分布式光伏电站并网流程
光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入电网,或者直接将产生的全部电能并入电网。在没有太阳时,负载用电全部由电网供给。
因为直接将电能输入电网,光伏独立系统中的蓄电池完全被光伏并网系统中的电网所取代。免除配置蓄电池,省掉了蓄电池蓄能和释放的过程,可以充分利用光伏阵列所发的电力,从而减小了能量的损耗,降低了系统成本。但是系统中需要专用的并网逆变器,以保证输出的电力满足电网对电压、频率等性能指标的要求。逆变器同时还控制光伏阵列的最大功率点跟踪(MPPT)、控制并网电流的波形和功率,使向电网传送的功率和光伏阵列所发出的最大功率电能相平衡。这种系统通常能够并行使用市电和太阳能光伏系统作为本地交流负载的电源,降低了整个系统的负载断电率。而且并网光伏系统还可以对公用电网起到调峰的作用。太阳能光伏发电进入大规模商业化应用是必由之路,就是将太阳能光伏系统接入常规电网,实现联网发电。与独立运行的太阳能光伏发电站相比,并入电网可以给光伏发电带来诸多好处,可以归纳以下几点:[1]
1、 省掉了蓄电池作为储能;
2、 随着逆变器制造技术的不断进步,以后逆变器的稳定性、可靠性等将更加完善;
3、光伏阵列可以始终运行在最大功率点处,由电网来接纳太阳能所发的全部电能,提高了太阳能发电效率;
4、 电网获得了收益,分散布置的光伏系统能够为当地的用户提供电能,缓解了电网的传输和分配负担;
5、光伏组件与建筑完美结合,既可以发电又能作为建筑材料和装饰材料。
屋顶光伏发电电站施工之前组织参加施工的人员熟悉设计图纸,明确工艺的流程。在工程的过程中,选派一名精通继电保护专业、懂远动专业、熟悉一次设备的复合型人员为工作负责人,来指挥协调施工全过程。准备工作应满足以下条件:
一是确定施工的任务,包括施工方案、施工技术交底记录和安全交底记录。
二是施工现场一次设备安装完毕,电缆沟电缆支架安装完毕,现场设置好安全标示牌,做好安全措施。
三是物资准备完成,产品安装前,开箱检查铭牌数据,产品外表应无损坏,还须对照清单查收零部件与携带的文件。
四是标明电缆的编号、起始点、终点、型号准备好;编号管打印完成。
五是在施工前开一次现场会议,讲清工作任务、施工要求和有关注意事项。
上一篇置顶文章把一个农村屋顶10千瓦小光伏电站的建设流程基本上都写清楚了,有些细节朋友们还不太清楚的可以私下讨论一下,这一篇我们就光伏的 真实收益 ( 仅限于我这半年的发电数据 )来进行投资收益率的计算,老郭是工科出身,不是财务专业,对于很多财务专业术语和计算不一定正确,我只是根据自己的思路来进行的一次总结和整理,至于有遗漏的地方,那是必须有的,当然肯定也有闪光点,那么就是我的诚心诚意,能给你们做个参考就达到我的目的了,再郑重地说一句, 老郭不卖光伏板,也不卖逆变器,也不是行业相关从业人员,跟大家没有利益关系 ,只是凑巧,自己动手搞了个光伏电站,我这能写多少写多少吧,写的算的不对的地方大家轻轻拍砖,我还年轻,下面我继续努力学习,争取年报的时候能更精彩一点和准确一点。
写这篇文章,一个最重要的前提就是收益部分还参考上篇结尾的数据,衰减还有维修还有损耗等按照上一篇的计算结果来往下走,后面我们再修正。本文大概分为5步,分别是:
第1步:计算光伏电站全寿命周期内的电量电费流量表
第2步,计算2.8万元初始投资的资金成本
第3步,计算我们光伏小电站的算上时间价值的总收益
第4步,算算我们对光伏电站的资金花费
第5步 ,总结和结论
本文读起来数字较多,可能没有那么有趣和些许无聊,我争取长话短说,那么我们现在就开始计算,还是假设几个前提:光伏板的寿命是25年,逆变器的寿命是10年,其他零部件的寿命也基本算是10年,发电量的衰减按照前十年不衰减(到第10年一次性衰减),后十年再衰减5%衰减(到第20年一次性衰减),最后5年衰减到90%的发电效率。运行维护费用每年合计200元,保险合计60元。一次性总投资2.8万元,更换逆变器一次0.3万元,其他小零件0.2万元。售电价格为0.08元+0.3756=0.4556元/度,我们的居民消费电价0.56元/度。每天按照生产的1/5我们消费掉吧,也就是一天6度电的消费量,应该是我们没家每户都能消费得起的电量吧,这个数字越小,算出的数字越远离真相。
