龔 賀
GONG He
(慈溪市建設(shè)投資集團有限公司,浙江 慈溪315300)
慈溪天和家園小區(qū)屋頂光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)是國家住宅工程中心2007年度國家太陽能建筑示范工程,該工程在國內(nèi)首次實現(xiàn)了居民住宅小區(qū)屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用。光伏發(fā)電系統(tǒng)的組件布置與住宅建筑較好的結(jié)合,發(fā)電系統(tǒng)的運行全過程實現(xiàn)了無人值守、自動化運行等一系列設(shè)計要求,穩(wěn)定運行至今。電站從2007年1月1日開始運行,截止2013年12月31日,已累計運行7年共63292 h,累計發(fā)電259464 kWh,節(jié)省約95742 kg 標(biāo)準(zhǔn)煤,累計減排約226252 kg 二氧化碳、約6824 kg 二氧化硫、約3399 kg 氮氫化物、約61752 kg 碳粉塵,取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。
慈溪位于我國東南沿海,經(jīng)濟較為發(fā)達,在全國的縣級市里名列前茅。我國東南沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)尤其是人口稠密的江浙滬地區(qū),擁有相似的地理位置和氣候條件,土地資源稀缺,能源需求較強。因此在建筑屋頂推廣太陽能發(fā)電系統(tǒng),通過自發(fā)自用補償建筑公共用電,通過短距離輸電能緩解用電緊張狀況,既不占用額外土地,又有顯著的減排生態(tài)效益,更具現(xiàn)實意義。
天和家園住宅小區(qū)占地面積64788 m2,建筑面積13.4 萬m2。小區(qū)住宅整體布置方式為南北走向,周邊均無高大建筑,日照充分無遮擋。太陽能光伏并網(wǎng)系統(tǒng)安裝于小區(qū)20 號樓屋頂,總功率43575 Wp。其中西側(cè)平臺面積87 m2,采用鋸齒型方陣,共安裝組件36 塊,方陣傾角為30°,功率6300 Wp。斜屋面總面積113.9 m2,與斜屋面平行安裝組件87 塊,方陣傾角為斜屋面坡度31°,功率15225 Wp;露臺總面積233.44 m2,共安裝有249 塊光伏組件,因為方陣高于屋頂,考慮方陣安全性和屋面立面的美觀性,方陣安裝傾角采用了較小角度,傾角為7°,功率22050 Wp。見圖1~4。
圖1 平臺方陣和斜屋面方陣
圖2 露臺方陣和斜屋面方陣
圖3 20 號樓遠觀實景
圖4 鳥瞰圖
光伏組件選用TSM-175D 單晶硅組,轉(zhuǎn)換效率高達15%,最大功率(175 ±5)%Wp。
換能設(shè)備采用德國某公司(SMA)生產(chǎn)的兩種型號的并網(wǎng)逆變器:SMC6000TL 和SB5000TL,這兩款逆變器的換能效率分別達到98%和96%。
慈溪市天和家園住宅小區(qū)43 kWp 光伏并網(wǎng)電站系統(tǒng)電氣部分構(gòu)成主要分三部分:直流部分、交流部分、管控部分;系統(tǒng)的基本原理方塊圖見圖5[1]。
并網(wǎng)光伏系統(tǒng)的工作原理是利用光伏組件將太陽能轉(zhuǎn)換成直流電能,通過并網(wǎng)逆變器將直流電逆變成50 Hz、230/400 V 的三相或230 V 的單相交流電。逆變器的輸出端通過配電柜與變電所內(nèi)的變壓器低壓端(230/400 V)并聯(lián),對負載供電,并將多余的電能通過變壓器送入電網(wǎng)。
根據(jù)《光伏系統(tǒng)并網(wǎng)技術(shù)要求(GB/T 19939—2005)》[2]確定的電站建設(shè)及供電方案的設(shè)計原則如下:
(1)并網(wǎng)型光伏系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)對環(huán)境條件、系統(tǒng)性能進行綜合評價,確定使用合理的光伏子系統(tǒng)功率和功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)容量,同時還考慮系統(tǒng)的可擴展性。
