太阳能光伏发电系统实训平台;地点:教学做一体化教室;能上网。

二、教学项目设计初衷

怎样使学生“学有兴趣、学有乐趣、学有成效”,每个项目中都包含了若干可体现学生阶段性学习成果的部分。如:图、表格、数据、截图等。让学生每完成一步,都有小小的成就感,这样也能内部驱动学生更好地完成后面的任务。

完成项目的过程由简单到复杂,每个项目都由若干子项目构成,这些子项目也是由易到难,即相对独立,又彼此联系。

遵循高职学生喜欢动手、喜欢探索、不喜欢课本和老师说教的特点,通过任务驱动方式使学生先“行”(操作)然后“知”(总结积累)。

每堂课涉及设备中的2~3个模块,每个模块涉及一部分。这样做有两个目的一是希望借此体现工作过程的完整性,提高学生兴趣;二是提高设备利用利率,促进学生的协作和竞争,交流和互学。

三、针对《光伏发电技术》课程所做的课程整体项目设计

THSTFD-2型太阳能光伏发电系统实训平台主要包括5大模块,分别是:模拟光源跟踪装置:设备安装、认识模拟能源控制单元:PLC编程、接线能源转换储存控制单元:接线,升压控制原理,单片机调节占空比,PWM驱动,电量表参数设置并网逆变控制单元:接线、逆变原理、并网能源监控管理单元:接线、通讯连接、监控软件的使用等。其中各模块都有其突出的知识点也有内容交叉和重复。将这些模块内容重新排列组合,可设计成12-15个教学项目,在项目顺序上遵循学生的认知规律,在项目内容上由易到难,在项目教学组织中,可采用4人一组、二人一组及单兵作战方式。如:初级项目(强调安全操作规程,需重复加深印象):4人一组,共同完成一个任务。内部分工比如:一人朗读实训步骤、一人操作,一人记录数据,一人统筹提醒安全注意事项,然后交换。中级项目(强调协作、交流,提高设备利用率,提高学习效率):四人两两分工分成A组、B组,如:A组PLC编程,B组接线(小组内商量探讨),各自任务完成后,A、B组互教,并互相评价学习效果。高级项目(强调技能、速度、解决问题的能力):四人分工明确、配合默契,共同完成复杂任务及故障的排除。

四、课堂教学之微观设计

选择两个中级项目。

项目A:光伏组件输出特性分析及MPPT。

1.伏安特性曲线绘制。

2.最大功率点跟踪。

项目B:光伏输出电量参数采集及显示。

1.旋思监控软件运行。

2.使用监控软件采集光伏输出电压、电流值。

3.使用监控软件采集光伏输出功率。

五、教学组织

每四人使用一台实训设备,两两分组,A组两人完成项目A(8学时),B组两人完成项目B(8学时),A组、B组同时进行,互不干扰;各自完成项目后,A组将成果及知识传授给B组,B组将成果及知识传授给A组,然后AB组互换任务,A组完成项目B,B组完成项目A。AB组均完成AB项目后,交流互取所长、互评知其不足。

以A组项目光伏组件输出特性分析及MPPT为例:

教学过程:(1)教师准备详细的安全操作规程,每个任务难度不大,可操作性强,学生可以直接上手。(教师课前准备,工作量较大)。(2)教师布置任务,学生阅读下发资料,二人边阅读边预演,确保安全规范操作。(学生看)。(3)学生开始操作设备,二人协作配合,边操作、边记录,有疑问处和老师沟通。(学生做)。(4)操作并记录完毕,进行知识点总结,并完成老师所留理论作业。(学生想)。(5)将本项目所学讲解给两一组同学听。(学生讲)(6)两个任务完成后,两组互评。(学生评)。(7)老师讲解两个项目的重点、难点。(学生听)(8)老师评价给分。(教师总结)。

六、教学内容

七、教学效果展示与评价

八、教师总结关键理论点

教师将就下面几个问题进行总结和讲解,可借助学生成果展开教学,可采用文、图、视频等方式。

1.光伏输出特性(基础)。

2.温度、光照强度的变化对光伏输出特性的影响(提高)。

3.DC/DC boost原理(重点)。

4.最大功率点跟踪(难点)。

第4篇

关键词:实时监测;环境参数;控制台

1 引言

随着可再生能源技术的发展,在最近几年太阳能光伏发电系统得到了比较广泛的应用。但是目前影响太阳能系统输出参数的因素很多,主要的外部环境参数为温度、表面风速和照度。温度是光伏系统的重要参数之一,在给定光强下,光伏电池工作温度的升高影响电池的输出功率[1]。因此对温度的采集和 检测在光伏发电系统中显得尤为重要。光伏发电系统的环境风速会影响到光伏发电组件的表面热量散发,因此对风速的采集和监控也是需要的。对于照度的监控,能很好的监控组件工作状况,防止“热点效应” [2]的产生。

本文设计了一种自动的、可以实时检测、记录以及传输的太阳能光伏发电系统的数据检测装置,该装置不仅可以实时检测光伏发电组件的环境参数,而且可以把采集到的参数通过无线传输发送到远程的控制台,进行记录处理分析。

2 系统构成及硬件部分

2.1 系统构成

系统主要包括电源模块、数据采集模块、数据处理模块、显示模块、无线通信模块,系统框图如图1所示。太阳能光伏发电系统的数据采集模块使用多个传感器采集太阳能光伏发电系统的光伏发电组件的温度、风速、照度;数据处理模块,控制多个传感器进行数据采集并处理传感器采集的数据;无线通信模块,执行太阳能光伏发电系统的数据检测装置与通信基站的无线通信,传输采集的数据;电源模块为上述各模块提供电源。

2.2 硬件结构及工作过程

数据采集模块包括温度传感器,风速传感器和照度传感器。温度传感器包括美国AD公司生产的集成接触式传感器芯片AD590信号放大器,AD590的测温范围为-55℃~+150℃。AD590将外部温度信号转换为模拟电流信号,接着信号放大器将电流信号转换成电压信号并自动调整信号的增益大小。风速传感器采用了脉冲式风速传感器,脉冲式风速传感器体积小、质量小、原理简单,同时能够将风速模拟量直接转换成电子脉冲数。

数据处理模块采用德州仪器(TI)公司的LM3S1138微处理器,该微处理器可以对采集来的温度和照度数据进行A/D转换,并经行数据比较和BCD码转换,最后可以在显示模块上显示出当前的温度、风速以及照度的数值。微处理器还可以控制采样的周期,设定报警的上限,一旦采集到的数据超过报警的上限时,即发出报警信号。该微处理器还可以按照用户定义的数据格式打包,并发送到无线通信模块的缓存中去。显示包括四个键,这4个按键可以对微处理器进行参数和报警上限的设定。

无线通信模块采用索尼爱立信公司的G64无线传输模块,G64可以将数据处理模块发送过来的数据包封装,通过GPRS接入Internet,传入监控中心。监控中心的终端对接收来的数据包解析,还原,并由PC机执行相关的处理,如记录下一周期内的温度,风速,照度的变化曲线,定期进行数据库更新等等。监控中心的终端还可以通过Internet和无线网络对太阳能光伏发电系统的数据监测装置经行远程设定。

