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1、项目基本情况
(1)项目名称:东山光伏发电项目
(2)建设地点:云南省德宏州芒市西山乡弄丙村委会和项丘村委会附近的南向坡地
(3)建设单位:云华芒市新能源有限公司
(4)建设性质:新建
(5)总投资和环保投资:总投资18500万元,环保投资172.5万元。
(6)建设内容及规模:项目用地总规模约486662m2。项目于场址平缓山包上建设太阳能电池阵列,项目设置17个光伏方阵。
规划装机容量为42.7MW,项目开发方式为光伏+林业。本项目配套建设35KV集电线路、场区道路、光伏阵列、箱式变压器、电缆分接箱、杆塔等设施;年发电量6020万KW·h。工程采用容量为590Wp的单晶硅双面光伏组件,采用固定倾角的运行方式,光伏阵列面倾角采用22°,并网逆变器选择320kW组串式逆变器。共采用峰值功率为590Wp的光伏组件46540块,峰值功率为585Wp的光伏组件26078块,由2793个组串17个光伏阵列组成,其中3200kW方阵4个,2300kW方阵2个,2000kW方阵2个,1600kW方阵2个,1300kW方阵7个,配置320kW组串式逆变器104台,箱式变压器17台。以1回35kV集电线路汇集电力。
本项目不单独建设升压站,项目通过1回35kV集电线路接入芒市项丘光伏电站升压站,根据《云南电网有限责任公司关于德宏州芒市芒牛坝和东山光伏发电项目接入系统方案的意见》(云电规划〔2024〕225号),同意东山光伏发电项目以1回35kV集电线路接入项丘光伏电站220kV升压站,新建线路长度为2×12km;通过已建的项丘光伏电站升压站—坝托变220kV线路送出。
2、工程组成
(1)工程主要由主体工程光伏阵列、逆变器、集电线路以及公辅工程和环保工程组成。本项目工程组成情况详细表2-1。
表2-1 项目组成明细表
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类别
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名称
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特征
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主体工程
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光伏阵列
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场址共布置17个光伏发电子方阵。
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光伏发电系统
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采用585Wp和590Wp单晶硅N型双面光伏组件,采用固定倾角方式运行,由2(行)×13(列)共26块光伏组件组成一个组串单元,倾角为22°。拟安装72618块光伏组件,由2793个组串17个光伏阵列组成,其中3200kW方阵4个,2300kW方阵2个,2000kW方阵2个,1600kW方阵2个,1300kW方阵7个,配置320kW组串式逆变器104台,箱式变压器17台,以1回35kV集电线路汇集电力。工程额定容量33.1MW,安装容量42.7MWp,容配比为1.283。
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逆变器
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光伏电站共采用72618块单晶硅光伏组件、17座箱式变压器、104台320kW的组串式逆变器。逆变器输出的交流电接至箱变低压侧母线,由箱变将电压升压至35kV。
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储能装置
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设置1个2.5MW/5MW·h和1个0.8MW/1.6MW·h的储能单元组成。电池单元采用模块化设计,每套储能单元包含2套储能电池和1套储能集成系统(变流-升压一体化装置)。
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电缆分接箱
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本工程设电缆分接箱6台。
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集电线路
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采用1回35kV集电线路汇集电力送入升压站,1回集电线路汇集33.1MW的光伏电力。集电线路采用直埋+架空的方式架空线路路径长6.2km,电缆线路路径长22.9km。
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公辅工程
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交通工程
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本工程改扩建道路12.53km,新建运输道路0.32km,场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置。场区内道路纵坡坡度不大于15%,横向坡度为2%~3%,道路路基宽度为4.5m,路面宽度为3.5m,转弯半径为12m,路面采用20cm泥结碎石面层。
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施工用水
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施工用水从场址附近河道中取水,采用水车运水的方式供应,施工场地内设容积为50m3临时水池三座,供施工用水。
施工人员生活用水外购桶装水。
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施工电源
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施工用电可由附近10kV线路引接作为电源,长度约4km,距离较远处施工及紧急备用电源采用柴油发电机供电。
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对外通信
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对外通信主要采用移动通讯方式。
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临时工程
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施工临建设施
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砂石料生产系统:项目不设置砂石料生产系统,所需的混凝土全部外购。
施工生活区设置1处,设置旱厕、垃圾收集桶等。待光伏阵列建设时,予以拆除。
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环保工程
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污水处理
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施工期:临时生活区沉淀池1个(每个10m3),旱厕1个。17个光伏阵列区设置17个简易沉淀池(每个6m3),光伏阵列产生的清洗废水经沉淀池处理后用于光伏板区绿化,无废水外排。
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洒水车
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施工期:建设单位使用洒水车对施工场地、道路等进行洒水。
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排水工程
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施工期:剥离表土和建筑材料使用编织土袋挡墙进行临时拦挡。
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施工期:施工场地设置临时排水沟和临时沉砂池,用于导排施工期地表径流和雨水,按水保措施方案执行。
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施工期:道路区两侧设置临时排水沟和临时沉砂池,按水保措施方案执行。
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标识牌
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分散在项目周围设置环保宣传牌及环境保护警示牌。
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垃圾桶
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施工期:临时生活区设置若干垃圾桶,产生的垃圾分类收集,委托环卫部门定期清运。
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事故油坑
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运营期:箱变处设置警示牌或围栏、配置灭火器,设置17个容积1m3事故油坑,事故油坑建设为地埋式。
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依托工程
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危废暂存间
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本项目不单独设置危废暂存间,危险废物统一收集于在项丘升压站的危险废物暂存间内,委托有资质的单位妥善处置。该危险废物暂存间面积为50平方米,严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关要求进行设计,基础必须进行防渗,能防风、防雨、防流失,并配设醒目的警示标识。
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生活办公区
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本项目不设办公生活区,只进行正常巡检,依托升压站项目的职工进行统一管理。升压站与本项目为同一建设单位,后期统一管理。
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(2)依托项目建设情况
