屋顶光伏发电设备项目年度总结报告

屋顶光伏发电设备项目年度总结报告
屋顶光伏发电设备项目年度总结报告

屋顶光伏发电设备项目年度总结报告

一、屋顶光伏发电设备宏观环境分析(产业发展分析)

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx有限责任公司领导:

随着太阳能消费占比的逐步提升,结合分布式光伏电站在开发建

设上的优越性,未来分布式电站项目将加速铺开建设。光伏电站的加

速建设不仅将带动硅片及光伏组件等光伏产品的需求,也将对后续电

站联网运营、并网发电、日常维护等综合服务提出更高更广泛的需求。未来太阳能综合开发利用的业务市场将伴随光伏产业的整体发展而持

续稳定增长。

相对于欧美发达国家,我国分布式光伏电站装机容量和普及率仍

偏低。截至2013年底,美国和德国的分布式光伏电站装机容量就已分

别达到6.14GW和26.3GW,占光伏总装机容量的45%和75%。此外,Google、Apple等高科技企业也在大力建设分布式光伏电站,均在其总部大楼屋顶建设光伏电站,而我国在这方面则相对落后。因此,相对

于发达国家,未来我国分布式光伏电站仍有较大的成长空间。

光伏技术的进步与国家推动的供给侧改革,加速了行业供给水平

的升级,未来行业内的低端产能将逐步被淘汰出市场,转而被优质、

高效、低能耗以及高服务附加值的供给产能所填补替代。

在新时期和新的历史条件下,全公司坚定信心、求真务实、开拓

进取、砥砺前行,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方

式,统筹推进企业可持续发展。一年来,面对经济下行的严峻形势,

公司致力于止下滑、保运行、蓄势能,着力夯实核心业务发展基础。

面对产业转型的紧迫任务,公司致力于转方式、调结构、提质量,强

力推进三次产业优化升级。

初步统计,2018年xxx有限责任公司实现营业收入25229.81万元,同比增长18.65%。其中,主营业业务屋顶光伏发电设备生产及销售收

入为20408.04万元,占营业总收入的80.89%。

一、产业发展分析

(一)产业政策分析

1、《关于做好分布式太阳能光伏发电并网服务工作的意见》

电网企业应积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件,

为接入系统工程建设开辟绿色通道;分布式光伏发电项目并网点的电

能质量以及工程设计和施工应符合国家标准;建于用户内部场所的分

布式光伏发电项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电

上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网企业提供;分布式光伏

发电项目免收系统备用容量费。

2、《能源发展战略行动计划(2014年-2020年)》

加快发展,有序推进光伏基地建设,同步做好就地消纳利用和集

中送出通道建设。加强太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公

用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。到2020年光伏装机达

1亿千瓦,光伏发电与电网销售电价相当。

3、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》

明确了“三放开、一独立、三强化”的总体思路。“三放开”是

指在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上,按照管住

中间、放开两头的体制架构,有序放开输配以外的竞争性环节电价,

有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发

用电计划。通过售电侧市场的逐步开放,构建多个售电主体,能够逐

步实现用户选择权的放开,形成“多买多卖”的市场格局。

4、《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》

统筹年度电力电量平衡,积极促进清洁能源消纳:在编制年度发

电计划时,优先预留水电、风电、光伏发电等清洁能源机组发电空间;风电、光伏发电、生物质发电按照本地区资源条件全额安排发电;能

源资源丰富地区、清洁能源装机比重较大地区统筹平衡年度电力电量时,新增用电需求如无法满足清洁能源多发满发,应采取市场化方式,鼓励清洁能源优先与用户直接交易,最大限度消纳清洁能源;政府主

管部门在组织国家电网公司、南方电网公司制定年度跨省区送受电计

划时,应切实贯彻国家能源战略和政策,充分利用现有输电通道,增

加电网调度灵活性,统筹考虑配套电源和清洁能源,优先安排清洁能

源送出并明确送电比例,提高输电的稳定性和安全性。

5、《光伏制造行业规范条件(2015年本)》

加强光伏行业管理,引导产业加快转型升级和结构调整,按照优

化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支持应用的原则,推动我

国光伏产业持续健康发展。

6、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》

发挥财政资金和政府采购支持光伏发电技术进步的作用。国家支

持的解决无电人口用电、偏远地区缺电问题和光伏扶贫等公益性项目、国家援外项目、国家和各级能源主管部门组织实施的各类光伏发电应

用示范项目、各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目以及在

各级政府机构建筑设施上安装的光伏发电项目。

7、《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》

制定各省(区、市)能源消费总量中的可再生能源比重目标和全

社会用电量中的非水电可再生能源电量比重指标,对电网企业等规定

非水电可再生能源电量最低比重指标,建立绿色证书制度,2020年除

专门非化石能源生产企业外,各发电企业非水电可再生能源发电量应

达到全部发电量的9%以上,可通过证书交易完成占比目标的要求为可

再生能源应用提供持续的增长空间。

8、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》

提出要创建绿色工厂和绿色工业园,提高工厂清洁和可再生能源

的使用比例,建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心;推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,建设园区智

能微电网,提高可再生能源使用比例,实现整个园区能源梯级利用

9、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

提出加快中东部分布式光伏发展,推动多种形式的太阳能综合开

发利用。加快实施光伏领跑者计划,促进先进太阳能技术产品应用和

发电成本快速下降,引领全球太阳能产业发展。到2020年,太阳能发

电装机规模达到1.1亿千瓦以上,力争实现用户侧平价上网。其中,

分布式光伏发电达到6000万千瓦。

10、《电力发展“十三五”规划》

大力发展新能源,优化调整开发布局。按照分散开发、就近消纳

为主的原则布局光伏电站。2020年,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦

以上,其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。

11、《太阳能发展“十三五”规划》

提出大力推进屋顶分布式光伏发电;结合电力体制改革开展分布式光伏发电市场化交易,鼓励光伏发电项目靠近电力负荷建设,接入中低压配电网实现电力就近消纳;在分布式可再生能源渗透率较高或具备多能互补条件的地区建设联网型新能源微电网示范工程。

12、《可再生能源发展“十三五”规划》

全面推进分布式光伏和“光伏+”综合利用工程。继续支持在已建成且具备条件的工业园区、经济开发区等用电集中区域规模化推广屋顶光伏发电系统;积极鼓励在电力负荷大、工商业基础好的中东部城市和工业区周边,按照就近利用的原则建设光伏电站项目。

13、《能源生产和消费革命战略(2016—2030)》

实施光伏(热)扶贫工程。提升农村电力普遍服务水平,推进农业生产电气化,大力发展太阳能、地热能、生物质能、农林固废资源化利用,使农村成为新能源发展的“沃土”。

(二)影响行业发展有利因素

1、能源清洁化与碳减排行动使整个光伏行业发展备受重视

实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。

在各种可再生能源中,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整,获得加速发展的机遇。

2、政府产业政策大力扶持分布式太阳能发电

为适应全球节能减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势,我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视,并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。