数据采集模块采集太阳能光伏发电系统的温度、风速、照度参数,并且把这些参数传送到数据处理模块,数据处理模块对这些参数滤波,A/D转换后打包发送到无线通信模块的缓存中,无线通信模块把这些数据包通过现有的无线网络罗如GSM,CDMA,WCDMA,TDSCDMA发送到各个基站,进而再传送到控制台,对这些数据进行记录分析,当采集到的数据超过所设定的参数时,还可以发出报警信号。

3 软件设计

在采集过程中,传感器的输入模拟信号经前段信号处理之后送至C8015F320的引脚上,经过ADC转换为数字信号。单片机片外有8个45DB321C芯片组成一个32MB的Data flash 存储器,采集到的数据不断地通过SPI接口送到45DB321C芯片中存储。

4 总结

本论文设计了一种太阳能电站使用的太阳能光伏发电系统的数据监测装置,该装置包括数据采集模块,数据处理模块,无线通信模块,电源模块。本装置可以把数据监测由原来人工手持式监测为自动实时监测,大大提高效率,采集的数据可以通过无线网络发送到各个计算机终端,进行记录分析,使得工作人员可以在任意地方都能随时了解到太阳能光伏发电系统的工作状况,对于产生的问题可以及时处理,符合国家职能电网建设中,免维护、可控、可视等要素的要求。

参考文献:

[1] 赵 为.太阳能光伏并网发电系统的研究[J].合肥工业大学学报,2010(4):101-103.

第5篇

关键词:太阳能光伏发电系统 太阳能电池组件 逆变器 并网

1 前 言

在可再生能源里,太阳能的稳定性、可持久性、数量、设备成本、利用条件等诸多有利因素考使其将成为最为理想的可再生能源。

应用太阳能光伏发电突出了深圳软件大厦发电工程绿色节能环保的理念。

2 设计实施

2.1 深圳地区的太阳辐照量

深圳地处广东南部沿海,年平均日照时数为2120.5小时,太阳年辐射量5404.9 MJ /(m2.年)。软件大厦位于深圳市(22°N,114°E),在软件大厦屋顶安装太阳能光伏并网发电系统.太阳能电池组件方阵采用正向朝南安装,组件安装倾角为10°。

2.2 深圳软件大厦太阳能光伏发电工程

深圳软件大厦是新建项目,位于深圳市高新技术产业园区中区。为深圳市绿色建筑试点示范工程。

软件大厦太阳能光伏并网发电系统总安装容量为204KWp,系统年输出电量约为229249 kWh/年。整个光伏系统的组成主要包括太阳电池组件、并网逆变器、汇线盒、屋面交流控制箱、配电室交流配电柜、若干动力电缆连接线、安装钢构架及监控系统。

2.2.1 系统要求

深圳软件大厦太阳能光伏发电系统的建设必须满足国际绿色建筑认证体系(LEED)及国家建设部《绿色建筑评价标准》GBT50378-2006的要求。在不干扰屋顶设备及屋顶绿化的情况下,采用钢构架进行安装,最大限度的利用屋顶空间设置太阳能电池方阵。

2.2.2 设计遵循的标准

1、IEC61646--2008 非晶薄膜光伏件(PV)设计鉴定和定型

2、SJ/T11127-1997 光伏(PV)发电系统的过电压保护―导则

3、IEC1724:1998 光伏系统性能监测,测量,数据交换和分析导则

4、GB/T19939-2005 并网光伏发电系统技术要求国家标准

5、GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统-概述和导则

6、GB/T13869-92 用电安全导则

7、GB/T50052-95 供配电系统设计规范

8、GB50217-94 电力工程电缆设计规范

9、GB50057-94 建筑物防雷设计规范(2000年版)

10、IEC61727:2004 光伏(PV)系统电网接口特性

2.2.3 系统设计

软件大厦太阳能光伏并网发电系统安装在屋顶,在系统的方案设计中充分考虑整个光伏系统的荷重,抗风能力和系统的发电效率等综合因素。

在经过繁杂的设计、论证、调整、修改后,最后确定在屋面安装3000平方米的太阳能电池组件方阵,整个光伏系统共采用2040块100Wp的非晶薄膜太阳电池组件,5串*408并,以及33台太阳能光伏并网逆变器,总安装容量为204kWp。整个光伏系统分成33个子系统,每个子系统配置1台并网逆变器,同时由1套数据采集监控系统完成对整个软件大厦光伏并网发电系统的数据采集与远程监控。

整个软件大厦光伏并网发电系统采用多点并网的方式进行运行并网,分成四部分分别与配电室的4个市电联络点连接。光伏子系统通过与光伏专用汇线盒、并网逆变器、屋面交流控制箱连接后,最终与配电室的市电联络点连接,实现光伏系统的并网运行。

整个光伏系统的安装支架采用NLF系列支架.支架采用热镀锌钢材料,抗风能力达到150kMPH。所用钢材除了热镀锌层外,外层又喷涂了醇酸红丹防锈底漆和醇酸面漆以防盐雾腐蚀。

在防雷设计上,屋面太阳能钢结构与大厦防雷接地引下线进行可靠的电气连接,整个钢结构形成可靠的电气通路,太阳能电池组件金属框、电池组件安装支架和屋面钢结构进行可靠的电气连接。

2.2.4 系统设计技术指标

(一)、电能质量要求

(1)并网电压偏差:三相电压的允许偏差为额定电压的7%,单相电压的允许偏差为额定电压的+7%,-10%。

(2)并网频率偏差:并网后的频率允许偏差值为 0.2HZ。

(3)谐波和波形畸变:系统设计的总谐波电流小于4%。

(4)功率因数: 设计所选用SMA并网逆变器的功率因数为1。

(5)电压不平衡度:并网运行时,三相电压不平衡度小于2%,短时小于4%。

(6)直流分量:当并网运行时,逆变器向电网馈送的直流电流分量小于其交流额定值的1%。

(二)、并网保护要求

(1)过/欠电压保护:当电网接口处的电压超出偏差允许值时,并网逆变器进入离网状态,光伏系统停止向电网送电。

(2)过/欠频率保护:当电网接口处频率超出频率偏差允许值时,并网逆变器内置的过/欠频率保护将在0.2S内动作,将光伏系统与电网断开。

(3)防孤岛效应:当电网出现失压状态,防孤岛效应保护将会在0.2S内动作,使光伏系统与电网断开。

(4)恢复并网:当超限状态导致光伏系统停止向电网送电后,系统在电网的电压和频率恢复正常范围后(20S~5Min可调)向电网送电。

(5)防雷和接地:光伏系统和并网接口设备的防雷和接地,严格按照SJ/T11127中的规定执行。

(6)短路保护:并网逆变器对电网设置有短路保护装置,即当电网短路时,逆变器的过电流小于额定电流的150%,并会在0.1S以内将光伏系统与电网断开。

(7)隔离保护:光伏系统并网逆变器交流输出与电网连接的配电柜内,严格做好光伏系统与电网的隔离保护措施。

(8)逆向功率保护:系统在不可逆流的并网方式下工作,当检测到供电变压器次级处的逆流为逆变器额定输出的5%时,逆向功率保护将会在0.5~2S内使光伏系统与电网断开。