好吧,以上的数值很多都是假设,因为老郭也不懂是不是这么回事,只是看见某些专业杂志或者光伏行业的朋友们口中给我说的,特别是衰减值5%这个数字,还有每天发电量的1/5消费量,真的是拍脑袋出来的,这点我自己都知道,现在脑袋瓜子拍的还嗡嗡响。
第1步,计算光伏电站全寿命周期内的电量电费流量表
开始计算,根据我的今天的数据(2021年7月11日)发电量来计算,一共发电量是6379度,时间是从2021年1月1日到2021年7月11日,一共192天,还是所有类型的天气状况都包含了,从冬天的雾霾漫天到春天的阳光明媚,从连续的多日阴雨到狂热的好多天骄阳似火等等,我都有印象,因为每天都有发记录(雪球平台用户名120个月的旅程)。折合每天发电量为33.2度,比上一篇的多了2度,这点以这个为准吧,上一次是不知道从那天开始的,有点仓促。那么线性外推,我们知道每年的现金流量表如下:
以后我们的所有计算都应该是从这个表中抓取数字来计算,猛地一看还行啊,发电量28万度,得到钱款13万元,禁不住点个赞,光伏发电还可以啊,其实后面的数字是多少,能算到多少,到现在为止我心里也没有数,至于算的对不对,你尽管往后看。
第2步,计算2.8万元初始投资的资金成本
2.8万元现金,全款建设光伏,如果我们拿这个钱按照当今 社会 最稳当的投资方式-存定期,我们还存利率最高的,五年期定期存款,存上25年,我们会得到多少钱呢?计算结果如下:说明一下,我们存定期的资金一般在一个周期内是单利计算,每五年一个滚动。网上可查,5年期定期存款利率为:
按照最高的五年期利率(五年单利)计算为4.125%,那么25年后,我们2.8万元躺着,放银行5年定期,可以得到的资金数值为下表所示:
复利利息的计算公式为:F=P*(1+i)^n
F表示终值,P表示本金,i表示利率,n表示计息期数
定存5年,五年一个滚动,五年内为4.125%的单利,2.8万元25年后的资金总额大约为7.15万元,这是期初我们资金总额2.8万元的2.6倍,这也叫资金的时间价值,也可以说25年后的7.15万元的现值价格为2.8万元。哈哈,最近我也是狂补这些知识。 记住这个数,25年后我们稳坐得到的总价值为7.15万元。
第3步,计算我们光伏小电站的算上时间价值的总收益
由第1步得到,我们知道粗略计算大概我们能到13万元的电费,但是这么粗略的算是不太合理的,因为银行的2.8万元定期存款,我们这些电费同样也可以得到资金的时间价值,复利是我们都应该得到的,但是在此我们忽略一个可能存在的变量,就是我们每个月消耗掉1/5电费的差价 (差价约为(0.56-0.4556)*6*365*25=5715元), 我们知道我们在前10年中每年得到现金流5521元,中间10年每年得到的现金流是5244元,后5年每年得到的现金流是4706元,那么我们就按照之前的思路,同样拿到钱也不买肉吃,也不喝花酒,就做一个守财奴,按照年度为单位,到账就存定期存起来,而且还是五年期利息,存到同一家银行,利率也是4.125%。我们可以得到的总金额如下:
前10年资金总额 :最早的5521元存了24年,最晚的5521元存了15年,中间的以此存了24年,23年,22年,21年,20年,19年,18年,17年,16年,15年等,我们分别计算5521年的存单利息和总金额如下:
也就是说,我们前10年得到的现金流金额为5.5万元,但是考虑到资金的时间价值,我们最终会得到价值11.57万元的资金总值。
中间10年资金总额 :最早的5244.9元存了14年,最晚的5521元存了5年,中间的以此存了14年,13年,12年,11年,10年,9年,8年,7年,6年,5年等,我们分别计算5244.9在这10年的存单利息和总金额如下:
也就是说,我们中间10年得到的现金流金额为5.2万元,但是考虑到资金的时间价值,我们最终会得到价值7.55万元的资金总值。