国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源“十三五”规划中,均提出要大力发展分布式光伏电站,尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站;并提出截至2020年分布式光伏电站装机容量要达到60GW,是“十二五”末装机容量的10倍。同时,在补贴方面,国家对已建成分布式光伏电站进行持续20年的补贴,补贴政策支持力度优于集中式光伏等发电形式。

政府的大力支持有利于包括分布式太阳能发电综合服务业务在内的整个分布式光伏产业的迅速成长,并尽快形成规模效益,增强行业整体竞争力。

3、技术进步与成本下降使行业整体竞争力不断增强

通过多年来的发展,光伏产业通过不断创新和技术开发,实现了全行业整体的技术进步。而随着全球光伏行业竞争的加剧,为了进一步增强企业的核心竞争力,光伏企业更重视技术的积累进步和新产品的开发,太阳能电池光电转换效率等技术参数指标不断提升,产品质量性能均在不断改善。

近年来光伏产业中主要原材料多晶硅的价格持续下跌,而生产技术不断进步也使生产过程中的原材料损耗逐步减少,太阳能发电成本因此不断下降,这将有利于进一步推动光伏行业的发展。

4、分布式光伏电站普及程度逐步提高

分布式太阳能发电产业相对于传统集中式太阳能发电产业在我国发展时间较晚,目前行业内投资者、监管层、电站材料(包括光伏组件、支架、逆变器等)供应商等主体对分布式太阳能发电业务已有相对成熟的认识。相比较而言,部分屋顶资源拥有者和潜在屋顶资源拥有者对分布式光伏电站仍缺乏全面和深入的认识,部分屋顶资源拥有者甚至对分布式光伏电站有相当的误解和不必要的顾虑。

(三)行业周期性、区域性和季节性

1、行业的周期性

整个光伏产业的发展速度主要受到下游电力消费规模和电力能源结构两方面的综合影响,因而行业在整体上与宏观经济整体发展保持一定的同步性。目前,光伏行业规模与产业成熟度正在稳定成长的过程中,未来光伏产业的市场机遇将持续扩大。

目前整个光伏行业的景气度与政府政策紧密关联,会因政策变化而产生周期波动,但政府在光伏行业的政策具有一致性,在可预见的未来,发生根本性骤变或重大转向的可能性很小,行业受此影响的波动周期也会相对较为微弱。

2、行业区域性

分布式太阳能发电行业主要因分布式电站建设区域性特征明显而呈现出一定的区域性特点。分布式光伏电站建设不同于集中式光伏电站,其受到土地资源的制约较小,主要受地区光照条件和区域经济发展状况的双重影响而呈现出一定的区域性特点:分布式光伏电站建设除应满足光照条件外,还受到屋顶资源的约束,在满足光照条件的前提下,因经济发达地区工商业屋顶资源相对较为多,且发电自用比例较高,其更易于发展分布式光伏电站。

经过多年的发展,光伏制造行业已经实现了向全国范围的拓展。

特别是在硅片、太阳能电池及光伏组件等光伏产品生产领域,行业具

有较为一致的生产标准和产业模式,不存在明显区域性特征。

3、行业季节性

太阳能光伏产业对各产品的生产或对光伏电站的开发建设几乎不

受季节的影响。除少数区域在光伏电站开发建设过程中存在雨季停工

或在寒冬酷暑等极端气候条件下暂停室外作业之外,行业的运行不存

在明显的季节性特征。对于光伏发电业务而言,由于每年二、三季度

日照条件较好,发电效率较高,存在一定的季节性。

二、2018年度经营情况总结

经过多年的发展,我国的光伏产品的市场供求状况先后经历了

“产品供不应求—产能严重过剩—经产业整合后整体复苏”的产业周期,当前市场供求整体相对平稳。未来行业供求将会在国家政策扶持、外部市场回暖、供给侧改革及产业结构转型等多重因素的影响下整体

保持平稳。

实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代

表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。

在各种可再生能源中,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分

布广、利用形式多样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整,获得加速发展的机遇。

实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。在各种可再生能源中,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整,获得加速发展的机遇。

2018年xxx有限责任公司实现营业收入25229.81万元,同比增长18.65%(3965.11万元)。其中,主营业业务屋顶光伏发电设备生产及销售收入为20408.04万元,占营业总收入的80.89%。

2018年度主要经济指标

根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5007.07万元,较去年同期相比增长1187.78万元,增长率31.10%;实现净利润3755.30万元,较去年同期相比增长735.84万元,增长率24.37%。

2018年度主要经济指标

三、区域内行业及市场分析

目前,区域内拥有各类屋顶光伏发电设备企业549家,规模以上企业

16家,从业人员27450人。截至2018年底,区域内屋顶光伏发电设备产值156299.30万元,较2017年135770.76万元增长15.12%。产值前十位企业

合计收入73695.82万元,较去年63922.13万元同比增长15.29%。

2018年区域内屋顶光伏发电设备企业实现工业增加值30900.42万元,同比2018年26262.47万元增长17.66%;行业净利润16478.46万元,同比2017年14576.26万元增长13.05%;行业纳税总额52505.70万元,同比2017年45566.00万元增长15.23%;屋顶光伏发电设备行业完成投资48603.65万元,同比2017年42322.93万元增长14.84%。

区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长8.84%。预计区域内屋顶光伏发电设备行业市场需求规模将达到234922.91万元,利润总额69364.98万元,净利润20471.62万元,纳税20433.86万元,工业增加值81985.28万元,产业贡献率17.74%。

区域内屋顶光伏发电设备行业市场预测(单位:万元)

四、存在的问题及改进措施

(一)不断推进高质量发展

“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕《中国制造2025》、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产

业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能

制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高

端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速

度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增

长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更

大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们

不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增

长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有

水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动

增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动

经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,

使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,

使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

(二)进一步促进节能清洁发展

不久前,国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》,《方案》最终要实现的目的,是要加快建设资源节约型、环境友好型

社会,确保完成“十三五”节能减排约束性目标,节能降耗,保障人

民群众健康和经济社会可持续发展,促进经济转型升级,实现经济发

展与环境改善双赢,节能环保,为建设生态文明提供有力支撑。

到2020年,绿色制造水平明显提升,绿色制造体系初步建立。制

造业发展对资源环境的影响初步缓解。发展循环经济将以资源绿色循

环利用为核心,以科技创新和机制创新为动力,以典型模式推广和示

范工程建设为抓手,实施循环发展引领行动,着力推进矿产资源与终

端制造业、生物资源与终端消费品、“城市矿产”与再生产品以及生

产系统与生活系统的循环链接,加快构建循环型生产方式和绿色生活

方式。到2020年,主要资源产出率、能源产出率、主要品种再生资源

回收率分别比2015年提高15%、18.5%、10%,工业固体废弃物综合利

用率、尾矿综合利用率达分别提高到80%、35%,农作物秸秆综合利用

率提高到90%,城市建筑垃圾资源化率、餐厨垃圾资源化率、生活垃圾资源化率和城市再生水利用率分别提高到70%、30%和20%。未来五年,是落实制造强国战略的关键时期,是实现工业绿色发展的攻坚阶段。

