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        屋頂光伏與儲能一體化發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)分析

        2016-05-14 13:35:28張靜孫亞平
        關(guān)鍵詞:光伏一體化屋頂

        張靜 孫亞平

        摘 要:隨著社會持續(xù)發(fā)展,能源消耗量日益增加。隨之,環(huán)境污染日益加重,必須開發(fā)利用各種清潔能源,減少能耗量,降低對周圍環(huán)境的污染程度。作為一種重要的可持續(xù)再生能源,太陽能的應(yīng)用在世界范圍內(nèi)不斷擴(kuò)大,光伏系統(tǒng)在我國的應(yīng)用也逐漸增多,發(fā)揮著不可替代的作用,在緩解日益加重能源危機(jī)的基礎(chǔ)上,也滿足了用戶的用電需求。因此,本文作者對屋頂光伏與儲能一體化發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)這一課題予以了探討。

        關(guān)鍵詞:屋頂;光伏;儲能;一體化;發(fā)電系統(tǒng);設(shè)計(jì);分析

        中圖分類號: TM615 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)13-154-2

        0 引言

        隨著社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,人們的生活水平日漸提高,傳統(tǒng)能源已經(jīng)無法滿足他們的客觀需求,其供應(yīng)日漸緊張,加上傳統(tǒng)能源不具備可再生性,大大加重了人類社會在經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展方面的擔(dān)憂。面對這種情況,迫切需要開發(fā)、利用各種新能源,尤其是可再生能源,取代那些資源有限、嚴(yán)重污染周圍環(huán)境的常規(guī)能源,緩解日益加重的能源危機(jī)。太陽能屬于重要的定性清潔能源,具有獨(dú)特的優(yōu)勢,已成為社會大眾關(guān)注的焦點(diǎn),具有非常廣闊的應(yīng)用前景。為此,需要全方位分析各種主客觀影響因素,優(yōu)化設(shè)計(jì)屋頂光伏與儲能一體化的發(fā)電系統(tǒng),使其更好地發(fā)揮自身作用。

        1 屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)概述

        就屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)而言,由多種元素組合而成,比如,計(jì)量裝置、光伏組件、并網(wǎng)逆變器,各自發(fā)揮著不同的作用。當(dāng)下,晶體硅太陽能電池組件、非晶硅薄膜電池組件是光伏組件的核心組成要素。前者具有多樣化的優(yōu)勢,比如,較長的使用壽命,較強(qiáng)的抗風(fēng)和抗冰雹能力,光電的轉(zhuǎn)換率可以到14%—17%;而后者是由半導(dǎo)體材料組成,只有幾微米厚,其光電轉(zhuǎn)換率為6%—6.5%,能夠附在各類廉價(jià)的基片上,比如,玻璃。如果發(fā)電量、功率相同,非晶硅太陽能薄膜電池成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于晶體硅太陽能電池,已成為新時期最有可能實(shí)現(xiàn)發(fā)電成本和上網(wǎng)電價(jià)的一種新技術(shù)。

        就屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)而言,把太陽能電池組件準(zhǔn)確安裝在屋頂合理的位置,這樣在有太陽照射的時候,逆變器就會把光伏組件發(fā)出的直流電順利轉(zhuǎn)換為正弦交流電,可以直接用于電源驅(qū)動負(fù)荷,還可以把它切換到外面的公用電網(wǎng)中,實(shí)現(xiàn)小型光伏系統(tǒng)并網(wǎng)運(yùn)行。在夜晚或者陰雨天的時候,太陽能電池組件沒有產(chǎn)生電能或者所產(chǎn)生的電能無法滿足負(fù)載需求的時候,可以發(fā)揮電網(wǎng)的作用進(jìn)行供電,確保電力系統(tǒng)處于安全、穩(wěn)定運(yùn)行中。

        2 光儲一體化發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2.1 太陽能資源分析

        以杭州某項(xiàng)目為例,處于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),和市區(qū)距離為40千米。由于杭州屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,年平均氣溫為16.2攝氏度,氣候溫和、濕潤,降水又充沛,四季分明,光照充足,有著豐富的太陽能資源,年平均太陽總輻射量為4270—4700/平方米內(nèi),日照時數(shù)在1900—2200小時之間,日照百分率42%—48%,有著獨(dú)特的太陽能資源條件。

        2.2 站址條件分析

        以光伏方陣安裝位置條件為例,在全方位勘測現(xiàn)場基礎(chǔ)上,光伏方陣被安裝在項(xiàng)目業(yè)主公司的三號樓東側(cè)樓頂。就該地塊而言,屬于整片廠區(qū)的最高點(diǎn),四周并沒有山林、高樓這樣的遮擋物,屬于朝南、東西走向,根據(jù)現(xiàn)場各方面的實(shí)際情況,非常適宜安裝光伏組件,可以在建筑物頂部安裝62kWp左右的光伏組件。就該項(xiàng)目而言,是用水泥作為其中的承重塊,使直通管的左右兩端和女兒墻相互連接,促使方陣處于統(tǒng)一的有機(jī)整體中,具有較強(qiáng)的承受力,樓頂?shù)淖畲蟪兄乜梢赃_(dá)到152kg/m2,能夠很好地承受來自光伏組件、支架的重量。相應(yīng)地,圖1是光伏組件方陣安裝位置、儲能電站基地的示意圖。