最后5年资金总额 :最早的4706元存了4年,最晚的5521元存了0年,中间的以此存了4年,3年,2年,1年,0年等,我们分别计算4706在这5年的存单利息和总金额如下,这里没法用5年利率了,但是为了计算方便,也不差这几毛钱了,利率不变:
也就是说,我们最后5年得到的现金流金额为2.35万元,但是考虑到资金的时间价值,我们最终会得到价值2.54万元的资金总值。
哎呀妈也,算了半天,可差点算迷糊,总算把这三段的资金时间价值都算出来了,省略到小数点后面两位有效数字分别为11.57万元,7.55万元,2.54万元,三个数字加起来,得到咱们的光伏小电站25年的现金流量复合加上资金的时间价值之后的总数据为21.66万元。惊喜不惊喜,意外不意外?哈哈,是不是比以前咱们干巴巴算出来的13万元多出了来了一大截子,这就是财务数字的魅力,这就是资金的时间价值,以前的我不是太懂,以后的我还是懵懵懂懂,但是,这个数字应该不会错的,我们没有炒股票,没有买基金,没有进行任何高风险的投资活动,我们只进行银行整存整取,五年定期的常规操作。
记住这个数字,我们的10千瓦光伏小电站使出吃奶的劲头得到的资金价值为 21.66万元。
现在有三个数字需要记住,第一个13万元,第二个7.15万元,第三个21.66万元。
第4步,算算我们对光伏电站的资金花费
对于我们建成的小电站,我们现在还在傻乐呢,花了2.8万,一下子变出来了那么多钱,二十多万呢,好开心啊。别急,我们继续算下去,看看结果让人开心不,其实算到这里,我也不知道结果是啥,好比拆盲盒,结局不重要,快乐很重要。
我们的电站是我们自己花钱建设的,没有用银行和朋友们的一分钱,不存在利息的问题,这里的资金时间成本选择性忽略,花了就是花了,如果假定这些钱没有花还算利息,多么的不厚道啊。成本其实就是几个数,不要提折旧摊销啥玩意,我不懂啊:
一次性消费:整体电站成本2.8万元
二次性消费:逆变器2次0.8万元,辅料辅材2次一共0.4万元。
经常性消费:保险费用60*25=0.15万元,运行维护费用:200*25=0.5万元。
其他消费:主要是不可预见的消费,比如找相关的朋友帮忙吃个饭,泡个澡,洗个脚,买个水枪冲一冲,精神折磨,经常关注,没事总看APP发电量的时间浪费等折合一下,一共合计1万元吧。
消费合计:5.65万元。
第5步 总结和结论
行文至此,可以收尾了,这一篇都是数字,不喜欢数学的朋友看起来比较不好玩,按照正常人的财务行为逻辑,看看这个小光伏电站的年化投资收益益如何:
总收成:21.66万元
总花费:5.65万元
总收益:16.01万元
总收益:2.83倍
年化复合投资收益率:7.25%
如果按照正常人的常规的思路来计算,我们的投资收益是这个样子的:
总收成:13.11万元
总花费:5.65万元
总收益:7.46万元
总收益:1.34倍
年化复合投资收益率:3.9%
2.8万元存银行25年定期:7.15万元。
好了,算到此处,应该收尾了,对于这个结果, 符合你的预期吗? 老样子,我不下结论,聪明睿智的你恐怕心里早已有了结论。
敲黑板,我再多啰嗦几句,针对这个复合收益率我用的2.8万元作为基数来算的,与此对应的也是2.8万元的定期存款;但是对于这个总收益倍数,我取得值为总花费的5.65万元,应为这算的是总体静态的收益那么就要全部计算了, 受限于我的知识水平和认知水平 ,有些地方肯定算的不是太合理,甚至还出现了错误,大家多担待,但是对于一个新事物,如果我们不了解,那么就用数字来分解他,用常识来解答他,无论准确率是多少,都比拍脑袋拍的嗡嗡响要强那么一点点。
我是老郭,一个设计院全职画图的小屌丝,经常调侃自己是最会卖橘子的注册电气工程师,掌握现代 科技 画图工程师中的最会卖橘子的,平时喜欢看书,炒股,跑步等平淡的活动,关于家庭小光伏建设的篇章,这次应该是彻底收尾了,后期有机会的话可以聊一聊CAD画图,三维可视化画图等看起来高大上的东西,也可以聊一聊皇帝柑的口感和品质那个地区最好?为啥卖个破水果一卖就是六年?喜欢的朋友们请关注一下,点个赞。
这种技术的关键元件是太阳能电池。
太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,
