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淺談分布式光伏係統在工業企業的設計及應用

更新時間:2025-04-01      瀏覽次數:43

hth下载地址 陳聰

摘要:主要對工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏發電係統的設計及應用進行研究,為(wei) 工業(ye) 廠區能源供應提供一種全新的解決(jue) 思路和技術支持。介紹了工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統及其優(you) 勢,分析了工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統設計的要點,通過對工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統應用案例的研究,對電力消納、係統設計方案進行了詳細論述,*後對未來的廠區屋頂分布式光伏係統設計給出了建議。

關(guan) 鍵詞:工業(ye) 廠區屋頂;分布式光伏;可再生能源

0引言

主席在七十五屆聯合國大會(hui) 一般性辯論上鄭重宣布:“中國將提高自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭(zheng) 於(yu) 2030年前達到峰值,努力爭(zheng) 取2060年前實現碳中和。”這既是中國推動構建人類命運共同體(ti) 的重大舉(ju) 措,也是負責任大國對*世界的莊嚴(yan) 承諾。分布式光伏作為(wei) 光伏發電的一種重要方式,由於(yu) 其*排放、低維護成本和廣泛應用場景,已成為(wei) 實現能源轉型和碳中和目標的重要手段之一。

目前中國許多工業(ye) 廠區屋頂資源尚未得到充分開發和利用,存在大量未利用的潛在屋頂光伏資源。本研究的主要目的是分析工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統的設計要點,深入研究分布式光伏在工業(ye) 廠區中的應用潛力。開展相關(guan) 案例研究,為(wei) 設計提供依據,並為(wei) 光伏行業(ye) 從(cong) 業(ye) 者提供可行性評估和決(jue) 策支持,促進中國分布式光伏發電的普及應用,推動可再生能源在工業(ye) 領域的推廣應用,為(wei) 實現能源結構轉型和碳中和目標做出貢獻。

1工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統及其優(you) 勢

工業(ye) 廠區分布式光伏係統是利用工業(ye) 廠區屋頂資源搭建的,通過逆變器將直流光伏電能轉換為(wei) 交流電供廠區使用。相比於(yu) 集中式光伏發電係統,工業(ye) 廠區分布式光伏係統具有以下優(you) 勢。

1)降低能源成本。工業(ye) 廠區分布式光伏係統可以充分利用廠區閑置的屋頂空間,將其轉化為(wei) 光伏發電的空間資源。這不僅(jin) 可以提高廠區可再生能源的利用率,還可以將未利用的屋頂空間資源轉化為(wei) 經濟效益,降低企業(ye) 的生產(chan) 經營成本。

2)節約線路投資。工業(ye) 廠區分布式光伏係統可以減少電力輸送線路和損耗。集中式光伏發電係統需要長距離輸送電力至用電地點,而分布式光伏係統更加靠近用電地點,可以縮短輸電距離和降低能源損耗,提高電力傳(chuan) 輸的效率。

3)節省土地資源。工業(ye) 廠區分布式光伏係統利用了廠區的屋頂空間,無須占用額外的土地,避免了土地資源的浪費和環境破壞。

4)減少環境汙染。分布式光伏係統采用清潔能源發電,減少了燃煤等傳(chuan) 統能源的使用,降低了環境汙染。

2工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統設計要點分析

2.1光照條件和陰影分析

工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統的設計中,需要考慮工業(ye) 廠區特殊環境因素對係統的影響,如氣候條件、建築結構等。光伏組件的安裝位置、角度和傾(qing) 斜度等應結合這些因素進行設置,需要與(yu) 廠區實際情況相匹配,以實現發電效率的*大化。因此,光照條件和陰影分析非常重要,通過對廠區屋頂進行光照條件和陰影分析,可以確定光伏組件布置方式,以確保係統的發電效率和綜合經濟效益。

1)需要對廠區屋頂進行日照分析,確定每天的光照時間和光照強度,可通過太陽光強度測量儀(yi) 器或使用光伏係統設計輔助軟件(PVsyst)實現。根據光照時間和光照強度的分布情況,確定光伏組件的擺放方式和方向。

2)陰影分析是為(wei) 了確定工業(ye) 廠區屋頂任何可能的陰影源,如高聳建築物、樹木等。可通過天正軟件日照係統進行陰影遮擋分析。陰影會(hui) 導致光伏組件發電功率降低,因此需要合理規劃光伏組件的位置,以*大程度降低陰影對係統發電效率的影。

