光伏项目方案案例分享 第1篇
光伏项目方案案例分享 第2篇
对于居民及家用分布式光伏发电系统而言,其站址一般选在居民屋顶或空旷地面之上,故在此暂不考虑大范围上的自然条件(太阳辐射量、地理位置、交通条件、水源)和接入电网条件(接入点的距离、接入点的间隔等)。
环境影响更能直接影响到居民及家用分布式光伏发电系统的选址,其关键要素如下:
A.有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡)
B. 盐害、公害的有无
C.冬季的积雪、结冰、雷击等灾害
本案安装在业主屋顶,周围无高大建筑物,在设计布局时无需对此进行阴影分析。光伏最佳方阵倾斜角与方位为了保证本项目收益最大化,并且也为了组件安装简便与效果美观,通过专业光伏模拟软件分析得出,此地的最佳太阳能倾斜角度为 26 度,及朝正南向倾斜26度安装。这样可保证系统发电量在全年周期中的最大化。
另考虑到光伏支架强度、系统成本、屋顶面积利用率等因素。在保证系统发电量降低不明显的情况下(降低不超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。
经分析得出,本项目建议倾斜角约为17度左右(屋面正南面倾斜角度)。
光伏方阵前后最佳间距设计
为了追求太阳能发电系统全年的最佳发电量并尽可能的提高屋面利用率,我们在此要求在冬至日(每年的12月22日或12月23日)当天9:00至15:00,光伏方阵列不会互相遮挡,此时的前后间距即为最佳间距。
经专业PV软件模拟可知,光伏方阵倾斜角度17度,组件阵列与阵列间最低点间距保持在5M,冬至日当天9:00至15:00,光伏方阵列基本不会互相遮挡。
光伏项目方案案例分享 第3篇
电池类型
多晶硅太阳电池组件
组件最大功率( Wp)
260
组件工作电压( V)
组件工作电流( A)
组件开路电压( V)
组件短路电流( A)
最大功率温度系数 Tk( Pm)
开路电压温度系数 Tk( Voc)
短路电流温度系数 Tk( Isc)
组件尺寸大小( mm)
1640× 992× 35
组件效率(含边框)
重量( Kg)
光伏项目方案案例分享 第4篇
本方案屋顶有效面积约30m2,采用260Wp光伏组件12块组成,共计建设屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台3KW光伏逆变器将直流电逆变为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,即可送电进入市电网。
光伏项目方案案例分享 第5篇
太阳电池组件串联的数量由逆变器的最高输入电压和最低工作电压、以及太阳电池组件允许的最大系统电压所确定。太阳电池组串的并联数量由逆变器的额定容量确定。在条件允许时,应尽可能的提高直流电压,以降低直流部分线路的损耗,同时还可减少汇流设备和电缆的用量。
经计算得出:串联多晶硅太阳电池数量N为:16≤N≤25。
本项目屋顶形式多样,综合考虑各屋顶的结构,以尽可能多布置电池板为目标,结合支架承重、抗风能力以及450kW逆变器的允许串联组件数量,本工程N取20。
则固定式安装每一路多晶硅组件串联的额定功率容量计算如下:
P(N)=250Wp×20=5000Wp;
对应于所选450kW逆变器的额定功率计算,需要并联的路数:
N=450/5=90路。
根据逆变器和组件的技术参数,屋顶每组光伏组件采用90串45并的方式,共计1800块光伏组件,装机容量为。每个方阵光伏组件串并联后,经2台10汇1防雷汇流箱,1台100kW直流配电柜,接入1台100kW并网逆变器。并网逆变器逆变产生的380V三相交流电并入超市指定的配电柜。产生的电能供超市内部负载使用。
▼固定式支架倾角的设计
方阵安装倾角的最佳选择取决于诸多因素,如地理位置,全年太阳辐射分布,直接辐射与散射辐射比例,负载供电要求和特定的场地条件等,并网光伏发电系统方阵的最佳安装倾角可采用专业系统设计软件来确定,它是系统全年发电量最大时的倾角,根据项目所在地气象资料及实际情况,选择倾角为36º。
▼方阵支架方位角的设计
一般情况下,太阳电池方阵面向正南安装。
▼项目清单及预报价
在计算光伏系统发电量中,发电系统综合影响系数η取;则系统发电量如下:
按系统寿命25年,寿命终期的光伏组件转化效率为首年的80%,电站年发电量在寿命期内为线性衰减计算,25年寿命周期内,累计产生理想电能13192601KWh, 年平均发电量约万kwh。
▼节能减排评估
光伏电站的生产过程是将太阳能转变为电能的过程。在整个流程中,不需要消耗其他常规能源,不产生大气、液体、固体废弃物等方面的污染物,也不会产生大的噪声污染。
450KW光伏发电系统年均发电量以527704KWh,换算成原煤数量依据国家发改委能源研究所资料:1度电≒千克标准煤,1千克原煤≒千克标准煤则:1度电≒千克原煤,每年减少CO2排量:发1度电≒千克(二氧化碳),每年少排“碳”的计算:1度电≒千克(碳)。
系统发电量相当于每年节约标准211吨,每年减少CO2排放量约526吨,每年减少排“碳”为吨,系统节能减排效果较好。
光伏项目方案案例分享 第6篇
系统效率计算:
考虑到光伏组件功率的衰减,未来25年发电量预计:
25年平均发电量计算:3123KWH
20年平均发电量计算:3184KWH
25年累计发电量:78075KWH
20年累计发电量:63690KWH
收益分析
主要依据有:
1)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(国家发改委和_2006年7月颁发)、《_关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》,以及国家现行的有关政策;
2)湖北省相关政策;
3)国家现行贷款利率、有关财税制度及规定。
本工程静态总投资万元,计算期20年,其中建设期1个月,运行期20年。资本金比例为100%本金,计算基准年为第一年,基准点为第一年年初。折旧年限为20年,残值率为5%。
本次财务评价中其它参数,参照国家相关财务规定或行业规范取值。
注:对于居民小型分布式发电,国家采取免收增值税的优惠政策。
本项目总装机容量年累计发电量63690KWH,采取自发自用余电上网模式,自用电比例为70%。资本金内部收益率为,投资回收期限年。
节能减排
本项目建成后,光伏电站年发电量3123kwh(25年计算),平均每千瓦时(即每度)火力供电需煤耗为350g标准煤(理论值)计算,节能减排如下表所示:
3KW屋顶分布式光伏扶贫项目总投资万元,年发电量约3184度,年创收约万元。
因此,分布式家用光伏不仅具有投资收益稳定、节能减排效果好的优点,更能有效解决贫困人口实际收入问题,真正实现精准脱贫。
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光伏项目方案案例分享 第7篇
估算日发电量:×㎡˙day×80%=1140kWh/天
年发电量:1040kWh/天×365天=416100kWh
年发电营业额:416100kWh*元/kWh=万元
如果按照上网电价每度电为元加的补贴电价,每度电实际收入为元,电站寿命按25年计算:
1、该电站年发电营业额:416100kWh*万元
2、扣除运行费用和上缴税收外,年净收入万元。
3、投资回收周期=总投资/年收入
=(万元)/(万元/年) =年。
预计该电站年后回收投资,然后进入净收入期。
4、寿命周期内可实现总收入约:
(万元/年)*25(年)*(1-1%/年(效率衰减)*25年/2 )
=万元
5、净收入=总收入-总投资
=万元人民币
七、 风险评估(略)
八、 环境影响评价分析(略)
九、 组织管理(略)
十、 施工保障措施(略)