(2)系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)有冗余量,具有保護功能以滿足系統(tǒng)可靠工作的要求,以提高系統(tǒng)運行可靠性。
(3)系統(tǒng)設(shè)計考慮建站地點的地理條件,如高海拔、海洋環(huán)境或潮濕環(huán)境等。用于海拔較高地區(qū)的系統(tǒng),設(shè)計時充分考慮建站地點特殊的地理條件,如:海洋環(huán)境或潮濕環(huán)境等應(yīng)考慮特別的系統(tǒng)耐候性設(shè)計。在地震多發(fā)地區(qū)的系統(tǒng)工程考慮相應(yīng)的防震設(shè)計。
(4)設(shè)計使用的環(huán)境氣象數(shù)據(jù)主要有:現(xiàn)場地理位置(包括:地點、緯度、經(jīng)度和海拔等)、氣象資料(包括:逐月太陽總輻射,直接輻射或散射輻射,年平均氣溫,最高、最低氣溫,最長連續(xù)陰雨天數(shù),最大風(fēng)速、冰雹、降雪、雷電等情況)。在無完整氣象資料時,參考條件相似地點的氣象資料或采用經(jīng)驗公式的方法進行估算。
圖5 系統(tǒng)基本原理圖
光伏并網(wǎng)逆變器的效率是決定光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)整體效率的重要參數(shù)。通過對組件和逆變器的連接進行優(yōu)化配置,根據(jù)每種型號的逆變器所要求的每路直流輸入的功率、電壓、電流的不同,對每路直流輸入進行了詳細的匹配計算,包括組件串聯(lián)數(shù),功率,各種溫度下的電壓、電流等,這種匹配使逆變器在環(huán)境變化的情況下能正常且最高效率地運行。
由于項目中的光伏組件分別安裝在平屋面、斜屋面、露臺上,在這三個地方安裝的組件的安裝傾角和所受光照情況都不一樣,對這些不同點安裝的組件進行分組串接,通過搭配不同技術(shù)特點的逆變器,以保證組件處于最佳工作狀態(tài)。
部分組件因受建筑形態(tài)的影響,在部分時間段會出現(xiàn)局部被遮擋,影響組件的效率。通過使用多組串技術(shù)后,將不同時間段受光照不同的組件進行分組串接,再與多組串逆變器連接,逆變器通過本身帶有的三路完全獨立的MPPT 功率跟蹤器,對這三路直流輸入進行分別的最大功率跟蹤,將來自三組不同光伏組件的能量合并到一起進行逆變轉(zhuǎn)換。這種配置方式能夠處理不同朝向和不同型號的光電組件,也可以彌補不同連接串中的光伏組件數(shù)量和部分陰影的影響,從而將遮光引起的能量損失減少到最小。這種技術(shù)因為將三路MPPT 集成到1 臺逆變器內(nèi),相比一般的處理這種組件分組串接需要使用3 臺三分之一總功率的小型逆變器的方法,具有更高的效率和更高的性價比。
系統(tǒng)采用的并網(wǎng)技術(shù)可以方便的進行系統(tǒng)的擴容。擴容只需增加相應(yīng)數(shù)量的組件和逆變器,對系統(tǒng)輸出的電能質(zhì)量不會有任何的影響。這種多組串技術(shù)也方便組件的擴容安裝。擴容后的系統(tǒng)無需對原有配置和軟件做任何大的改動,監(jiān)控系統(tǒng)可對增加部分做同樣的監(jiān)控,這也降低了擴容投資,為今后的擴容留有充足的余地。
影響并網(wǎng)光伏電站發(fā)電量的主要因素可歸納為裝機容量、綜合效率、太陽輻射三方面[3]。對特定的光伏電站而言,在裝機容量、電池組件的轉(zhuǎn)換效率一定的情況下,影響并網(wǎng)光伏發(fā)電效率主要因素取決于太陽輻射量。而太陽輻射量又取決于諸多因素,如大氣條件、太陽高度角、日照時間和海拔高度等。因此,對于一個特定不變的地區(qū),光伏發(fā)電的效率與太陽輻射量、日照時間緊密相關(guān)。
慈溪屬季風(fēng)型氣候。四季分明,冬夏稍長,春秋略短。年平均氣溫16.0℃,7月最高,平均28.2℃,1月最低,平均3.8℃。根據(jù)中國氣象局風(fēng)能太陽能資源評估中心有關(guān)慈溪地區(qū)的氣象資料顯示,本地區(qū)平均年日照時數(shù)2038 h,太陽年輻射量4000~4800 MJ/m2,相當(dāng)于日輻射量3.2~3.8 kWh/m2,年日照百分率47%,屬太陽能資源較豐富的地區(qū)。