资源与环境问题是人类面临的共同挑战,推动绿色增长、实施绿色新

政是全球主要经济体的共同选择,资源能源利用效率也成为衡量国家

制造业竞争力的重要因素,推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式,

资源能源消耗量大,生态环境问题比较突出,形势依然十分严峻,迫

切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展,也是推进供给侧结构性改革、促进工业

稳增长调结构的重要举措,有利于推进节能降耗、实现降本增效,有

利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。

(三)抓住机遇实现产业转型升级

优化创新发展环境,推进“大众创业、万众创新”,提升以行业

和企业为主体的技术创新平台水平,促进发展方式由要素驱动向创新

驱动转变,由外延扩张向内涵提升转变。

五、2019主要经营目标

2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入5045.962万元,同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx有限责任公司将重点推进屋顶光伏发电设备项目实施。

(一)产业发展政策符合性

由xxx(集团)有限公司承办的“屋顶光伏发电设备项目”主要从事屋顶光伏发电设备项目开发投资,符合产业政策要求。

(二)项目选址与用地规划相容性

屋顶光伏发电设备项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“三线一单”符合性

1、生态保护红线:屋顶光伏发电设备项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

(三)项目选址

xxx产业园

(四)项目用地规模

项目总用地面积50605.29平方米(折合约75.87亩)。

(五)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.24%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度199.67万元/亩。

(六)土建工程指标

项目净用地面积50605.29平方米,建筑物基底占地面积33520.94平方米,总建筑面积54147.66平方米,其中:规划建设主体工程41559.42平方米,项目规划绿化面积4236.97平方米。

(七)节能分析

1、项目年用电量698527.11千瓦时,折合85.85吨标准煤。

2、项目年总用水量17014.66立方米,折合1.45吨标准煤。

3、“屋顶光伏发电设备项目投资建设项目”,年用电量698527.11千瓦时,年总用水量17014.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.30吨标准煤/年。达产年综合节能量35.66吨标准煤/年,项目总节能率20.08%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析

Xxx市XX镇xx村3.12KWp分布式电站 设 计 方 案 设计单位: xxxx有限公司 编制时间: 2016年月

目录 1、项目概况................................................ - 2 - 2、设计原则................................................ - 3 - 3、系统设计................................................ - 4 - (一)光伏发电系统简介.................................... - 4 - (二)项目所处地理位置..................................... - 5 - (三)项目地气象数据....................................... - 6 - (四)光伏系统设计......................................... - 8 - 4.1、光伏组件选型....................................... - 8 - 4.2、光伏并网逆变器选型................................. - 9 - 4.3、站址的选择......................................... - 9 - 4.4、光伏最佳方阵倾斜角与方位.......................... - 11 - 4.5、光伏方阵前后最佳间距设计.......................... - 12 - 4.6、光伏方阵串并联设计................................ - 13 - 4.7、电气系统设计...................................... - 13 - 4.8、防雷接地设计...................................... - 14 - 4、财务分析............................................... - 18 - 5、节能减排............................................... - 19 - 6、结论................................................... - 20 -

工商业屋顶分布式光伏发电系统可研报告

工商业屋顶分布式光伏发电系统可 研报告 目录

称............................................................................ (1) 二、地理位置........................................................................... (1) 三、太阳能资源........................................................................... (1) 四、工程地质........................................................................... (2) 五、区域经济发展概况........................................................................... . (2) 六、工程规模及发电量........................................................................... . (2) 七、光伏系统设计方案........................................................................... . (3) 八、光伏阵列设计及布置方案........................................................................... .. (3) 九、电力接入系统方案........................................................................... . (3) 十、监控及保护系统........................................................................... . (3)

光伏发电系统中的建筑屋顶防水密封设计

光伏发电系统中的建筑屋顶防水密封设计[摘要]随着经济和生活对能耗的需求越来越大,化石燃料已经不能满足人们对能源的需要,对新能源的迫切需求,使得太阳能建筑光伏发电成为我们未来清洁能源的不二选择。在全球大力发展建筑光伏发电系统技术的同时,涉及到许多问题,特别是在改扩建项目中,需要与原来的主体结构有很好的连接,才能保证光伏发电系统的受力性能和防水密封性能。本文作者结合自己在工程实践中的经验,总结了目前在光伏发电系统结构施工中常见的防水问题以及怎么样去解决,给类似的工作提供一些参考。 金属屋顶光伏发电系统 金属屋面系统包括:直立锁边铝镁锰金属屋面系统、立边咬合系统、平锁扣式屋面墙面系统、二次屋面系统、角驰屋面系统、暗扣式屋面系统。金属屋顶各式各样,光伏阵列的安装方式也多种多样。 要在金属屋顶安装光伏系统,主要通过各种连接件将金属屋面太阳能光伏支架系统连接在屋顶上。一般情况下,对于直立锁边铝镁锰金属屋面系统、立边咬合系统、角驰屋面系统,只要金属屋顶的防水层不被破坏,在安装光伏阵列注意施工、做足防护措施,屋顶的防水建筑功能就不会破坏。对于解决这类的防水密封问题,就是解决金属屋顶的防水问题。

以下为我司施工设计的一项工程实例: 通过我司对现场的考察以及和业主的沟通,充分了解现场屋面的情况后,总结屋面的漏水产生的原因主要有以下几种: 1.原来屋面板连接位置的锈蚀; 2.屋面没有固定的检修通道,检修人员的走动,容易造成局部板的破坏,引起漏水; 3.原来采光天窗的防水处理没有做好,局部漏水严重; 针对上述的产生漏水的原因,分别可用以下途径解决: 对于锈蚀位置的处理 1)预处理: 金属屋面施工前仔细彻底检查整个屋面的漏水状况,对其进行预处理,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无杂物、灰尘,不符合上述情况则分别作如下处理: A、更换已生锈固件,在适当的位置增加固件; B、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,直至呈现金属本色,然后涂一层基层涂料; C、清除杂物,灰尘及其它脏物;

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案范本

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

设 计 方 案 恒阳 6 月

1、项目概况 一、项目选址 本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32 ‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖迅速,光照充分,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为13.1℃。全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。光资源比较充分,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。

结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素: 1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡) 2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害 本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。 2、配重结构设计 根据最新的建筑结构荷载规范GB5009- 中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心