再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
太阳能光伏组件将直射太阳光转化为直流电,
光伏组串通过直流汇流箱并联接入直流配电柜,
汇流后接入逆变器直流输入端,将直流电转变为交流电,
逆变器交流输出端接入交流配电柜,
经交流配电柜直接并入用户侧。
1、项目前期考察
2、前期资料及批复文件
第一阶段:可研阶段
第二阶段:获得省级/市级相关部门的批复文件
第三阶段:获得开工许可
后期建设后就是并网发电流程。做光伏电站前期流程大概在20天左右。
1、全区III内的数据发送端首先对需要发送的数据签名,然后发给反向隔离装置。
2、反向隔离装置接收数据后,进行签名验证,并对数据进行内容过滤、有效性检查等处理。
二、电气施工阶段流程
1、设备安装:设备安装包括组件安装、汇流箱的安装、逆变器室设备安装、升压箱变安装、站用箱变安装、引出线高压设备安装、高压柜安装、户外高压设备安装、二次设备安装、监控设备安装、消防报警系统安装、安防监控系统安装、办公自动化设备安装等。
2、电缆敷设:在电缆敷设前对二次图和电缆清册进行认真校核,尽量减少敷设过程中的交叉穿越。同时负责人负责检查和记录,防止漏放、错放和重放。每条电缆两端电缆牌要确保统一,电缆的两端的设备一定要正确,并且电缆预留长度满足接线要求即可,不宜过长或过短,造成浪费和带来不必要的麻烦。
3、制作电缆头:按照图纸确定电缆的接线位置,按顺序排好电缆,量好接线高度。剥电缆外皮和电缆头屏蔽层焊接接地线的时候严防切伤、烫伤芯线,以至损坏绝缘。电缆头要用长6cm、大小适中的热缩管套住,且高度一致。
4、接线:确定电缆顺序,剥除芯线部分绝缘层,接线完毕后套上编号管,最后检查、记录。注意在校线时所有线芯必须与设备断开,线芯之间无接触。校线完毕插上编号管后注意其保护,一般将芯线头弯曲,以防编号管丢失。
5、检查恢复:接线完成后,将所有芯线从端子排上断开进行一次校线,并随校随恢复,注意回路的接地,还要特别注意对CT、PT 回路的紧线,确保CT 回路无开路、PT 回路无短路。通讯线屏蔽层可靠接地各通讯端口可靠保护交流电源接地正确。屏上各标签框完整准确。
调试阶段:1)开关控制回路的调试,合上装置电源开关和控制回路开关, 手动逐一分合断路器, 检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确,反应是否正常。如发现控制断路器位置指示灯熄灭或红绿灯全亮, 要立即关闭控制直流电源, 查找原因。2)断路器本身信号和操动机构信号调试。
系统测试试验:1、检查并确保光伏阵列完全被阳光照射并且没有任何遮荫。
2、如果系统没有运行,那么打开系统运行开关让它运行15分钟,然后再开始系统性能测试。
3、用一种或两种方法进行太阳辐射照度测试,并且将测试值记录下来。
4、将光伏组件的输出功率汇总记录这些值,然后乘以0.7,就得到预期交流输出的峰值。
5、通过逆变器或系统仪表记录交流输出,并将这个值记录下来。
6、用交流测量功率值除以当时的辐射比值,将这个值记录下来。如果低于交流估算值的90%,说明这个光伏系统有遮荫、组件表面脏、连线错误、保险丝损坏、逆变器不能正常运行等问题。
分布式光伏电站的项目施工包括?
Time:2022年10月15日 Read:14 评论:0 作者:访客
一、分布式光伏电站的项目施工包括?
居民:居民家庭分布式光伏发电项目,工程施工人员应具备电工进网作业许可证或其他符合国家规定的资质。
非居民:对于非居民家庭分布式光伏发电项目,项目业主可自行委托有资质的设计、施工单位开展项目实施。
设计单位应具备国家、行业规定的设计资质要求,详见住房和城乡建设部出台的《工程设计资质标准》;施工单位应具备承装(修、试)电力设施许可证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证,详见国家电力监管委员会出台的《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》。
二、山西分式光伏电站项目流程?