3 实施经验总结

软件大厦太阳能光伏发电系统工程完成安装调试,经试运行3个月后通过竣工验收。以下问题需要总结:

(1)在设计过程中,应对系统的运行和维护做全面的考虑。在本项目中设计没有考虑对电池组件的清洁维护通道,且电池组件的面积较大,这样就给对电池组件的清洁工作带来了很大的不便。

(2)加强对构件加工单位和施工单位对太阳能光伏发电技术的培训和制定相关的加工要求和工艺标准,以避免因为构件加工和安装工艺对系统的性能产生很大的影响。

(3) 太阳能专业人员和建筑专业人员应经常协调,建筑物的设计变更应尽量避免对太阳能电池方阵的影响,尤其是在太阳能电池方阵周围追加设备(暖通管道、空调室外机等) 时,应注意设备阴影及排气温度对方阵的影响。

(4)由于并网光伏系统的运行将会影响电网的正常运行,因此并网方式需提前与相关供电部门沟通,并网的实施需在得到供电部门的许可后方可实施。

4 结束语

太阳能光伏发电技术在深圳的应用还刚起步,相信在国家和地方政府的大力支持下,这一事业一定会得到蓬勃发展。我们还将结合深圳这个大都市的环境和特点,发展建筑一体化太阳能光伏发电系统。

参考文献

〔1〕王长贵,崔容强,周篁等.新能源发电技术(第一版)〔M〕.中国电力出版社,2003.

第6篇

【关键词】:光伏电站建设;运行管理;管理措施

在光伏电站实际建设与管理的过程中,相关工作人员必须要制定完善的建设管理方案,加快其工作速度,并利用现代化管理方式延长机械设备使用寿命,降低光伏电站的运行成本,提升企业经济效益。

1光伏电站建设现状与发展趋势分析

目前,我国在光伏电站建设方面,具备清洁性的优势,与其他能源相比较,具备较大的优势,可以提升我国发电企业的建设质量。

第一,对于太阳能而言,属于可持续发展的能源,在人类的预期之内,不会出现能源不足的现象,并且太阳能属于无公害化的能源,在实际应用的过程中,可以提升其安全性与清洁性,不会破坏生态环境,促进生态与环境的可持续发展。

第二,对于光伏电站的建设而言,除了可以将屋顶与水面等相互结合,避免出现空间浪费的现象,还能提升建设质量。同时,在生产太阳能的时候,不需要燃烧相关燃料,只需要建设输电线路就可以开展发电或是供电等工作,实现了绿色化发展[1]。

第三,光伏电站在实际建设的过程中,建设周期较短,可以提升能源获取效率,在一定程度上,能够提升能源生产效率。对于光伏电站而言,其成本较低,可以满足消费者对于新型能源的需求。目前,我国已经成功建设较多光伏电站,可以有效提升其发展优势。

在未来的发展中,光伏电站的建设会受到广泛重视,政府部门会给予一定的鼓励与支持,制定完善的优惠政策与支持政策,加快光伏电站的建设速度。同时,在光伏电站实际发展的过程中,相关建设部门会对太阳能进行全面的开发与使用,提升太阳能等能源的开发效率,减少其中存在的能源浪费问题[2]。

2光伏电站的运行管理措施

在光伏电站实际运行的过程中,相关管理人员必须要对其进行全面的管理,保证可以提升光伏站的运行质量,增强太阳能能源的利用效果。

第一,加强电站建设管理力度。在光伏电站建设过程中,相关管理部门需要制定完善的管理制度,制定总体规划方案,明确光伏电站的建设流程与步骤,按照相关规定对其进行系统化的安排。首先,相关技术人员与管理人员需要针对光伏电站建设工作,制定完善的项目规划方案与战略制度,要求管理工作人员制定可行性的光伏电站建设说明,并引导施工人员掌握各类先进技能,提升管理工作质量。其次,相关管理部门需要科学开展项目选址与气候条件分析工作,根据当地经济情况等,满足项目建设管理要求[3]。政府部门还要对项目建设费用与补贴问题进行分析,全面搜集相关资料,并为其制定完善的政策项目。再次,工程建设部门需要做好建设准备工作,合理安排建设项目的内容,根据相关招标情况制定完善的光伏电站建设方案,提升总体项目的施工质量,并对各类工作进行全面的规划管理,提升光伏电站建设质量。最后,在光伏电站初步建设阶段,相关部门需要对项目建设工作统一规划与安排,提升光伏电站建设质量,增强其工作效果。在管理工作中,相关部门需要制定完善的技术方案,积极引进先进的建设技术,明确各个部门的质量控制职责,并对光伏电站的建设质量进行控制,保证可以满足其建设要求,科学控制项目质量、进度与成本,提升企业的经济效益。同时,在项目建设之后,相关部门要做好验收管理工作,对其进行竣工质量检验,及时发现其中存在的质量问题,并采取有效措施解决问题[4]。

第二,科学选择运营模式。光伏电站运行管理部门需要科学选择运营模式,提升运行管理工作效率与质量,增强管理工作效果。首先,在承包商建设的过程中,相关部门需要制定完善的业主管理方案,明确业主管理职责,要求在业主管理的过程中,可以提升工程的建设质量与效率。在实际运营管理期间,要对工作人员进行专业知识的培训,使其掌握先进的维护技能,并在工作中合理控制运营管理成本,提升企业的经济效益。其次,在住经营管理过程中,相关部门需要制定远程监控管理体系,利用远程监控的方式对光伏电站进行监督与管理,及时发现运营管理中存在的问题,并采取有效措施解决问题,提升光伏电站的建设质量。最后,在政府运营管理的过程中,需要由政府选择承建商,并对工程进行全面的检查与验收。在保证光伏电站建设质量之后,才能将项目交付给业主,签订专门的运营管理合同,保证政府可以更好的对用电进行管理[5]。

第三,加强维护工作力度。在对光伏电站进行维护的过程中,相关部门需要加强维护工作可靠性,提升其运行质量。一般情况下,光伏电站的使用寿命为25年,但是,如果在实际运行中出现安全、经济等问题,将会影响光伏电站项目的使用寿命,难以提升其运行可靠性。因此,在光伏电站实际运行的过程中,相关技术人员与维护人员需要重视维护工作,制定完善的维护管理方案,提升其工作质量。一方面,相关部门需要加强清洁管理力度,对光伏电站的机械设备进行清洁与维护处理,定期对其进行检查,及时发现其中存在的故障为问题,并采取有效措施解决问题,延长机械设备的使用寿命。另一方面,在光伏电站运行管理的过程中,相关管理人员需要制定完善的维护制度,对直流汇流箱、控制器等机械设备进行检查或是维护,在发现质量问题的时候,要采取相关维修技术解决质量问题,提升光伏电站机械设备运行安全性与可靠性,以此提高企业的电力服务质量,为人们提供高质量的电力能源。

结语:

在光伏电站实际建设中,相关部门需要加强质量管理力度,提升其建设质量。在运营管理中,要做好各类维护与维修工作,阶段性的对其进行检查,保证可以提升光伏电站的运行质量。

【参考文献】:

[1]王道宏.光伏电站生产管理系统的设计和实现[D].厦门大学,2014.