屋顶光伏发电施工方案

屋顶光伏发电施工方案 安装屋顶光伏发电屋顶类型: 一般情况下分为水平屋顶和斜屋顶,水平屋顶即屋顶是平面的,主要以水泥屋顶为主。斜屋顶包括彩钢斜屋顶和陶瓦屋顶。若以地区划分的话,南方一般以角度大的斜屋顶资源为主;中部地区兼有,而东北地区则大部分是陶瓦屋顶资源。 日常用电单位为千瓦时,安装洛阳智凯太阳能光伏发电系统通常以功率单位千瓦来计算。安装设备位置主要以向阳面为主,根据面积可测算安装的光伏发电系统大小,详细参考如下表: 各类屋顶光伏发电施工方案: 1)水平屋顶:在水平屋顶上,光伏阵列可以按最佳角度安装,从而获得最大发电量;并且可采用常规晶硅光伏组件,减少组件投资成本,往往经济性相对较好。但是这种安装方式的美观性一般。 2)倾斜屋顶:在北半球,向正南、东南、西南、正东或正西倾斜的屋顶均可以用于安装光伏阵列。在正南向的倾斜屋顶上,可以按照最佳角度或接近最佳角度安装,从而获得较大发电量;可以采用常规的晶体硅光伏组件,性能好、成本低,因此也有较好经济性。并且与建筑物功能不发生冲突,可与屋顶紧密结合,美观性较好。其它朝向(偏正南)屋顶的发电性能次之。 3)光伏采光顶:指以透明光伏电池作为采光顶的建筑构件,美观性很好,并且满足透光的需要。但是光伏采光顶需要透明组件,组件效率较低;除发电和透明外,采光顶构件要满足一定的力学、美学、结构连接等建筑方面要求,组件成本高;发电成本高;为建筑提升社会价值,带来绿色概念的效果。 立面安装、侧立面安装形式主要指在建筑物南墙、(针对北半球)东墙、西

墙上安装光伏组件的方式。对于多、高层建筑来说,墙体是与太阳光接触面积最大的外表面,光伏幕墙垂直光伏幕墙是使用的较为普遍的一种应用形式。根据设计需要,可以用透明、半透明和普通的透明玻璃结合使用,创造出不同的建筑立面和室内光影效果。 双层光伏幕墙、点支式光伏幕墙和单兀式光伏幕墙是目前光伏幕墙安装中比较普遍的形式。目前用于幕墙安装的组件成本较高,光伏系统工程进度受建筑总体进度制约,并且由于光伏阵列偏离最佳安装角度,输出功率偏低。除了光伏玻璃幕墙以外,光伏外墙、光伏遮阳蓬等也可以进行建筑立面安装。 因每一个用户住宅都是不一样的结构,需要通过专业的场地分析、设备选择和业主的需求设计一套符合业主的发电需求、资金预算、房屋结构的系统施工方案。

50kw屋顶光伏发电系统设计

50kw屋顶光伏发电系统设计

4.2光伏系统的设计 4.2.1光伏系统的组成 图4.1工厂屋顶分布式光伏供电系统图 太阳能电池方阵是并网型光伏发电系统的主要部件,由其将接受到的太阳光能直接转换为电能。工业并网型光伏系统光伏器件的突出特点和优点是与建筑相结合,目前主要有两种形式:建筑与光伏系统相结合(BAPV)和建筑与光伏元件相结合(BIPV)。

4.2.2光伏组件 使用高透光率低铁钢化玻璃和自己生产的高效电池来提高组件的转化效率。这样可以最大化组件的单位面积发电量,从而降低整个光伏系统的安装成本。 产品特点: 1、通过电池的优化排列保证热扩散充分,减少热斑产生。 2、采用高质量的抗老化EVA,优良耐候性背膜等原材料,保证组件的可靠性。 4.2.3并网逆变器 光伏并网发电系统设计为 2 个 25KW 并网发电单元,每个 25KW 并网发电单元配置1 台并网逆变器,整个系统配置 2 台并网逆变器,组成 50KWWp 并网发电系统。 其应该具有以下特点: ●基于 DSP 全数字化矢量控制 ●120%高过载能力,最大输出功率可达 120kW。 ●MPPT 算法,跟踪 PV 阵列最大功率点。 ●具备主动、被动孤岛检测。

●具备 PV 阵列绝缘检测。

具备 PV 阵列漏电流检测。 ● 0-100%有功功率连续可调。 ● 电网相序自动识别。 ● 支持无功功率输出,功率因数在±0.90 之间完全可调。 ● 工频变压器隔离,安全并网 ● 全面的保护和显示功能 ● 支持远程监控。 参数如下: 型号 BNSG50KS 最大直流电压 900V d.c. MPPT 电压范围 450-800V d.c. 最大直流电流 250A 直流输入路数 2 交流输出 额定输出功率 50kW 最大交流电流 182A 电网类型 TN-S / TN-C / TT / IT 额定电网电压 3~ 380V a.c. 允许电网电压范围 320-420V a.c. 额定电网频率 50/60Hz 总电流谐波畸变率(满载) <3% 功率因数 0.9(超前)~0.9(滞后) 系统参数

屋顶分布式光伏发电系统的设计与施工

民用光伏发电系统是分布式发电系统的重要组成部分,随着国内分布式政策的不断完善与落实,光伏发电已经走入了普通百姓的生活,由于全国各地居民的屋顶条件情况不尽相同,因此各个项目都需要因地制宜,进行定制化的设计和施工,笔者曾有幸参与到实际工程案例,对小型民用系统的建设有了进一步的了解。本文以瓦面屋顶和混凝土屋顶为例,主要介绍其设计和施工部分,供民用系统从业者或对家庭分布式发电感兴趣的人士参考。 1.民用分布式发电系统的设计 民用分布式项目的设计需要在前期工作中完成屋顶勘测和相关信息的收集,并给业主提供初步的设计方案或屋顶发电效果图,效果图的作用一方面可以从侧门说明专业设计能力,另一方面可以非常直观地为业主展示组件的布置形式和实时阴影情况。 项目施工前的重要工作是深化设计,如方阵具体布置方案、支架安装方案、组件和逆变器选型、接线和电缆敷设方案、逆变器和交流配电箱的安装位置、防雷接地等,其中方阵布置和支架的安装方案属于重点内容,对于民用系统,支架的安装设计灵活性很大。 屋顶一般为瓦面和混凝土两种形式,支架和屋面的固定有打孔和负重压块等方法,对于打孔因为破坏了原有屋面的结构,就要涉及到屋面的防水工程。 如图4所示为混凝土屋顶膨胀螺栓与屋面的固定方法和屋面防水措施,孔的直径需要和膨胀螺栓的直径匹配,太小和太大都不合适,孔的深度需要根据屋面的结构来定,膨胀螺栓的深度不允许超出现浇层,一般最大深度为现浇层的一半左右,并以此作为选择膨胀螺栓长度的依据。 图4所示的屋面防水使用了三重防水措施,即孔内采用组件封装所使用的黑色硅胶或者995结构胶灌注,屋面和角铝之间使用防水胶垫,同时螺栓安装位用防水胶密封。对于瓦面屋顶,若瓦下是水泥混凝土层,采用膨胀螺栓固定挂钩,也可以采用该防水方法。

4000W屋顶光伏发电系统设计方案说明书

4000W屋顶光伏发电系统方案说明书一、系统方案 (一)光伏发电简介 光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。 光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统 (1)独立光伏发电系统