建设项目位于芒市西山乡弄丙村委会和项丘村委会附近的南向坡地上,根据可研报告,东山光伏电站通过1回35kV集电线路接入220kV芒市项丘光伏电站升压站35kV侧间隔,本项目将东山光伏发电集电项目接入项丘升压站后并网送出,不会发生改变。
3、项目主要技术指标。
本工程特性详见表2-2。
表2-2 工程主要技术指标
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工程名称
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东山光伏发电项目
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建设地点
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德宏州芒市西山乡弄丙村委会和项丘村委会附近的南向坡地上
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设计单位
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中国电建集团昆明院
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建设单位
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云华芒市新能源有限公司
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装机规模
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MWp
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33.1
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主要工程量
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组件
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块
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72618
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组件容量
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Wp/块
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585
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支架
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个
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2793
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年平均上网电量
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万kW·h
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6020
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逆变器
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台
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104
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年平均等效利用小时数
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hr
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1414
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箱式变电器
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台
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17
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工程总投资
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万元
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18500
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建设用地面积
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总用地面积
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hm2
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48.6662
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生产单位定员
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人
|
0
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永久用地
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hm2
|
0.2856
|
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总工期
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月
|
6
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临时用地
|
hm2
|
48.3806
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备注:本项目不单独建设升压站,不设办公生活区,只进行正常巡检。
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4、光伏发电
本项目安装容量47.1MWp,额定容量33.1MW,采用585Wp和590Wp双面双玻电池组件,320kW组串式逆变器,采用固定支架运行方式。本项目25年运行期内多年平均上网电量为6020万 kW·h年平均满负荷利用小时数为 1414hr。
4.1、光伏阵列
光伏发电系统由17个光伏阵列组成,其中3200kW方阵4个,2300kW方阵2个,2000kW方阵2个,1600kW方阵2个,1300kW方阵7个,以1回35kV集电线路汇集电力。
(1)光伏组件
本工程采用容量为585Wp和590Wp的双面双玻光伏组件。主要参数如下表:
表2-3 光伏组件典型参数表
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项目
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单位
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585Wp
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最大输出功率
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W
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585
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输出功率公差
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W
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0/+5
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最大功率点的工作电压
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V
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44.22
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最大功率点的工作电流
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A
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13.23
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开路电压
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V
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52.16
|
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短路电流
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A
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13.89
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短路电流的温度系数
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%/K
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+0.046
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开路电压的温度系数
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%/K
|
-0.26
|
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峰值功率的温度系数