2.2光伏組件及逆變器的選擇

在工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統設計中,選擇適合的光伏組件和逆變器十分重要。光伏組件是將太陽能轉化為(wei) 電能的關(guan) 鍵部件,而逆變器則是將直流電轉化為(wei) 交流電的設備。

選擇光伏組件時,需要考慮光伏組件的效率、可靠性、耐用性和成本等因素。高效率的光伏組件可以提高係統的發電效率,而可靠性和耐用性則可以保證係統長期運行的穩定性。此外,還應考慮光伏組件的尺寸和質量,以確保其適合廠區屋頂的安裝條件。

目前光伏組件電池主要分為(wei) 晶矽電池、薄膜電池和聚光電池,其中晶矽電池產(chan) 量占比超90%。晶矽電池中,PERC(PassivatedEmitterandRearCell,發射極及背麵鈍化電池)是目前主流,市場占比近90%;Al-BSF(Al-BackSurfaceField,鋁背場電池)占比縮減至2.5%,處於(yu) 被淘汰狀態;HJT(Hetero-junctionwithIntrinsicThin-layer,本征薄膜異質結)電池、TOPCon(TunnelOxidePassivatedContact,隧穿氧化層鈍化接觸)電池和IBC(InterdigitatedBackContact,全背電極接觸)電池的市場占比呈上升趨勢。薄膜電池市場占比很小,目前逐步轉向應用於(yu) BIPV(BuildingIntegratedPV,光伏建築一體(ti) 化)。光伏組件技術路線主要為(wei) 晶矽組件技術,晶矽組件目前轉換效率約為(wei) 23%。相比而言,未來n型晶矽電池較P型晶矽電池轉換效率的提升空間更大。

逆變器的選擇需要考慮逆變器的功率和效率。逆變器的功率應與(yu) 光伏組件的總功率相匹配,以確保係統的正常運行。而逆變器的效率則決(jue) 定了係統的發電效率和經濟效益。根據不同技術路線以及應用場景,逆變器可分為(wei) 如表1所示的幾種類別。

表1不同技術路線逆變器對比情況

逆變器類型

工作原理

MPPT對應組件數量

常見輸出功率範圍

發電效率

逆變器成本

主要應用場景

代表廠家

集中式逆變器

光伏組串多列並聯輸入,直流電轉為(wei) 交流電並入電網

係統層級、數量較多的組串

500kW以上

一般

集中式發電場景

陽光電源

組串式逆變器

光伏組串單組或多組並聯輸入,直流電轉為(wei) 交流電並入電網

單/多個(ge) 組串層級

2~320kW

較低

集中式發電場景、分布式發電場景(工商業(ye) 、戶用)

華為(wei) 、固德威、錦浪科技

集散型逆變器

前置多個(ge) MPPT(MaximumPowerPointTracking,大功率點追蹤)控製優(you) 化器,實現多路MPPT尋優(you) 功能

多個(ge) 組串層級

1MW以上

較低

集中式發電場景、分布式大型發電場景

上能電氣

微型逆變器

對每塊光伏組件進行單獨的大功率峰值跟蹤,直流電轉為(wei) 交流電匯集並入電網

組件層級

0.25~2.00kW

分布式發電場景(戶用為(wei) 主)

昱能科技、禾邁股份

截至目前,受益於(yu) 中國分布式市場裝機大幅增長,中國光伏逆變器市場發展為(wei) 以組串式逆變器為(wei) 主,集中式和集散型逆變器占比進一步縮小。其中,組串式逆變器占比提升至78%以上,而集中式逆變器占比為(wei) 20%左右,集散式逆變器市場*額小幅降低。

2.3地麵電纜布線設計

在工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統設計中,地麵電纜布線設計是確保係統安全穩定運行的重要環節。地麵電纜布線設計涉及電纜的選擇、布線路徑的設計和保護措施的設置等方麵。

選擇合適的電纜是地麵電纜布線設計的首要任務。需要考慮電纜的電壓等級、電流容量和環境適應性等因素。電纜的電壓等級應與(yu) 係統電壓匹配,電流容量應滿足係統需求,而環境適應性則需要考慮電纜的耐候性和耐腐蝕性等能力。