[2]代冰辉.跟踪式光伏电站辅助设计的关键技术研究[D].西安建筑科技大学,2014.

[3]王莉.运行维护管理机制分析在太阳能光伏电站的应用[J].资源节约与环保,2016(10):4.

第7篇

【关键词】EPC光伏电站工程;建设过程;项目管理

在传统电力工程管理过程中,管理成效难以满足电力工程发展需求。对此,面对复杂多变的市场发展新形式,相关管理人员需要借鉴国际领域,设计相应的采购和管理模式,也就是EPC管理思想,这在电力工程施工过程中,业主向总承包商说明情况,总承包商为业主负责,对工程施工进行科学化,制度化的管理。

1EPC光伏电站工程建设的意义

伴随着资源节约型和环境友好型发展理念的不断深入,光伏电站工程建设逐日凸显,光伏电站工程建设是我国绿色能源工程项目,其发电系统的运作流程,主要是将太阳光能进行转换,使其成为电能,然后通过电网对其进行传送。这项技术的优势在于:电站不会出现能源枯竭的危险;太阳能是环保能源,并且可再生;对电站建设进行区域选择,将光能资源作为基础性内容,不会受到太多约束。因为太阳能芯片数据追踪存在一定精确性,因此能够有效降低系统的运行成本。

2EPC光伏电站工程项目

EPC光伏电站工程是设计采购施工总承包管理模式的简称,也就是在EPC管理模式下,业主和承包商之间签订合同,合同内容中明确设计、采购和施工等工作内容。总承包商以总价合同为依据,具体实施电力工程项目。在项目执行过程中,总承包商对安全问题、成本问题以及工程质量问题等进行严格把控,负责工程项目建设的整个过程。此外,EPC管理模式应用过程中,要牢牢抓住项目管理特点。因EPC项目管理模式和传统管理方式相比,其服务的范围逐渐向项目前做出了进一步的延伸[1]。

3EPC光伏电站工程在建设过程中的项目管理

3.1工程施工进度管理

光伏电站建设周期较短,但是所占用得土地面积较大对光电伏站工程设计、材料设备的采购上均存在较大影响。对此,对光电伏站的工程施工进度进行合理控制,十分重要。光伏电站工程实施前,需要制定一个科学可行的计划,以光伏电站供电工程工期为依据,对施工进度进行科学合理的安排,对所安装的机电设备进度进行规划和分析。总承包商与施工设备供应商之间签订设备采购合同,明确设备供应具体时间以及所供应设备的具体情况,确保设备及时送达,并确保设备质量。设备抵达施工现场后,根据施工图纸,进行设备安装。在光伏电站工程施工现场,对设备存放位置进行科学规划,确保施工过程中,能够方便使用各种机械设备,减少施工现场二次运转设备次数,确保光伏电站施工秩序,避免交叉作业,促进施工进度。

3.2施工成本控制管理

和普通电站相比,光伏电站施工成本较高。因此,EPC光伏电站工程对成本进行严格管理和控制十分必要。在对施工成本进行科学有效的管理过程中,需要对投资进行科学控制。总承包商需要建立专门的监理部门,对光伏电站工程投资进行严格控制和管理,并在企业内部制定相应的经济制度,对光伏电站建设过程中的各类账单进行复审,确认无误后才能签字。此外,总承包商还要跟踪施工投资金的应用情况,对于偏差的部分做出详细分析,并找出导致偏差的原因,采取相应措施,纠正问题[2]。总承包商对施工设备的选择,直接影响工程施工成本。施工过程中,总承包商可以通过招投标的方式对设备供应商进行选择,让供应商之间相互竞争,从中选择合适的设备供应商。同时,总承包商对项目各类合同进行严格管控,对施工成本进行科学合理的控制。

3.3工程的施工技术管理

对光伏电站施工技术进行严格管理,能够提高工程质量,降低工程成本。光伏电站工程设计变更,会极大的影响工程投资,因此,要对电站工程施工设计进行有效控制,减少变更出现。施工过程中,结合现场实际情况,制定切实可行的施工技术方案,确保施工质量。例如电池组件,设置最佳安装角度,提高组件转换效率。对于电站电缆而言,对其进行科学合理的布置,使损耗降到最低,这样做能够使光伏电站转换效率得到有效提高,最终促使施工技术得到进一步提升[3],图1为施工过程质量控制流程图。

3.4工程的施工安全管理

光伏电站施工单位在施工过程中,需要时刻注重安全问题。随着“以人为本”观念不断深入人心,在光伏电站工程施工过程中,不仅要高度重视施工质量,施工人员的人身安全也要高度重视。施工过程中,合理设置安全防护设施,为施工人员配备相应的安全防护用品,委派专业安全员进行施工过程的安全管理,定期开展安全教育,提升人员安全意识,防止安全事故发生。相关管理人员对施工全过程进行严格监督,及时发现安全问题,并且采取相应的解决措施,确保光伏电站工程施工顺利完成。

4结束语

总而言之,在EPC光伏电站建设过程中,通过优化施工设计,采取切实有效的安全措施、质量措施,优化施工工艺,强化图1施工过程质量控制流程图经营核算等管理手段,在确保施工安全、施工质量和施工进度的同时,降低施工成本,提高工程建设水平。

作者:贺才伟 单位:中国能源建设集团湖南火电建设有限公司

参考文献

[1]安文,赵伟伟.光伏电站项目后评价实证研究———以中节能射阳光伏电站为例[J].工程管理学报,2013,01:53~57.

第8篇

关键词 户用光伏 精准扶贫 效益分析

0引言

我国扶贫工作取得了举世瞩目的成果,十以来进入了扶贫攻坚的关键阶段,精准扶贫是对国家扶贫模式的开拓与创新,《政府工作报告》指出“扶贫开发贵在精准,重在精准”。光伏扶贫具备“绿色扶贫”、“造血扶贫”和“产业扶贫”等显著特点和优点,2015年,河北、甘肃、宁夏等省区已完成光伏扶贫试点,取得了显著成果。其中,户用光伏扶贫模式以贫困家庭为单位安装光伏发电设备,按发电量补贴家庭收入,能够真正做到扶持对象、项目安排、资金使用、措施到户、因地派人、脱贫成效的“六个精准”。