独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统 (2)并网光伏发电系统 并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。 (二)背景与系统介绍 (1)背景 一市家庭用户,屋面类型为水泥屋面。主要电器设备为一盏功率为60W普通照明灯和一台功率为300W电视机。 (2)用电量分析 电灯和电视机每天平均使用5小时,每天用电量为:(60W+300W)x 5h=1800Wh(即1.8度),考虑到特殊情况的每天最大用电量为2.5度电。 (3)装机容量的确定 据气象数据统计,最续阴雨天气为3天,光伏发电在阴雨天连续提供的电量应达到:(3+1)X 2.5=10(度),因此本光伏发电系统的

装机容量设定为4000W,4000W的光伏发电系统日均发电量约11.2度,用户电器按每天运行5小时计算,可满足其正常使用4天。 (4)系统介绍 根据用户用电情况本工程选用离网光伏发电系统。 离网光伏发电系统构成:由太阳能电池组件、光伏控制逆变一体机、蓄电池组、交流配电柜、接地系统、电缆等组成。 电池组件方阵 在有光照情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,即“光生伏特效应”。在光生伏特效应的作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,。太阳能电池一般为分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。 蓄电池组 蓄电池的作用是贮存太阳能电池方阵发出的电能并可随时向负

彩钢瓦屋顶光伏电站设计方案及投资资料

湘潭彩钢瓦屋顶光伏并网发电项目初步设计方案 湖南科比特新能源科技股份有限公司 2015年7月

一、设计说明 1、项目概况 本项目初步设计装机容量为642.6K Wp,属并网型分布式光伏发电系统(自发自用,余电上网)。光伏组件安装在楼顶屋面彩钢瓦上。光伏组件采用与彩钢瓦平行的安装方式。本项目共安装2520块255Wp太阳能电池组件,8台15路光伏直流防雷汇流箱,1台8进1出光伏直流配电柜,1台630K Wp逆变器(无隔离变压器),1台630KV A带隔离升压变压器及1台并网计量柜。 项目于合同签订后15个工作日内即可开始建设,预计6周后可并网发电并投入运行。 光伏组件阵列发出的直流电分120串先经8台15路光伏直流防雷汇流箱汇流,再经1台8进1出光伏直流配电柜进行二次汇流,再连接到630K Wp逆变器,再经逆变器转换为315V交流,再经升压变将电压升至400V,最后经并网计量柜后接至低压电网,所发电量优先供工厂自身负载(机器、照明、动力和空调等)使用,余电送入电网。 太阳电池方阵通过电缆接入逆变器,逆变器输入端含有防雷保护装置,经过防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。 按《电力设备接地设计规程》,围绕建筑物敷设闭合回路的接地装置。电站内接地电阻小于4欧。 光伏系统直流侧的正负电源均悬空不接地。太阳电池方阵支架和机箱外壳通过楼顶避雷网接地,与主接地网通过钢绞线可靠连接。 屋顶设备,含电池板,支架,汇流箱等设备总质量约为50吨,单位面积载荷约为50吨÷(160m×60m)=10.2kg/m2 。 2、设计依据 本工程在设计及施工中执行国家或部门及工程所在地颁发的环保、劳保、卫生、安全、消防等有关规定。以下未包含的以国家和有关部门制订、颁发的有关规定、标准为准。如国家有关部门颁发了更新的规范、标准,则以新的规范、标准为准。 参考标准: GB 2297-89太阳能光伏能源系统术语

屋顶光伏电站简介及案例

用户侧并网屋顶光伏电站介绍用户侧并网光伏发电系统 ①太阳电池②开关/保护/防雷③电缆④并网逆变器⑤电度表(光伏电量) 经济和社会效益分析 经济效益 一个10MWp的光伏电站,按系统效率80%,年利用小时数1100小时(江苏地区平均值)计算,一年可发电10000000*1100/1000=1100万度电,按1度电可比原购电价格便宜0.15元,可节省购电用户运营成本近165万元。 10MWp电站总投资约1.2亿左右,根据新能源产业政策,项目建成后税收是三免三减半(每个地区的政策要了解清楚),第四年后建成后每年可缴税约300~400万。

社会效益 每年可节省标准煤约2800t,减排烟尘约700t,减排灰渣约1000t,减排二氧化碳约5960t,减排二氧化硫约56.84t。 屋顶光伏电站案例 盐城阜宁3MWp屋顶光伏发电项目 (中国2009年度最大已并网屋顶光伏电站) 1)项目地址:盐城阜宁3MWp屋顶光伏电站位于阜宁经济开发区荣威塑胶厂。 2)项目规模:3MW(规划9.18MWp)。 3)占地面积:5万平米。 4)组件类型:晶硅电池。 5)组件品牌:常州天合,江苏林洋。 6)逆变器规格:500KW。 7)逆变器品牌:Satcon(美国赛康)。 8)支架类型:固定倾角(30度)支架。 9)支架品牌:中环光伏。 10)接入系统:电站所发电量升压至10kV 直接并入地区电力网。 11)进场施工时间:2009年10月10日。 12)并网时间:2009年12月31日正式并网发电。 13)系统组成:盐城阜宁3MWp屋顶并网光伏电站采用分块发

电,集中并网方案,采用晶硅电池组件。该工程由光伏发电系统、电气系统、接入系统组成,分9个厂房,6个子系统,。每个子系统分别由太阳电池组件、支架、直流防雷汇流箱、并网逆变器、升压变压器等组成。 本项目建设规模为3MW,全部采用固定倾角安装,共安装220W 晶硅太阳能电池13664块。 盐城阜宁3MWp屋顶光伏发电项目运行寿命25年,总体效率为80%,预计电站在25 年运营期内年平均上网电量为337万kW·h,总上网电量为8425 万kW·h,与火电厂相比每年可为电网节约标煤约1028吨,在25年使用期内共节省标煤2.57万吨。项目同时发挥重要的环境效益,每年减轻排放温室效应气体CO2约2743吨;每年减少排放大气污染气体SOx约21吨,NOx约7吨。 项目建设过程图片

工厂屋顶光伏发电解决方案

工厂屋顶光伏发电项目的解决方案 工厂屋顶光伏发电解决方案 详细介绍 利用闲置的工厂屋顶建设光伏项目,既可以减少能源的消耗,而且充分的利用了闲置的资源,起到了节能减排的作用,给工厂带来了巨大的经济效益、环境效益。深圳尚易新能公司是一个经验丰富且一站式解决光伏发电方案的提供商,可以为您的屋顶量身定制设计一套性价比最优的光伏发电项目。 分布式光伏发电系统的基本设备包括太阳光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电

柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。分布式光伏供电系统图如下: 工业屋顶太阳能光伏发电系统: 方案特点: (1)无枯竭危险;