在布線路徑設計中,需要考慮電纜的長度、拐角和延伸,以*大限度減小電纜的損耗和阻抗。同時,還需考慮電纜壓降,以保證光伏發電質量。

電纜保護措施方麵,直流電纜穿PVC管或橋架敷設,在屋麵及牆麵敷設的交流電纜穿橋架敷設,電纜埋地敷設時需穿保護管或設置電纜保護板以防止電纜受到損壞或外界幹擾。

2.4並網接入設計

工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統的並網接入設計是確保光伏係統與(yu) 廠網正常連接並安全運行的重要一環。並網接入設計包括廠網連接點的選擇、電網保護裝置的設置和並網安全措施的設置等方麵。廠網連接點的性能應與(yu) 係統的發電容量和負荷需求相匹配,並具備穩定的供電能力,提供良好的電能質量。電網保護裝置主要包括過流保護、過壓保護、防孤島及防逆流保護等裝置。這些保護裝置可以保證係統和電網之間的安全連接,防止係統因故障對電網造成影響。並網安全措施包括建立接地係統以及采取防雷措施,建立接地係統可以確保係統與(yu) 地麵之間的電勢平衡,采取防雷措施可以減少雷擊對係統的影響。

3工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統應用案例研究

3.1項目概況

某公司廠區建築屋頂分布式光伏發電站項目(以下簡稱“項目”)位於(yu) 內(nei) 蒙古自治區錫林郭勒盟西烏(wu) 珠穆沁旗五間房產(chan) 業(ye) 園區。廠區擁有多座麵積較大的屋頂,具備良好的光照條件,利用屋頂空間搭建分布式光伏電站,采用“自發自用”模式為(wei) 廠區提供清潔電能。觀展平台原貌圖如圖1所示,啟動鍋爐房、尿素車間、檢修綜合樓原貌圖如圖2所示。

圖1觀展平台原貌圖

圖2啟動鍋爐房、尿素車間、檢修綜合樓原貌圖

3.2電力消納情況

該項目裝機容量為(wei) 1.625595MW(峰值功率),所發電能就地消納。目前廠區擁有2台6.6×105kW的發電機組,廠用電率為(wei) 6.5%,廠用電負荷為(wei) 85.8MW,廠用電負荷遠大於(yu) 該項目發電容量。在不發電的情況下,根據資料計算,線路檢修機組雙停期間,廠內(nei) 場用電總負荷(包括生活用電、汽機鍋爐、化學用電等)為(wei) 3.034MW,因此該期項目光伏發電容量可就地消納。

4係統設計方案

hth下载地址電光伏電站監控軟件采用Acrel-2000Z,是hth下载地址電氣股份有限公司總結多年的開發、實踐經驗和大量的用戶需求而設計針對用戶配電係統和光伏電站的實時監控係統。

4.1軟件運行環境配置

服務器上安裝Windows7操作係統。

4.2光伏電站電力監控軟件架構

軟件采用C/S架構,實時采集光伏電站電流、電壓、日/月/年/累計發電量和氣象數據。

4.3光伏電站電力監控軟件功能

對光伏電站的整體(ti) 信息進行監控,采用圖形和數據的形式實時動態地展現電站概況、電站實時發電及發電統計信息。包括電站概括、環境參數、實時信息、發電量統計及發電量*10信息

通過主界麵可以對光伏陣列現場環境進行實時監測與(yu) 顯示,如室外溫度值、風速、風向、光照強度等。

圖片4

a)通過對電站內(nei) 一次及二次配電網絡狀態的監控,了解電站內(nei) 各電氣設備的運行情況及狀態,並對電站的並網狀態、有/無功功率流向情況等進行實時監控。

b)光伏組件分布監控

能夠根據微逆變反應的數據顯示各組太陽能電池板的工作狀態(是否正常發電),根據組串式逆變器顯示各光伏組串輸出功率,分別計量兩(liang) 種兩(liang) 種逆變方式的發電量日發電量、日發電量曲線、月發電量柱狀圖、年發電量柱狀圖等,並對這兩(liang) 種方式發電量進行對比。

c)逆變器監控

圖片5

組串式逆變器主要監測指標包括:

直流電壓、直流電流、直流功率

交流電壓、交流電流

逆變器內(nei) 溫度、時鍾

頻率、功率因數、當前發電功率

日發電量、累積發電量、累積CO2減排量

電網電壓過高、電網電壓過低

電網頻率過高、電網頻率過低

直流電壓過高、直流電壓過低

逆變器過載、逆變器過熱、逆變器短路

散熱器過熱

逆變器孤島

DSP故障、通訊故障等。

監控係統可繪製顯示逆變器電壓—時間曲線、功率—時間曲線等,直流側(ce) 輸入電流實時曲線、交流側(ce) 逆變輸出電流曲線,並采集與(yu) 顯示各逆變器日發電量等電參量;

d)交流匯流箱監控

交流匯流箱主要監測指標包括:

光伏組串輸出直流電壓、輸出直流電流、輸出直流功率

各路輸入總發電功率、總發電量

匯流箱輸出電流、匯流箱輸出電壓、匯流箱輸出功率

電流監測允差報警

傳(chuan) 輸電纜/短路故障告警

空氣開關(guan) 狀態、故障信息等

e)交流配電櫃監控

交流配電櫃主要監測指標包括:

光伏發電總輸出有功功率、無功功率

功率因數、電壓、電流

斷路器故障信息、防雷器狀態信息等

f)並網櫃監控

通過對並網櫃的監控,計量上網電量、內(nei) 部用電量、電能質量、光伏發電係統有功和無功輸出、發電量、功率因數、並網點的電壓和頻率、注入係統的電等參數,計算碳減排量,並折算成標準煤,計算發電收益。

g)環境參數監控

環境參數主要監測指標包括:

日照輻射

風速、風向

環境溫度

太陽能電池板溫度等

對比實際微逆或幾種微逆輸出指導電池板需要清洗等信息。

h)曆史數據管理

監控係統可針對光伏發電現場的各種事件進行記錄,如:通訊采集異常、開關(guan) 變位、操作記錄等,時間記錄支持按類型查詢,並可對越限報警值進行更改設置;

i)日發電趨勢分析

係統提供了實時曲線和曆史趨勢兩(liang) 種曲線分析界麵,可以反映出每天24小時內(nei) 光伏發電量與(yu) 該日日照強度,環境溫度,風速等的波動情況。

j)故障報警

當電池板長時間輸出功率偏低進行故障指示,建議運維人員前往現場檢查是否有故障發生等;另外對於(yu) 並網櫃部分的主斷路器分合閘狀態進行監視,當出現開關(guan) 變位及時報警,提醒運維人員。

圖片6

啟動鍋爐房、尿素車間、化學水及工業(ye) 廢水處理車間屋頂分布式光伏展示圖如圖3所示。

觀展平台分布式光伏展示圖如圖4所示。

圖3啟動鍋爐房、尿素車間、化學水及工業(ye) 廢水處理車間屋頂分布式光伏展示圖

圖4觀展平台分布式光伏展示圖

5對未來廠區屋頂分布式光伏係統設計的建議

未來,隨著光伏技術的進一步發展,廠區屋頂分布式光伏係統將會(hui) 得到更廣泛的推廣和應用。1)進一步研究高效率光伏組件和逆變器的開發,是提高係統發電效率的關(guan) 鍵因素。2)加強對光伏係統的智能化管理和監控,以提高係統的可靠性和安全性。3)注重光伏係統與(yu) 電網的連接和能量存儲(chu) 技術的研究。對於(yu) 工業(ye) 廠區需要穩定供電的場景,結合應用電池儲(chu) 能係統,以在太陽能不足或夜間使用,從(cong) 而實現係統的穩定運行和能量平衡。4)為(wei) 保證係統的長期穩定運行,製定符合規範的防雷、防火措施,提高光伏係統的安全性,並應進行定期維護和清潔。5)加強對光伏發電係統的經濟效益和環境效益研究,以促進其在工業(ye) 廠區的廣泛應用。

6結束語

係統開展了基於(yu) 工業(ye) 廠區屋頂資源的分布式光伏發電係統設計技術研究。工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統具有降低能源成本、節約線路投資、減少環境汙染以及解決(jue) 土地資源占用問題的優(you) 勢。重點分析了工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統設計要點,結合工業(ye) 廠區屋頂分布式光伏係統實施案例研究,對工業(ye) 廠區分布式光伏係統設計方案進行了詳細論述。其中光照條件和陰影分析需要考慮廠區特殊環境因素對係統的影響,如氣候條件、建築結構等,光伏組件的安裝排布要與(yu) 廠區實際情況相匹配,以實現*佳發電效率。在選擇光伏組件時,結合市場主流產(chan) 品考慮光伏組件的效率、可靠性、耐用性和成本等因素。逆變器的效率決(jue) 定了係統的發電效率和經濟效益,對於(yu) 廠區分布式光伏係統,選擇高效率的組串式逆變器可以提高係統的發電效率和經濟回報。在電纜布線設計中,選擇合適的電纜型號和截麵以滿足光伏發電係統電能的輸出,同時在滿足相關(guan) 規程規範的條件下優(you) 化電纜布線路徑,采取合理的保護措施。為(wei) 確保光伏係統與(yu) 廠網正常連接並安全運行,並網接入設計就顯得尤為(wei) 重要,廠網連接點不僅(jin) 要與(yu) 係統的發電容量和負荷需求相匹配,也需考慮電網保護裝置,以確保係統的安全和正常運行。

參考文獻

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