施工安装
1、合同签订。与客户签订项目承包合同或建设合同,并确定施工日程和施工进程。
2、电站施工。通常1kWp电站需要二至三个工时左右(其他电站根据规模、内容不同而周期不同,具体根据实际情况而定)。
3、项目验收。供电公司验收装双向电表、并网投入使用,项目竣工。
服务流程之——现场勘查
确认现场的场地条件、周围环境、土建方案、电器接入条件、系统设计等。
服务流程之——系统设计
根据现场实际情况,确定电站建设方案,展开项目工程具体设计:
1、发电模式设计:装机规模、安装形式、支架结构方案;
2、电站系统设计:提出系统设计方案,优化发电效率;
3、并网接入设计:根据项目周边变电所得规格、方位、距离等实际情况,提出电力接入方案;
4、施工方案设计:总图设计、光伏设计、电气设计、土建设计、水工设计、暖消防设计等。
服务流程之——并网申请
1、根据客户提出的要求及现场的实际情况,向项目所属供电公司提交申请表及其他相关资料。
2、供电公司收到项目申请表后,去项目现场勘查后制定并网接入方案。
服务流程之——施工安装
1、合同签订。与客户签订项目承包合同或建设合同,并确定施工日程和施工进程。
2、电站施工。通常1kWp电站需要二至三个工时左右(其他电站根据规模、内容不同而周期不同,具体根据实际情况而定)。
3、项目验收。供电公司验收装双向电表、并网投入使用,项目竣工。
服务流程之——售后服务
1、帮助客户采集和分析电站运营数据,通过对系统运行参数的调整,提高发电效率;
2、协助客户进行电站日常维护管理和消缺。保证电站正常运作;
3、在保证电站正常运作的同时,结合各项目实际条件,进行资源的综合利用开发
您好!绿合岛非常高兴能为您解答!小岛认为,如今,在山区中形态比较好的地大都变作农田,剩余的便愈发“寸土寸金”,而留给光伏人可用于开发的山地,其复杂性与日俱增。 本篇文章通过对部分山地光伏电站的分析,以小见大总结出几点对于山地光伏电站如何做到最大收益的建议。
一 地面光伏电站的选址分析
在进行山地光伏电站选址时,具体流程如下表所示:
1.山地光伏电站的特点
1)山坡朝向差异大,容易受山体阴影影响
山区地形复杂,高差变化大,阴影的部分大部分是由于山体阴影产生的,所以合理的选区布置区域很重要。
2)山地地形本身或阵列之间的局部遮挡
山区地势高低不一,若施工过程中没有合理设计支架高度,将会出现阵列局部互相遮挡的现象。
3)光伏阵列分散、分区复杂,难以实现设计和设备选型的标准化
所以山地光伏电站地形复杂、高差变化大,合理的选取阵列布置区域、设置阵列间距、倾角、方位角,均是设计的重点和难点。
2.山地地形三维模拟及日照阴影分析
通过分析平面日照等时图,可以剔除山体因地形造成的自身遮挡区域,筛选出布置光伏方阵的可用区域。
3.山地光伏电站选址时的误区
1)山地≠山坡,大坡度≠复杂
复杂山地的概念绝不是山坡或大坡度能够诠释的。所谓复杂山地,是沟壑交错、多种朝向坡面相互过渡,地质、水文条件十分复杂的地块,在设计之初就要求设计团队充分考虑到微地形的变化。如果不加以考虑,很容易出现组件遮挡问题,给后期的布置和施工方面也会面临不小的麻烦。
这要求设计师一定要多跑现场,认真做地图分析与阴影分析。按照常规布置,山区中有些区域无论从设计角度还是施工角度都非常容易上手。但在阴影分析之后,这些区域就变成了遮挡区,不利于做布置方案,初期便需要剔除。
上图没有考虑到地形的变化给组件带来的变化,在近中午时分便已出现遮挡。
上图所显示的左下角也是一个地形变化的深沟,因为在设计初期考虑到了阴影拉长,所以在布置组件时便和后面的一排做了相应距离的拉长,以避免遮挡。这种阴影条件在设计起初就要考虑的非常仔细,在布置完现场以后,要对现场条件,尤其是恶劣的地形区域做重点排查。这样可以避免后期的损失
2)正南坡?东西坡?谁是真“鸡腿”?