(2)安全可靠,无噪声,无污染排放外,清洁干净(无公害); (3)不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势; (4)无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电; (5)能源质量高; (6)建设周期短,使用寿命长。 分布式光伏发电的电量消纳方式有哪几种? 分布式光伏发电电量可以全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网提供。上、下网电量分开结算,电价执行国家相关政策。企业客户办理分布式光伏发电项目申请需要提供哪些资料? 法人申请需提供: 1.经办人身份证原件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件); 2.企业法人营业执照、土地证; 3.发电项目前期工作资料; 4.政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(仅适用需核准项目,分布式光伏项目不需要此项);

W屋顶光伏发电系统实施方案说明书

W屋顶光伏发电系统方案说明书

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4000W屋顶光伏发电系统方案说明书一、系统方案 (一)光伏发电简介 光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。 光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统 (1)独立光伏发电系统

独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统 (2)并网光伏发电系统 并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。 (二)背景与系统介绍 (1)背景 一南宁市家庭用户,屋面类型为水泥屋面。主要电器设备为一盏功率为60W普通照明灯和一台功率为300W电视机。 (2)用电量分析 电灯和电视机每天平均使用5小时,每天用电量为:(60W+300W)x 5h=1800Wh(即1.8度),考虑到特殊情况的每天最大用电量为2.5度电。 (3)装机容量的确定 据南宁气象数据统计,南宁最大连续阴雨天气为3天,光伏发电在阴雨天连续提供的电量应达到:(3+1)X 2.5=10(度),因此本光

4000W屋顶光伏发电系统方案说明书

4000W屋顶光伏发电系统方案说明书

4000W屋顶光伏发电系统方案说明书一、系统方案 (一)光伏发电简介 光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。 光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统 (1)独立光伏发电系统

独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统 (2)并网光伏发电系统 并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。 (二)背景与系统介绍 (1)背景 一南宁市家庭用户,屋面类型为水泥屋面。主要电器设备为一盏功率为60W普通照明灯和一台功率为300W电视机。 (2)用电量分析 电灯和电视机每天平均使用5小时,每天用电量为:(60W+300W)x 5h=1800Wh(即1.8度),考虑到特殊情况的每天最大用电量为2.5度电。 (3)装机容量的确定 据南宁气象数据统计,南宁最大连续阴雨天气为3天,光伏发电在阴雨天连续提供的电量应达到:(3+1)X 2.5=10(度),因此本光

伏发电系统的装机容量设定为4000W,4000W的光伏发电系统日均发电量约11.2度,用户电器按每天运行5小时计算,可满足其正常使用4天。 (4)系统介绍 根据用户用电情况本工程选用离网光伏发电系统。 离网光伏发电系统构成:由太阳能电池组件、光伏控制逆变一体机、蓄电池组、交流配电柜、接地系统、电缆等组成。 电池组件方阵 在有光照情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,即“光生伏特效应”。在光生伏特效应的作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,。太阳能电池一般为分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。 蓄电池组

屋顶光伏电站设计建设方案

屋顶光伏电站设计建设方案 工商业屋顶面积大,用电需求量大,安装光伏发电站之后不仅可以满足日常用电量,多余电量还可以并入国家电网换取收益。 那工商业光伏电站如何建设呢?下面就跟着小晶来看看吧。 1确定安装容量 确定光伏电站的安装位置,电站不能有建筑、树木遮挡形成阴影;根据可用面积估算电站容量,每平方米可安装组件容量为100W左右。 以一个可用面积为1000m2的屋顶为例,可建设一个约100kW的电站。 水泥平屋顶安装安装 彩钢瓦屋顶安装 2选择并网方式 自发自用,余电上网

收益=度电补贴+卖电收益+节省电费 自发自用,余电上网并网模式适合白天用电量较大的厂房,自用比例越高,成本回收周期越短。 ?全额上网 收益=度电补贴+卖电收益 全额上网并网模式适合白天用电量较少的厂房,并网简单,享受全额上网电价。 3设备选型 ?光伏组件 根据项目要求、成本、转换效率和可用面积、选择单晶或者多晶组件。 按某品牌多晶硅电池板参数:选取275Wp组件396块,总功率 108.9kWp。 ?光伏逆变器

直流电缆要求:直流电缆一般选择光伏认证专用线缆,目前常用的是PV1-F 1*4mm。光伏阵列到逆变器的直流电缆长度应尽可能短,以减少线缆上的功率损耗。 交流电缆要求:交流线缆一般选用YJV型电缆,根据逆变器最大输出电流,查询线缆载流量,可确定线缆的型号。 33kW逆变器配置YJV 4×25+1×16mm2铜芯线缆即可满足载流要求。 汇流箱出线配置YJV 4×70+1×35mm2铜芯线缆即可满足载流要求。 光伏直流电缆 光伏直流电缆 4系统安装要求 组件排布 组件朝向:理想的安装方位角是正南; 组件倾角:系统最佳倾角近似于当地纬度角,或者根据屋顶结构,组件平; 行于屋顶坡度铺设,使用角度测量仪可测量倾角; 组件前后排间距:间距应能保证冬至日早上9点至下午3点太阳能电池方阵不被遮挡。通过使用EXCEL表公式计算,选择纬度、组件宽度、长度、倾角即可计算出合适间距。以广州地区(北纬23°)为例:

太阳能屋顶光伏发电施工组织设计(..)

. 洞口县2016年易地扶贫搬迁月溪乡洪程村安置点建设工程 太阳能屋顶光伏发电 施 工 方 案 编制人:张治宏 编制单位:邵阳市梦故乡新农村建设有限公司 2016年8月30日 .

目录 第一章编制说明 (2) 一、编制说明 (2) 第二章工程简况 (3) 一、工程说明 (3) 二、工程进度计划表 (4) 三、投入本工程主要施工机械设备计划表 (5) 四、太阳能屋顶光伏发电主要材料使用计划 (6) 五、太阳能屋顶光伏发电工程概算表(2KW) (7) 第三章太阳能屋顶光伏发电工程重点及难点 (9) 第四章施工现场布置 (9) 一、施工道路 (9) 二、材料堆场 (9) 三、加工场 (9) 四、水电系统布置 (10) 五、生活及办公设施 (10) 第五章工程管理组织 (10) 一、工程部管理机构设置 (10) 二、劳动力需用计划表 (10) 第六章施工方法 (11) 一、施工工艺流程 (11) 二、施工测量定位 (11)

三、基础支架结构施工 (12) 四、太阳能组件安装工程施工 (12) 五、机电设备安装工程及接地工程 (14) 六、验收竣工 (17) 第七章太阳能屋顶光伏发电工程的质量控制 (18) 一、施工质量管理 (18) 二、原材料、半成品及成品质量管理 (19) 三、质量检查管理: (19) 第八章安全生产保证措施 (19) 一、施工中的安全保证措施 (19) 二、安全管理制度 (20) 三、安全技术措施 (20) 第九章雨季施工措施 (20) 第十章太阳能屋顶光伏发电工程存在的风险及防范措施 (21) 第一章编制说明 一、编制说明