1户用光伏发电系统

户用光伏发电系统是一种与家庭建筑紧密结合的光伏并网发电方式,主要由光伏阵列、逆变器、开关、线缆、用户负载及相关计量仪表等组成,如图1所示。

其中,光伏阵列是由光伏组件的串并联组成,负责将太阳能转换为一定电压和功率等级的直流电能,它通常采用支架结构安装在受光条件良好的地方,力求整个阵列的受光均匀性。任何局部遮挡都会产生的热斑效应,都会使整个光伏系统的发电量大打折扣。例如,当出现5%的遮光面积时,光伏出力功率损失可达50%以上。逆变器一方面负责将直流电变换为符合并网条件的交流电,逆变器输出与电网电压同相的电流,尽量减小谐波输出,另一方面负责控制跟随光照强度的变化,始终保持工作在输出功率最大的状态。开关、线缆及计量仪表负责满足操作、连接、保护和计量等用户供配电功能需求,也是核算光伏发电经济收益的客观依据。

2光伏扶贫的实施模式

光伏发电参与精准扶贫的实施模式主要有户用光伏分布式发电系统、村集地面电站、荒地大型电站、光伏农业设施、光伏大棚等。其中,户用光伏系统的安装地点一般选在屋顶、棚顶或向阳墙面等处,按与建筑物结合的紧密程度可分为建筑集成光伏系统(BIPV)和建筑附加光伏系统(BAPV)。

湖南**县精准扶贫项目在对贫困家庭进行屋顶改造和配电升级的前提下,采用BAPV形式构建户用光伏系统。光伏板选择4块36V/220W太阳能电池组件,用角铁支架简易安装在农户建筑屋顶;各太阳能组件用微型逆变器并联连接,经电力监测仪采用“净电量”计价的接线方式接入电网;本地负载包括房廊亮化设备及建筑标志,本地负载通过电力监测仪表接入电网。整个系统组成了一个容量为0.88kW的户用微网。

3精准扶贫效益分析

3.1 发电量分析

湖南**县(坐标25.18N111.58E)的全年总辐射量为1220.96kWh/m2,日平均峰值小时数为3.35,最佳倾斜角为20啊?

依据组件面积法计算系统发电量Ep=HAsk1k2。其中,HA是倾斜面太阳能总辐射量,S是组件面积总和,k1和k2是组件效率和系统综合效率。

市面上的光伏组件效率一般为18%左右。k2考虑了多种因素的影响:(1)线损折减,若输电线路损失约占总发电量的3%,则折减修正系数取97%。(2)逆变器折减,逆变器实际效率多为90%~95%。(3)光伏电池效率会随工作温度升高而降低,相应的温度损耗平均值在2.5%左右。(4)考虑不可利用的太阳辐射损失和最大功率点跟踪精度影响折减以及电网吸纳等不确定因素,整体折减修正系数取为80%。

经计算,一个户用光伏分布式发电系统0.88kW的首年发电量约为988kWh,平均年发电约767kWh,25年累计发电19165kWh,折合节约电煤7666kg,减少温室气体排放19107kg.

3.2 收益分析

光伏单元发电直接馈送入电网,采用电力监测仪计量发电量,与农户的收入补贴直接挂钩,收益归属明晰,做到了扶贫精准到户。由于光伏发电量直接关系到贫困农户的补贴收益,有助于光伏发电系统的日常维护。

湖南省属于Ⅲ类资源区,光伏发电上网标杆电价为每度0.98元,国家补贴为每度0.42元,自发自用余电上网电价为每度0.472元,分布式光伏发电在国家补贴基础上每度电再补贴0.2元。户用光伏0.88kW系统的年收益为835元人民币,未达到2万的增值税起征点。按实施成本约8元/度计算,光伏扶贫项目8.0年即可回收成本。

4结论

本文探讨了光伏发电参与精准扶贫的实施形式,以湖南**县户用光伏扶贫项目为例,对户用光伏系统的结构组成、工作原理进行分析,按照实施地区的实际条件进行发电量分析和收益效益计算,最后得出了0.88kw户用分布式光伏发电系统,每年可给贫困户带来835元的收入。验证了户用分布式光伏扶贫模式在精准扶贫工作中的合理性与优越性。

参考文献

[1] 郭雨薇.光伏扶贫的战略意义及推广措施[J].湖北农业科学,2016(16).

[2] 傅成华.光伏发电精准扶贫的萧县模式[J].农电管理,2016(7).

[3] 汪三贵,刘未.“六个精准”是精准扶贫的本质要求──精准扶贫系列论述探析[J]. 邓小平理论研究,2016(1):40-43.

第9篇

【关键词】光伏电站;电站效能;能源结构

集中式光伏发电的价格逐渐降低,在市场竞争中具有强大的竞争力,其在能源结构中的占比大幅提高,此类发电逐渐走向能源中心,但集中式的光伏发电仍然存在一定问题。为了提高发电效能,必须要对存在的问题进行深入探究并采取积极的应对措施。

1集中式光伏发电存在的问题

1.1设计不全面

部分集中式光伏电站在设计时具有不够全面的缺陷,部分临近农牧业的发电站并没有合理设计其光伏组件的类型,对安装形式与具体的安置高度、间距缺乏精确的计算,导致实际运行时受到农牧业需求的影响,效能有所降低。发电站的选址与方阵的具体排列也很容易出现问题,当选址不当或方阵排列不当时必然会出现发电效能不高的现象。

1.2效能损失较大

光伏发电中为了保持组件清洁,清洗组件不可避免,伴随风沙侵袭,组件表面势必会出现磨损。除此之外,光伏电站中匹配组件也会产生损失,电站中任意串联电路都有可能由于组件之间的电流差而产生电流损失,任意并联电路会由于电压差而导致电压损失,此类损失的比例在总损失中占比超过8%[1]。

1.3维护不足

由于山地中的光伏电站所处环境较为复杂,通常具有较大坡度,因此清洗组件和清理环境的维护工作具有一定难度。由于经常会有鸟群在组件的大棚周围栖息,产生的鸟粪将组件表面严重污染形成热斑,使光伏电站受到影响,发电效果变差,发电效能降低。随着社会的不断发展,用电的要求越来越高,稳定与安全成了人们重视的因素。对光伏电站进行科学运维能够直接影响发电的效果,是电网系统的重要组成之一,加强对光伏发电设备的运行维护管理能够进一步提高发电的工作效率。部分光伏发电是在现场发现问题之后再寻求解决的方案,滞后性很强,运维水平较低,很容易给电力企业带来不可估量的损失。

2提高集中式光伏电站效能的措施

2.1完善设计方案

为了避免环境对光伏发电效能的影响,需要对发电站设计方案进行完善,以提高其发电效能。当发电站要与农牧业结合建设时应当分析周围种植物的生长特性,并依据特性选择最适合的组件。为了避免效能过度衰减,选择晶硅组件时最好选用单晶硅组件,第一年能够保证97%功率,25年后也能保持83%功率,而多晶硅25年后的功率仅为80%,其第二年后的衰减率比单晶硅高。受农牧业功能需求影响,组件的安装形式也应当谨慎设计,对其具体高度与间距进行精确地计算以充分满足当地农牧业需求。为了获得理想效能,还需要对发电站的站址进行选择,通常地面的光伏发电站最好选择地势平坦的区域,当地势平坦的设计需求无法满足时,再选择北高南低区域;而临靠建筑物的电站则需要满足南向需求,同时注意确保组件不受障碍物遮挡;在山地进行建设的电站应当选择朝南山坡,且确保其坡度能够安全进行施工和运行。为了确保发电效率,光伏方阵设计的安装容量需要与额定容量构成小于1.8的比例,方阵排列时间最好为当地每天太阳出现的9:00—15:00时段之内,同时方阵的前后确保互不遮挡。电站的高效运行离不开逆变器的选择,在选择逆变器时要确保其性能十分可靠,拥有较高的效率、适用于直流输入电压、具备过压保护功能,优先选择波形畸变频率低,拥有较高的功率因数,最好能够进行数据采集与监控的逆变器。