按照常规设计,复杂山地中的组件布置一般是以正南坡为主,但东西坡就真的不堪大用吗?
上表是自云南投产一年多的山地光伏电站采集而来的数据,20号方阵是正南坡,42号是偏南坡,11号是西坡。对三个方阵的数据进行一年的采集后,取平均值进行比较,按照运营小时数正南坡运营时间是最长的,但发电量却并不是最大的,反而是最小的。而西坡这边发电量才是一年之中最大的。
3)最佳倾角≠最大收益
支架倾角的选择是山地光伏电站设计的重要环节。以前很简单,稍微计算一下。但最佳倾角并不能等同于电站的最大收益,如果想要电站拥有最大收益,度电成本的重要性要高于最佳倾角。
以上图项目为例,28度是这个项目计算得出的最佳倾角。但经比较,从21度到35度,随着倾角的变化,装机量都是在下降的,这三条曲线没有办法判断出哪个角度才能创造出最大收益。所以不能单以技术上的最佳倾角来判断电站的最大收益点。因此在设计上需要引入度电成本的概念。
光伏区造价+升压站等固定投资比上总发电量。这三个值比出来之后,将数据再次汇成表格,最佳倾角此时便已不是28度了,在24度时,投入产出比才是最高的。因此在做山地光伏电站设计时,不能单以技术角度来判断电站的好与坏,更要从整体成本出发进行设计才能取得最好的收益。
二 山地光伏电站的建设分析
1.山地光伏电站逆变器的选择
1)集中型逆变器应用实例:
a布置阵列集中
b光伏组件朝向一致
c山体坡度基本为南向
集中型逆变器应用实例
2)组串型逆变器应用实例:
a布置场地地形复杂
b阵列布置较为分散
c光伏方阵容量差异大
d光伏组件朝向各异
组串型逆变器应用实例
下图是两套完整的工程方案,一个集中型、一个组串型。这个表格中计算出来的组串比集中式总的系统效率大约提升了3个点。
山地光伏电站不同逆变器方案效率分析图
3.山地光伏电站支架形式选择
山地光伏电站支架主要采用固定式安装,安装方式主要包括单立柱光伏支架、单立柱抱箍光伏支架、双立柱光伏支架,各种支架具体区别如下表所示:
4.山地光伏电站支架施工方案
由于山区地形起伏较大,对光伏支架的安装带来极大的麻烦,尤其是保证光伏组件倾角一致的条件下,对前、后立柱的调节要求较高,故山区电站支架应具有较大范围的调节能力。一般采用以下措施:
1)设计典型的光伏支架形式,根据地形及总图布置,施工人员现场对前、后立柱进行下料。前、后立柱通过后穿孔的方式进行连接。
2)在一些山地光伏电站设计中,可根据地形图进行前、后立柱高度分组设计,提供各立柱分组长度,减少钢构件在现场施工的工序,最大限度的减少钢构件的浪费。
3)采用单立柱光伏支架,可减少部分现场调节的工程量。
5.山地光伏电站集电线路设计方案
1)电缆直埋方案
本方案为经济性最好方案,但对于山地光伏电站来说,仅限于图层较厚,可以开挖的情况。
2) 电缆沿桥架敷设方案
本方案为经济性较好方案,适用于地表无法开挖、地表岩石的情况。
3)电缆架空敷设
本方案经济型一般方案,一般采用钢杆形式架空敷设,主要适用于山体情况较复杂,且光伏阵列布置分散的情况。
沿桥架敷设方式
架空敷设方式
三 关于山地光伏电站的几点总结
一是大自然的鬼斧神工,不应一概否定也不应简单应付,精细分析,既要吃肉、也能啃骨头,最大限度榨取地形的“剩余价值”;
二是运用三维地形阴影遮挡分析,将看似复杂凌乱的山地梳理出头绪,分区块设计和评估;
三是山地光伏电站设计中应重点分析阴影变化规律,根据太阳小时变化规律、地形东西坡变化规律及度电成本的分析,提出最优发电间距及倾角。
本文资料采用:《复杂山地光伏设计之细节分享》;《建设山地光伏电站必须要掌握六大要点》。
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