        2.3 項(xiàng)目規(guī)模、系統(tǒng)接入設(shè)計(jì)

        以電網(wǎng)接入為例,就該系統(tǒng)而言,所選擇的并網(wǎng)接點(diǎn)為電網(wǎng)0.4kV低壓側(cè),主要給項(xiàng)目業(yè)主公司三號樓的二到四層樓供電,平均負(fù)荷為220kW,最高的負(fù)荷可以達(dá)到310kW。針對系統(tǒng)運(yùn)行情況,需要對并網(wǎng)接口的五號變電所進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑欤m當(dāng)增設(shè)并網(wǎng)切換屏、離網(wǎng)切換屏,可以在10kV變壓器0.4kV低壓側(cè)、儲能系統(tǒng)并網(wǎng)側(cè)的合理位置設(shè)置逆功率保護(hù)裝置,確保相關(guān)系統(tǒng)處于安全、穩(wěn)定運(yùn)行中,避免系統(tǒng)故障的頻繁發(fā)生,增加設(shè)備的運(yùn)營成本。

        2.4 設(shè)備選型、施工設(shè)計(jì)

        以太陽電池組件選型為例,太陽電池組件是光伏系統(tǒng)主要的發(fā)電來源。光伏組件具有多樣化的類型,比如,多晶硅組件、單晶硅組件。結(jié)合各方面情況,該系統(tǒng)主要采用的是S—180C(190Wp)單晶硅組件,具有較長的使用壽命,能夠在惡劣的環(huán)境中長期運(yùn)作。以電纜敷設(shè)方案為例,對于儲能基站、變電所來說,其間的主電纜采用的是3×240+2×120的嵌裝電纜,四進(jìn)三出。就樓頂而言,其光伏輸出主電纜經(jīng)過垂直橋架鋪設(shè)到對應(yīng)2、3號廠房之間的空橋架,在進(jìn)入2號廠房之后,對應(yīng)的架空架需要向西鋪設(shè),并沿著電力的主電纜路線,進(jìn)入到對應(yīng)的基站中。

        2.5 經(jīng)濟(jì)評價(jià)

        在光伏發(fā)電系統(tǒng)方面,綜合分析各方面因素,光伏方陣只適合安裝57KWp,但每年的發(fā)電量可以達(dá)到五萬kW·h,按照工業(yè)用電價(jià)格進(jìn)行計(jì)算,每年會有4.3萬元的收益,那么,25后將有107.5萬元的收益,即4.3×25=107.5萬元。就儲能系統(tǒng)而言,削峰填谷是其核心功能,在降低用電成本的基礎(chǔ)上,還能合理調(diào)整電網(wǎng)的峰頻、平滑負(fù)荷。根據(jù)該地區(qū)峰谷電價(jià)格以及時間段來說,每度電可以省下來0.3923元,如果一年按照300天工作日計(jì)算,一年用電量為60萬度,即0.3923×600,000=235,380元,一年就節(jié)約235,380元。就系統(tǒng)總效益來說,在安裝光儲一體化系統(tǒng)之后,每年有23.538萬元的儲能系統(tǒng)收益,4.3萬元的光伏發(fā)電收益,系統(tǒng)總效益也是非??捎^的。相應(yīng)地,表1是該地區(qū)光伏發(fā)電量估算中中和效率系數(shù)。

        3 結(jié)語

        總而言之,優(yōu)化設(shè)計(jì)屋面光伏和儲能一體化系統(tǒng)至關(guān)重要。在設(shè)計(jì)過程中,要綜合考慮各方面主客觀影響因素,采取適宜的措施,優(yōu)化設(shè)計(jì),使其更好地發(fā)揮自身作用,提高太陽能利用率,具有較好的節(jié)能減排作用,能夠優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)等,改善周圍環(huán)境,擁有較好的“經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)”三效益。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1] 吳水源.光伏建筑中的智能供電系統(tǒng)研究與設(shè)計(jì)[D].武漢紡織大學(xué),2012.

        [2] 林阿依.屋頂光伏與儲能一體化發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究[D].華北電力大學(xué),2015.

        [3] 左佰周.小戶型太陽能瓦片屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)研究[J].科技經(jīng)濟(jì)市場,2014,10:12-14.

        [4] 廖世凱,李琛.太陽能屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)及效益分析[J].通信電源技術(shù),2014,06:65-67.

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