2.2减少效能损失

为了减少发电中效能损失,可以从组件的安装入手,对光伏组件喷射无机纳米涂层来使组件板面更加平整,透光率大大增加,同时获得更好的自清洁成效。光伏电站拥有充足的光照资源,可以将站内空闲土地最大化利用,进行组件的加装,满足批复容量,有效提升电站效能。还可以从匹配损耗入手,通过减少损耗对发电量进行提高,此类方法需要注意在进行组件更换时需要更换来自同一品牌且型号相同拥有一样电流的组件,使组件衰减尽量保持一致。

2.3加大维护力度

2.3.1清理环境加大电站的维护,需要对周围的环境进行全面清理。可以委托运维公司进行除草工作,通过人工割草和割草机的结合作业彻底对杂草进行清除(如图1所示),同时运维公司还需要负责组件的清洁,应根据电站实际地形采取机械与人工结合的清洗方式。鸟类也会对电站效能造成影响,因此需要合理驱鸟。驱鸟前要对容易发生鸟害的地带进行排查,做好调查工作,最好绘制风险分布图,对危害供电线路的鸟害进行排除可以采取安装驱鸟器(如图2所示)此类智能设施,并评估其驱鸟效果,根据效果对装置进行调整。2.3.2加强巡检为了提高光伏发电效能,需要加强发电站的巡检工作。巡检工作要依托一定的管理制度进行约束,统一规范巡检的流程。该制度可以严格约束对设备进行巡检的工作人员,保障工作质量,避免工作失职,完善相应的巡检制度刻不容缓。在该制度中,应当明确规定工作人员需要完成的巡检工作并落实其奖惩,确保在发生安全事故或过度效能损耗后能够找到具体的责任人承担相应的责任,只有让工作人员了解其工作的重要性并将责任落实到具体的个人身上,才能够保证巡检工作事无遗漏[2]。2.3.3智能监控运行中的光伏发电设备得到实时监控才能够确保其运行顺畅,利用智能监控系统对发电站中运行的各项机电设备实施全方位的监控,逐一排查安全隐患,并发出预警,充分降低出现风险的概率。具体的工作流程是利用智能监测的技术识别设备和系统异常运行的情况并自主分析原因,向工作人员提供相应的数据参数进行防范和排除工作,之后对故障进行记录,再次出现故障时进行比对分析,找到对设备的性能进行优化的方法,保障光伏机电设备能够平稳并且安全地长期运行。2.3.4建立量化指标为了提高光伏电站的运维水平,需要建立合理的量化指标。例如等效利用小时,通过折算统计期内的发电量,获得满负荷状态下发电的小时数,判断光伏电站效能。通过对该指标的对比能够了解光伏电站实际的发电水平。当该指标比同区域内使用同等资源的电站低时,则电站极有可能存在运维不佳或发电效能不足的问题。此类情况发生时应当分析电站中设备的可用率与电站整体系统效率,找出指标偏低的本质原因,对其具体问题进行效能提升。除此之外,还需要量化电站内的功率比指标,这是评判电站效能的核心指标,能够科学评判电站的效能情况。通常认为合理的功率转换率需要高于80%,低于85%,指标在该范围之内的光伏电站效能正常,超出此范围时要对能量损失进行深入分析,直至明确损耗异常的原因[3]。2.3.5故障等级分类为了提高光伏电站的运维水平,需要提前对故障等级进行分类。通过故障等级的划分可以加快光伏电站故障维修的速度,合理判断故障等级能够帮助运维人员快速选择最合适的应对方法。

3结论

总而言之,集中式光伏发电逐渐在能源发电中崭露头角,为了其获得更好的发展,需要深入探究发电站中维护不足、效率不够高、效能损失较大等问题并通过治理鸟害、加强巡检、智能监控的手段加大维护力度,从建立量化指标以及故障等级分类出发提高电站的运维水平,最大化减少效能损失并提高发电效率。

参考文献

[1]王闯.集中式光伏电站效能分析及解决方案[J].内蒙古科技与经济,2021(7):111-113.

[2]朱建国,董建庭.集中式光伏电站逆变器选型问题探讨[J].节能,2020,39(3):26-28.

第10篇

我国光伏发电工程的建设自进入新世纪以来逐步走上正轨,融合建设全过程特点的项目管理理论成为其发展的指南,尽管我国光伏发电站的基础工作已经顺利开展,但多数建设部门就如何管理光伏发电工程的全过程经验匮乏,甚至不少建设单位对光伏项目仍沿用以往的火电方式实施管理,使得无论是项目质量、建设速度还是所耗资金都距既定目标存在一定差距,这是目前光伏产业发展的根源性绊脚石,对此,本文将深入分析光伏发电工程全过程项目管理的应用研究。

关键词:

光伏发电工程;项目管理;应用研究

1全过程项目管理内容阐述

新时期,项目管理的着重点正日益偏向对光伏发电工程全过程的重视,而所谓的全过程项目管理即由投资单位委托项目管理承包商或工程项目主办方开始,根据实际情况,分阶段或从整个过程管理与控制光伏发电工程的项目的活动总称。这包括整个项目的可行性分析、设计活动流程、策划项目并作出决定、做好施工准备工作、实施工程、投入运行、反馈与评价项目等一系列内容,是从多角度、多层次、立体化、全方位对工程项目实施管理工作。此类管理方式能够避免以往项目信息在传递、接收时容易发生的流失现象,以便将全过程的项目信息进行集中化处理,在这一管理过程中的核心内容是项目责任制,各工程的项目经理应承担全部责任,辅以合同化的管理措施,管理的主要内容为成本计算与投资控制。这一管理的宗旨主要是要求项目经理以身作则,不断向社会公民提供合格且有效的项目产品,同时又要尽可能提高投资的整体效益。研究这种管理方式,旨在实时控制与监督工程实施过程中的进度、施工质量以及节约成本,在既定预算的指标下,确保如期、高质量完工,符合客户提出的各项要求,推动决策朝着科学有序化的方向发展。