本工程为湖南省扶贫办帮助月溪乡贫困户开发经济、发展生产、摆脱贫困的一种扶贫工程,旨在扶助月溪乡贫困户发展生产,改变穷困面貌。根据国家电网公司关于可再生能源电价附加补助资金管理有关意见的通知(国家电网财〔2013〕2044号)文规定,湖南省光伏发电上网标杆电价为每度0.98元,自发自用余电上网电价为每度0.472元。再根据湖南省人民政府于日前下发《关于推进分布式光伏发电发展的实施意见》,力争到2017年末,湖南省新增分布式光伏发电装机规模超过100万千瓦,累计达到145万千瓦以上,国家发改委明确了全国范围内分布式光伏补贴标准为0.42元/度,补贴20年;湖南省省级补贴0.2元/度,补贴10年。该工程有效的为月溪乡贫困户摆脱贫困,走上勤劳致富的道路。 第二章工程简况 一、工程说明 本工程为居民分布式光伏并网系统,根据扶贫户人口分布情况205户,816人。人均可分配太阳能光伏容量,结合屋顶总面积,计算出四种容量的光伏设计方案,分别为:1KW 9套;1.5KW 176套;2KW 16套;2.5KW 4套,共计321KW,主要建设内容为:光伏板及其相关组件、并网逆变器、配电柜、控制箱等,并网方式采用局域性并网,自发自用,余电上网,并网电压等级为220V。

光伏发电系统的技术路线

本文由zhaowen926贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 2010年12门筇6期 光伏发f乜系统的技术路线——郭大,J 23? 矿毒毒k 一工一一艺~;}下一一能一、.争.∥ 光伏发电系统的技术路线 郭大力 (中国恩菲工程技术有限公司,北京100038) 【摘要]介绍了太阳能发电的发展趋势及其市场适应能力,分析了光电建筑一体化中幕墙电池元件和柔性电池 元件的适应场合,论述了荒漠电站中阵列布置方式和布置方案的选用。【关键词]太阳能发电;光电建筑一体化;荒漠电站【文献标识码】A[文章编号]l008—5122(2010)06一0023一04 [中图分类号】TK5l TechIlicalApproachofPhotoVoltaicPowerGenerationSystem GUODa.Ii Abstract:Thispaperintroducesthedevelopmenttrendandadaptivefhcultyinmarketofsolarpowergen—eration,analyzestheadaptivesituationofcelIcomponent in on thecurtainwallandnexiblecellcomponent area. BlPV,anddi8cussesthelayoutstyIeandschemeofarrayinpowerstationindesenarea 1(eywords:solargenerationpower;BIPV;powerstationinde8en 1 概述 太阳能发电是今后清洁能源的代表,近年来发 展速度极快。截止2008年,世界光伏发电行业最近10年平均年增长率为48.1%,最近5年年平均增长率为60.2%,呈加速发展趋势(见图表1)。未来全球装机总鞋也会快速发展,各国均在为发展自己的清洁能源体系不断在技术、政策等方面努力探索着。太阳能发电具有极佳的市场适应能力,针对不同的应用场合有许多种形态,大到彻地连天的大型荒漠电站,小到计算器上的一小片电池,针对各种不同的场合,需要不同的太阳能技术。目的太陬I能光伏电站系统主要有两大类,即并网光伏发电系统和离网光伏发电系统,此外还有多能匾补混合发电系统。并网发电系统的主要系统构成是:光伏电池-+【收稿日期]20lo一03—25【1乍者简介]郭入力(1969一).男.安徽

屋顶光伏发电系统

屋顶光伏发电系统设计 [摘要]介绍太阳能光伏并网系统及屋顶太阳能利用目前的状况、主要技术特点、设计原则、技术参数,以山东大学千佛山校区电气实验楼为例,设计了一个屋顶太阳能光伏发电系统。 【关键词】太阳能;光伏;并网发电;逆变器;山东大学;电气楼 太阳能是一种清洁、可再生能源,太阳能光伏发电实现了直接将太阳能转化为电能。我国人口众多,人均能源资源量较低,发展可再生能源是我国的必然选择,其中太阳能发电是最有前景的技术之一,从环境保护和能源战略上都具有重大意义。 在人们对能源需求急剧增加,而化石能源日益匮乏的背景下,开发和利用太阳能等可再生能源越来越受到重视。世界各国政府纷纷把充分开发利用太阳能作为可持续发展的能源战略决策,其中光伏发电最受瞩目。太阳能光伏发电是新能源的重要组成部分,被认为是当前世界上最有发展前景的新能源技术,各发达国家均投入巨额资金竞相研究开发,并积极推进产业化进程,大力开拓市场应用。新世纪伊始,众多国家纷纷制定雄心勃勃的发展规划,推动光伏技术和产业的发展。各国可再生能源法的颁布、快速发展的光伏屋顶计划、各种减免税收政策和补贴政策以及逐渐成熟的绿色电力价格,为光伏市场的发展提供了良好的基础。近几年光伏发电快速发展,光伏市场开始由边远农村和特殊应用向并网发电和与建筑结合供电的发展,光伏发电已由补充能源向替代能源过渡。根据国际权威机构的预测,到21世纪60年代,即2060年,全球直接利用太阳能的比例将会发展到占世界能源构成的13~15%,成为人类的基础能源之一。 利用太阳能的必然性: 能源是人类经济社会发展的前提条件。自工业革命以来,在以石油、煤炭为代表的常规能源的大力推动下,人类社会得到空前发展。然而,常规能源的逐渐枯竭和自然环境的不断恶化已成为当今人类社会不可回避的现实难题。单纯依靠“节能减排”来缓解能源紧张的局面不能解决根本性的问题,必须要大力调整能源结构,用新能源、核能来逐步取代传统的一次能源。 表1.1是中国一次能源消费结构简表:

办公楼屋顶光伏发电系统设计方案

办公楼屋顶光伏发电系统设计 方案 一、项目概述 项目地点:桐乡河山装机容量约20KW 地理位置:经度:121纬度 31 本项目光伏发电系统总装机容量约20kWp,类型为屋顶太阳能光伏发电系统。建筑整体构架为水泥混凝土结构,装机面积有350平方米左右,年预计发电量为16644度(kwh)。 本项目的安装位置位于北纬31度、东经121度,其地处浙江北部杭嘉湖平原,东连嘉兴市秀洲区,南邻海宁市,西毗德清县、杭州市余杭区,西北接湖州市南浔区,北界江苏省吴江市。市区距上海市140千米,距杭州市65千米。沪杭高速斜穿境域南部,320国道从东北向西南斜穿市境中部。属典型的亚热带季风气候。冬暖湿润,四季分明,雨水丰沛,日照充足。具有春湿、夏热、秋燥、冬冷的气候特点。