太陽輻射強度直接影響了光伏組件的功率和轉(zhuǎn)換效率[4],不同輻射強度下光伏組件的效率不同,光伏發(fā)電效率與太陽輻射強度有著直接的線性關(guān)系。根據(jù)表1,慈溪地區(qū)氣象中的平均太陽輻射強度,可以發(fā)現(xiàn)慈溪地區(qū)4、5、7、8、9月為太陽輻射較強月份,從表2 歷年發(fā)電數(shù)據(jù)分析,如2009年4月10 號、4月15日分別發(fā)電197、195 kWh,2007年5月19日單日發(fā)電200 kWh,2007年8月7日單日發(fā)電201 kWh,均為該年較高者。而1、2、3、10、11、12月因太陽輻射強度較低,影響了發(fā)電效率。
表1 慈溪地區(qū)氣象
表2 2007—2011年天和光伏電站月發(fā)電量(kWh)
太陽高度角即太陽能光伏方陣的傾角。慈溪市位于北緯30°02'—30°24'和東經(jīng)121°02'—121°42'之間,最佳傾角為30°。本工程實踐中根據(jù)建筑條件分別使用了7°、30°、31°三種不同的傾角設(shè)置,從歷年數(shù)據(jù)中,可以發(fā)現(xiàn)安裝傾角為30°的不受遮擋影響的平臺方陣綜合發(fā)電效率最高;傾角為31°的斜屋面方陣受立面陰影的緣故導(dǎo)致發(fā)電效率受了影響;傾角為7°的露臺方陣綜合發(fā)電效率最低。
日照時數(shù)是影響光伏發(fā)電效率的重要因素之一[4]。一般日照時間長,地面所獲得的太陽能輻射量就多。從圖6、圖7 慈溪地區(qū)五年日照時數(shù)(數(shù)據(jù)來自慈溪市氣象局)和相對應(yīng)的發(fā)電效率可以看出,光伏系統(tǒng)發(fā)電效率與日照時數(shù)顯示了較好的線性關(guān)系,即日照時間越長,光伏系統(tǒng)發(fā)電效率越高。
圖6 2007—2011年日照時間
圖7 2007—2011年月發(fā)電量
慈溪地處長江中下游地區(qū),通常每年6月中旬到七月上中旬經(jīng)常出現(xiàn)一段持續(xù)時間較長的陰沉多雨天氣,又叫梅雨季節(jié),雨期較長,雨量比較集中。雖然慈溪地區(qū)6月的太陽輻射量較大,但因為五年月平均日照時數(shù)僅130.9 h,因此從表3 可以發(fā)現(xiàn)歷年來6月的發(fā)電量呈明顯偏低。
表3 慈溪地區(qū)2007—2011年月日照時數(shù)/h
在當(dāng)前日益嚴峻的環(huán)保和減排壓力下,一直以來約束著我國光伏技術(shù)應(yīng)用和推廣的最大難題是高昂的成本。以天和家園光伏并網(wǎng)電站而言,2006年時項目總投資達到 300 萬元,折合造價為70 元/Wp,發(fā)電成本達到3~4 元/kWh,是普通居民電價的8 倍左右。但隨著光伏組件價格的進一步探底,2013年我國光伏系統(tǒng)的平均造價已經(jīng)降低到10 元/Wp,更多保障光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律和經(jīng)濟激勵政策的推行,通過強制并網(wǎng)、分類電價、價格分攤等手段把政府推動與市場機制有機結(jié)合起來,建筑產(chǎn)業(yè)與光伏發(fā)電技術(shù)的完美結(jié)合將有著十分廣闊的市場前景和燦爛的明天。
[1]王春明,王金全,徐曄,等.城市住宅小區(qū)屋頂并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的實現(xiàn)[J].解放軍理工大學(xué)學(xué)報,2007(8):381 -386.
[2]龍文志.太陽能光伏建筑一體化[J].中國建筑金屬結(jié)構(gòu),2008(7):36 -44.
[3]劉玉一,孫銀川,桑建人,等.影響太陽能光伏發(fā)電功率的環(huán)境氣象因子診斷分析[J].水電能源科學(xué),2011(12):200 -202.
[4]畢二朋,胡明輔,袁江,等.光伏系統(tǒng)設(shè)計中太陽輻射強度影響的分析[J].節(jié)能技術(shù),2012(1):
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