2全过程项目管理应用的特色分析

传统工程的管理方式主要有监督管理与工程咨询等,与监督管理进行比较的话,两者都以业主为核心服务对象,在设计项目、开展工作时,代表业主控制投资额度、施工质量以及建设进度,朝着合同化与电子化的方式发展,从而促使光伏发电工程得以协调并顺利实施;而与监督管理融合进行是项目管理的突出优势,当两种管理方式并存时,工程监督管理师的权限会受限,只能进行被动化的监督管理,其施展才能的主要领域为前期设计与后续施工环节。而全过程项目管理工程师则可凭借自身的权利对整个过程(从策划与制定项目、具体方案设计、准备施工所需物品、展开建设、投入运行、分阶段评估与反馈)进行控制,便被动管理为主动控制,可以实现管理目标与合同条例的高度统一,达到管理质量与项目所产生的经济效益同步发展,并有效抵抗未来的突发性危险。

如果将其与工程咨询模式进行比较,两种方式都属于承包经营的方式,将服务客户建立在所掌握的专业知识的积累的管理经验上,但工程咨询的独立地位与中立能力更强,并以顾问型的提供服务为主要内容,而全过程项目管理不仅包含了这一内容,而且着重倾向于项目管理服务,其所涉及的领域更加广泛。由此可知,普通化工程项目的协调性、整体化、建设时间长、具有稳固的产品等优势,在全过程项目管理中均能够发现其踪迹,除此之外,还展现出了三个突出特色:①整体集成化。从全过程项目管理的内涵中可以推测出,该管理模式的运行过程是将工程的全过程,从前期计划、决策,到中期的实施、运行,再到后期的验收、检验与反馈,逐渐集成化为一个独立的管理个体的集成化的方式。②组织集成化。在全过程工程项目管理中,从业主、设计人员、承包商、分包商、供货商、材料供应商到与此相关的社会主体都隶属其中,均可凭借此种管理模式,实现各个主体之间的快速融合,打破沟通障碍,保质高效完成项目计划,从而获得最佳利益。③管理诸因素集成化。施工周期、资金、人力与物力资源、建设隐患、主体之间的交流等都属于全过程项目管理的因素,在项目管理实施中,必须要综合考虑、衡量管理诸因素,以追求最优化的利益。

3光伏发电工程全过程管理的具体内容

3.1方案策划管理这一阶段的管理核心是对工程项目进行投资的可行性、成功概率以及必要性做出分析,并阐述投资的原因、时间以及具体实施流程,通过与其他方案的对比,以可行性研究报告作为后续工作的理论指导,然后制定项目申请计划书、确定选址地点、进行土地预审等附件的支持。这阶段管理内容的量并不大但却很重要。当地政府、咨询主体、业主及其上级领导均可参与该阶段。鉴于光伏发电工程项目的初期咨询费用少,可以直接确定相应的咨询公司,并呈送方案决策委托书以明确设计的范围与具体的深度指标。

3.2初期设计管控上一阶段所通过的可行性研究报告是初期设计管控的指导书,其目标是明确光伏电站的设计宗旨、规格、方案以及所需的重要技术等问题,一旦实施了项目工程管理后,光伏电站便成为项目工程进行大规模承包招标以及评标文件拟定的参考依据。这一阶段管理的另一内容为保护全体公众的环境利益、劳动安全卫生保障以及消防安全保障等,维护广大群众的根本利益。

3.3光伏发电工程全过程项目实施阶段的管理活动设计环节工作的质量水平直接影响光伏发电工程项目实施的效益、所用资金以及建设速度,其重要性不言而喻,其主要涵盖以下几个方面:第一,确定设计范围。一般分为三个层次,第一层次是参考招标文件、项目工程合同条例明确业主与总承包公司的相应范围;第二层次为参照承包合同的规定,合理划分总承包商与各分承包商的施工范围;第三层次则是根据既定的设计规格与原有的设计惯例,合理界定各专业之间的管辖范围。第二,管理设计速度状况。这一环节主要是实现具体设计步骤、物资采购以及后期施工流程的统一。第三,做好设计质量核查。包括各专业所提供材料的审查、图纸的专业会签情况以及后期实施校对与审批等。

4结语

第11篇

关键词:光伏幕墙;BIPV;BAPV;汇流箱;逆变器

中图分类号:TM772 文献标识码:A

一、系统概述

牡丹江大学海林校区主教学楼88.32kW光伏幕墙并网发电示范项目,地址位于牡丹江大学海林校区(分校区),北纬44°02′~45°38′;东经128°03′~129°57′,为光伏幕墙发电系统。

光伏幕墙装机容量为88.32kWp,所发的电能主要供教学楼的办公用电(照明和空调用电),如当电能不足供应主教学楼用电负载时,由局域低压电网补充。

本项目属于建材型应用,所采用的光伏组件为非晶硅薄膜电池,并按照光电建筑通知要求,建立了数据监测与远传系统。

二、牡丹江地区平均气象资料

牡丹江位于黑龙江东南部,属于中温带湿润季风气候,春季短,回暖快,风大易旱;夏季温热多雨;秋季短,降温快;冬季漫长寒冷。年平均气温4.3℃,1月最冷,平均气温-17℃,极端最低气温可达-35℃;7月最热,平均气温22℃,曾出现过38℃的极端最高气温。年均降雨540mm左右,年日照平均2305小时,属于太阳能丰富区域,适于建设太阳能发电项目。水平面的年均太阳辐照时数为3.85小时。本项目中非晶硅光伏幕墙采用90°竖直安装,根据专业光伏软件RETScreen可以测算竖直斜面上的太阳辐照。

三、技术要点

主楼建筑主要结构形式:框架剪力墙;体形系数:0.138;窗墙比:南、北、东均为0.37,西为0.29;保温(屋顶、外墙)构造均为聚苯板保温;围护结构性能参数(选用做法传热系数):屋顶0.401,外墙0.588,窗2.7。

本项目电池组件为硅基薄膜电池以硅烷等气体和TCO玻璃为主要原料,采用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)系统沉积镀膜,利用物理气相沉积(PVD)系统溅射复合背电极,进而形成太阳能电池板。

该建筑物的最大亮点是,在南侧立面采用了最环保、国家大力提倡的光伏幕墙替代了传统的中空玻璃。光伏幕墙它是一种集发电、遮阳、隔热、装饰、维护功能于一体的新型建筑结构。把光电技术集成到建筑立面材料中,不占有建筑面积,且太阳能电池板优美的外观,具有特殊的装饰效果,更赋予了建筑物鲜明的现代科技色彩。

四、太阳电池阵列设计

系统分四个区域。

区域A(教学楼南立面西侧和连廊顶部西侧):由125块非晶硅薄膜BAPV组件(120W),设计功率达到15kW。

区域C(教学楼南立面东侧和连廊顶部东侧):由315块非晶硅薄膜BAPV组件(120W),设计功率达到37.8kW。

根据50kW逆变器参数,直流输入电压范围(VOC)在DC340V~DC850V,最大功率点电压设在DC440V~DC800V。

组件方阵配置方案:每个硅基薄膜电池的开路电压为169V,短路电流1.22A,工作电压(Vmppt)为128V,工作电流(Imppt)0.93A。每一串的最大功率点电压不超过800V。考虑到牡丹江地区历史最低气温曾达到零下40℃,169*(1+(25+40)×0.3%)=201.96V,850÷201.96=4.21,取4串。4块组件串联,每一串的功率120Wp×4=480Wp,每一串的工作电压为128×4=512V,在最大功率点电压工作范围内,符合设计要求。