二、系统原理及主要组成 2.1 并网不上送型发电系统 并网不上送型发电系统就是光伏组件所产生的直流电经过逆变器转换成符合电网要求的交流电, 接入具有防逆流装置的交流电柜,之后与市电以并联的方式接入负载控制柜。并网不上送型发电系统中光伏组件所产生电力供给交流负载;当负载用电量小于系统装机总发电量时,通过防逆流柜的控制功能,自动关闭部分逆变器的发电模式,以达到减少系统的发电量,防止多余电力反馈到国家电网。 2.2 并网发电系统组成 (1)太阳能电池组件 (2)光伏并网逆变器 (3)防逆流并网柜 (4)环境及发电系统通讯监控装置 (5)组件支架系统 (6)电气接线系统

三、系统设计方案 3.1设计依据 本设计主要参考标准如下: 1、光伏组件标准:IE C61727:2004\IE C61215\I EC61730 2、《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939-2005 3、《光伏发电站接入电力系统的技术规定》G B/Z 9964-2005 4、《光伏系统电网接口特性》G B/T 20046-2006 5、《电压波动和闪变》GB 12326-200 6、《公共电网谐波》GB/T 4549-1993 7、《城市电力规划规范》GB 50293-1999 8、《低压配电设计规范》GB 50054-95 9、《电力工程电缆设计规范》GB 50217-94 10、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB J63-90 11、《供配电系统设计规范》GB 50052-95 12、《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 13、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000 14、《建筑结构载荷规范》GB50009-2001 15、《钢结构设计规范》GB50017-2003 16、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2003 17、《建筑设计防火规范》GBJ12-87(2001版) 18、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

屋顶分布式光伏发电系统雷电防护措施

屋顶分布式光伏发电系统雷电防护措施 发表时间:2018-07-17T09:40:33.410Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第7期作者:杨弢1 卢自红2 张世谨3 [导读] 本文对光伏发电的发展进行概述,总结了屋顶光伏发电系统的特点,根据市场主流光伏电池元件等系统构件的情况进行雷击隐患定量分析 杨弢1 卢自红2 张世谨3 1、清远市气象局广东清远 511500; 2、河源市气象局广东河源 517000; 3、黔南州气象局贵州黔南州 558000 摘要:本文对光伏发电的发展进行概述,总结了屋顶光伏发电系统的特点,根据市场主流光伏电池元件等系统构件的情况进行雷击隐患定量分析,研究应采取的防雷措施和方法,以指导屋顶光伏发电系统的雷电防护措施设计、施工和检测。 1前言 太阳能是一种清洁的、可再生能源,也是最重要的一种可再生能源,我国太阳能资源丰富,光伏发电技术在我国有着广阔的市场前景。特别是随着国家不断大力推进新能源发展政策,近些年来光伏发电在我国各地得到了快速发展。对其雷电防护的研究十分有必要。 光伏发电系统主要可分为集中式和分布式两种。在荒漠地区建设的大型集中式光伏电站,占地较为广阔,装机容量一般在20MW 以上;在住宅、商业办公、生产厂房等建筑区域和偏远地区建设的小型的分布式光伏发电系统,其主要特点是在用户所在地附近建设,运行方式以用户侧自发自用为主、余电上网,在配电系统平衡调节为特征,也称之为“分散式”、“非集中式”。2016年12月能源部颁布了《太阳能发展“十三五”规划》中,重点推进分布式光伏的发展。2017年度分布式(含户用)光伏装机量占全年装机量40%,同比增长350%,特别是屋顶分布式光伏的发展更为迅速,工商业屋顶分布式2018年预计新增装机13.5GW,户用屋顶2017年增加了40万套,但2018年预计增加120万套。分布式光伏发电系统由于其规模较小,设计运行和维护非专业化等的客观情况,对其的雷电灾害防护研究十分必要。 2、分布式光伏发电系统特点 按照系统位置分别为地面分布式和屋顶分布式两种。屋顶分布式即BMPV(在建筑物上安装的光伏发电系统),其安装方式可分为BIPV(建筑一体化)和BAPV(光伏建筑附加)。 BIPV:采用特殊设计的专用光伏组件,替代原有的建筑材料或建筑构件安装,与建筑物融为一体。光伏组件不仅要满足光伏发电的功能,还要满足建筑物的基本功能要求,如光伏瓦、光伏窗、光伏幕墙、光伏遮阳板等。BAPV:采用普通光伏组件在建筑物上安装,仅有发电的功能。这两种安装方式中目前占绝对主流的是BAPV。但不管用什么方式,光伏电池板一般设置于建筑物天面、东、南向向阳的侧立面等处,位于建筑物上相对位置较高和突出的地方,没有被遮挡阳光。 3、典型分布式光伏发电系统基本结构 3.1光伏发电电池板主要特点 一、光伏电池元件按材料主要可分为晶硅与非晶硅光伏电池,主要有以下几种: a、单晶硅:最早发明并使用、技术成熟、转换效率最高,最新技术大规模生产转换效率现可达23%,使用寿命长达30年,但制造需要纯度为99.9999%硅。一般电池片厚度为200~500μm。 b、多晶硅:相比单晶硅对材料的纯度要求下降,技术成熟,转换效率高,理论效率虽然比单晶硅稍低,最新技术大规模生产转换效率现可达21%,使用寿命长,可达25年,价格稍低。 c、硅基薄膜电池:今后的发展方向,硅薄膜层1~10μm,硅材料需求少,最新技术大规模生产中平均转换效率大概为21.9%,现存在的问题是稳定性不高,随使用时间会发生性能退化,寿命不足10年。 d、碲化镉薄膜电池:大规模生产中平均转换效率大概为10%以上,成本较高,且镉属剧毒。 e、砷化镓薄膜太阳能电池:多结转换效率高达30%以上,温度稳定性高,但成本很高,仅极少情况下用于性能优先的场景,如卫星上等。 f、CIGS(铜铟镓硒)薄膜太阳能电池:大规模生产转换效率高达20%,量产转换效率最高的薄膜电池,性能稳定,使用寿命可达25年,材料价格昂贵,其中铜、铟、镓均属贵金属,特别是铟价比黄金且缓冲层含镉。 g、染料敏化薄膜电池等其它,正在研发中,未大规模商用。 二、主要光伏电池元件市场情况 晶体硅光伏电池(单晶硅和多晶硅)是市场的绝对主流,市场份额超过90%,特别是随着技术进步造成的成本下降,单晶硅生产成本贴近多晶硅,市场份额会进一步扩大。剩下少部分硅基薄膜光伏电池和CIGS薄膜光伏电池份额不足10%,例如一些CIGS薄膜光伏电池会用在户用光伏发电系统中。 三、光伏电池组件结构 单个晶体硅光伏电池单元大概产生的电压为0.5V,因此需将多个单元串联,典型的是36个串联组成12V光伏电池模块,还有72个串联的24V模块,多个模块串联或并联再组合封装为一个光伏电池组件。光伏电池以各单元或模块为单位,为防止个别的短/断路故障影响整个组件,还会单元/模块侧并联相应的阻塞或旁路二极管元件。

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