(15kW+37.8kW)/128V/4=103.125A,103.125A/0.93A=110.9并,取111并,每四串为一组汇流引下为汇流箱一路输入,因此用16路输入的汇流箱2个,方阵总功率为(125+315)×120Wp= 52.8kWp。

区域B(教学楼连廊南立面):由230块非晶硅BIPV组件(90W),设计功率达到20.7kW。

根据20kW逆变器参数,直流输入电压范围(VOC)在DC340V~DC850V,最大功率点电压设在DC440V~DC800V。

组件方阵配置方案:每个硅基薄膜电池的开路电压为135V,短路电流1.24A,工作电压(Vmppt)为99V,工作电流(Imppt)0.91A。每一串的最大功率点电压不超过800V。考虑到牡丹江地区历史最低气温曾达到零下40℃,135*(1+(25+40)×0.3%)=161.33V,850÷161.33=5.26,取5串。5块组件串联,每一串的功率90Wp×5=450Wp,每一串的工作电压为99×5=495V,在最大功率点电压工作范围内,符合设计要求。

20.7kW/99.0V/5=41.8A,41.8A/0.91A=45.9并,取46并,每四并汇流引下为汇流箱一路输入,因此用16路输入的汇流箱1个,方阵总功率为230×90Wp=20.7kWp。

区域D(教学楼东立面):由138块非晶硅薄膜BAPV组件(120W),设计功率达到16.56kW。

根据20kW逆变器参数,直流输入电压范围(VOC)在DC340V~DC850V,最大功率点电压设在DC440V~DC800V。

组件方阵配置方案:每个硅基薄膜电池的开路电压为169V,短路电流1.22A,工作电压(Vmppt)为128V,工作电流(Imppt)0.93A。每一串的最大功率点电压不超过800V。考虑到牡丹江地区历史最低气温曾达到零下40℃,169*(1+(25+40)×0.3%)=201.96V,850÷201.96=4.21,取4串。4块组件串联,每一串的功率120Wp×4=480Wp,每一串的工作电压为128×4=512V,在最大功率点电压工作范围内,符合设计要求。

16.56kW/128V/4=32.22A,32.22A/0.93A=34.6并,取35并,每四并汇流引下为汇流箱一路输入,因此用16路输入的汇流箱1个,方阵总功率为138×120Wp=16.56kWp。

区域B和区域D各用1台GSG-20KTL-TV(20kW)三相并网逆变器;区域A和区域C共用1台GSG-50KTT-TV(50kW)三相并网逆变器。并网柜将逆变器所发的交流电与教学楼内部电网连接,光伏列阵发出的电大楼内部优先使用,并安装防逆流柜。

光伏系统的总功率为88.32kWp。

五、并网系统设计

本方案为用户测并网方式,以一回0.4kV出线接入牡丹江大学用户电网侧。光伏电站主要建设于教学楼南立面,就近接入配电室AA-2配电柜的主进线为并网接入点,该柜体使用功率为322kW,满足88.32kW光伏电站所发电能自发自用的条件;光伏电站接入用电系统中,与电网并联运行,由于并网逆变器有自动跟踪电网的性能,能够自行达到同期点并网,故不需另设同期装置;鉴于光伏电站并网后注入电网的谐波小于4%,对电网几乎无影响,因此,不需再采取措施加以限制;并网逆变器其有“防孤岛效应”的功能,当电网停电,系统输出端电压由并网电流和负载共同决定,并且输出电流和电压之间的相位由负载决定。逆变器同时采用被动监测和主动检测方式,确保在电网停电时,光伏电站自动断电;并网光伏电站在用户侧并网,电能自发自用,在0.4kV出线侧,即90kW交流配电柜内,安装智能电表。

六、发电量预测

根据实际的辐照状况,可以估算出光伏系统的逐月发电量和年发电总量理论值,如图1所示。

整个光伏幕墙发电系统功率为88.32kWp,年发电量预计为10.52万度,25年总发电量为237万度。

最终,牡丹江大学88.32kWp光伏幕墙项目经过综合验收已经正式运营。该项目已成为牡丹江大学光伏学院的实习案例,有助于提高省级重点课程的教学水平;该项目为牡丹江市地区的第一个光电建筑一体化项目,具有里程碑式的示范意义。

第12篇

工作汇报,就是把某一时期已经做过的工作,进行一次全面系统的总检查、总评价,进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩,存在哪些缺点和不足,有什么经验、提高。以下是收录的一些范文,希望能为大家提供帮助.

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年,在乡村振兴战略引领下,我区以积极探索农村经济发展新路、壮大村级集体经济收入为切入点,财政资金主导的资产收益扶贫项目,思路是着力补齐发展短板、夯实基层基础、构建为农服务体系、密切与农民、贫困户利益联结、助力乡村全面振兴,具体工作在资金匹配项目的基础上加快推进,现将2020年1-6月资产收益扶贫工作开展情况报告如下:

一、主要做法

一是强化领导。区委、区政府高度重视,成立资产收益扶贫工作领导小组,统筹组织、调度、协调全区资产收益扶贫工作,确保工作开展按时间节点快速推进。

二是制定方案。先后印发了《区财政支农资金支持资产收益扶贫实施方案》、《关于进一步做好资产收益扶贫工作的通知》、《资产收益扶贫项目资金管理暂行办法》、区光伏扶贫电站收益分配实施细则》,为开展资产收益扶贫提供了制度保障。

三是加强项目调度。立足各贫困村的资源禀赋、产业基础、交通区位、人力资源等情况,紧贴市场需求,从实际出发,选取光伏项目,构建科学合理稳定的利益联结机制和促进贫困户增收、村集体经济发展的长效机制,努力实现农村产业升级、农户收入增加、集体经济发展、基层组织加强的共赢局面。

四是强化监督管理。通过扶贫动态监控系统对项目进行实时监管,系统要求每季度填写资产收益扶贫的报表;根据《区财政局区扶贫开发局关于进一步加强财政扶贫项目资金绩效管理的通知》,区供销社每月报送《光伏资产收益项目绩效运行监控表》。

二、资金投入与投资完成情况

(一)资产收益扶贫资金计划投入情况

1-6月,区计划投资5400万元用于资产收益扶贫,其中:财政资金5400万元。

(二)资产收益扶贫项目投资完成情况

2020年,区计划建设资产收益扶贫项目1个。1-6月已签订分红协议的项目1个,签约率100%。项目投资完成金额5400万元,其中财政资金5400万元,完成率100%。

三、取得成效

1-6月,区已实施开展资产收益扶贫的项目1个,为光伏资产收益项目,涉及216村,其中贫困村74个。贫困村平均投入资产收益项目资金25万元,项目带动贫困村集体增收53.92万元;带动建档立卡贫困户4360人,累计增收197万元,人均增收451.8元。

四、存在的问题及下一步工作打算