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%/K
|
-0.34
|
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最大系统电压
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V
|
1500
|
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尺寸(L/W/T)
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mm
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2384/1303/30
|
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工作温度范围
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℃
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-40~+85
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(2)逆变器
光伏厂区采用320kW组串式逆变器,逆变器参数见下表。
表2-4 组串式逆变器主要参数
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项目
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320kW 逆变器
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输入参数
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最大输入电压(Vdc)
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1500
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直流输入支路数
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32
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MPPT 路数
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16
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MPPT 电压范围(Vac)
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500V-1500V
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每路 MPPT 最大输入电流(Adc)
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30
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输出参数
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额定交流输出功率(kW)
|
320
|
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最大输出功率(kVA)
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352
|
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最大输出电流(Aac)
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254
|
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额定电网频率(Hz)
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50
|
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额定输出电压
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800V,3/PE
|
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功率因数
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0.8(超前)~0.8(滞后)
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最大总谐波失真
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<3%
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系统性能
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最大逆变器效率(%)
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≥99.03
|
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中国效率(%)
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≥98.52
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外壳防护等级
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IP66
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环境温度(℃)
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-30~60
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冷却方式
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智能强制风冷
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相对湿度
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0%~100%
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允许最高安装海拔高度(m)
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5000m(>4000m 降额)
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通讯方式
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RS485/PLC
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宽×高×深(mm)
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1136×870×361mm
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重量(含挂架)
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110kg
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(3)箱式变压器
根据电气要求,每个方阵布置35kV箱式变压器一台。基础为砌体结构筏板基础,基础长5.6m,宽2.45m,高2.0m,埋深1.7m,基础露出地面0.3m。基础底板厚300mm,侧壁为厚240mm的砌砖墙,四角设构造柱,顶部设圈梁,顶板设进人孔及钢盖板。箱变与基础顶部预埋钢板焊接,朝向箱变开门一侧浇筑悬挑式操作平台,并设钢爬梯。侧壁开电缆孔。基础底板顶面设0.5%的排水坡度,朝向排水管方向,排水管排向现场地势较低处,排水管口包土工布,管口四周填筑级配碎石。为满足环保要求,在箱变基础靠油箱一侧设事故油池。箱变基础对地基承载力要求不高,较密实的第①层即可作为基础持力层。若开挖至设计深度未见持力层,则继续下挖至持力层并根据开挖深度调整基础高度,填土均应夯实,压实系数不小于0.94。
(4)35kV电缆分接箱的选择
本工程设电缆分接箱6台。基础为砌体结构筏板基础,基础长4.76m,宽2.44m,高1.75m,埋深1.45m,基础露出地面0.3m。基础底板厚250mm,侧壁为厚240mm的砌砖墙,四角设构造柱,顶部设圈梁,顶板设进人孔及钢盖板。电缆分接箱与基础顶部预埋钢板焊接,朝向电缆分接箱开门一侧浇筑悬挑式操作平台,并设钢爬梯。侧壁开电缆孔。基础底板顶面设0.5%的排水坡度,朝向排水管方向,排水管排向现场地势较低处,排水管口包土工布,管口四周填筑级配碎石。电缆分接箱基础对地基承载力要求不高,较密实的第①层即可作为基础持力层。若开挖至设计深度未见持力层,则继续下挖至持力层并根据开挖深度调整基础高度,填土均应夯实,压实系数不小于0.94。
(5)光伏阵列运行方式设计
本阶段根据项目地形地貌条件、项目地理纬度,推荐本工程采用固定倾角式运行方式,安装支架倾角均为22°。
(6)单支架光伏组串排列设计
本工程每个支架按2排、每排13块组件进行设计,即:每个支架上安装26块光伏组件构成1个组串,平面尺寸约为14982mm×4576mm。
本工程按照支架长边平行于坡面呈东西走向布置以及组件南北向倾角为22°进行安装建设。在支架安装时,必须保证不同地形条件下的支架满足确定的方位角和倾角,可以采用调整土建基础或者支架高度来完成。
为符合云南省光伏电站占用一般耕地或其他农用地的光伏复合项目土地政策及德宏州新能源开发领导小组关于进一步做好集中式光伏发电项目开发建设管理通知,要求光伏组件最低沿应高于地面2.5m;桩基间列间距大于4m,行间距应大于6.5m,不得破坏原有土地生产条件。
4.2、集电线路
本工程海拔在860m~1300m左右,设计覆冰10mm,光伏方阵电力的汇集采用直埋电缆和架空集电线路结合的方式将电力送至升压站。本工程的光伏阵列地块较分散,在相邻的阵列之间和地块之间采用直埋电缆,在考虑敏感因素的情况下,采用架空集电线路输送远处地块的电能。考虑运行安全可靠又节约投资的情况下,本工程目前阶段电缆推荐采用铝芯电缆和铜芯电缆。
本工程采用1回架空线路+直埋电缆的集电线路方式汇集电力送入升压站。架空线路路径长18.9km(单回路6.7km,双回路12.2km),电缆线路路径长14.0km。
本工程直埋电缆典型剖面如下图所示,开挖尺寸为顶宽1.6m,底宽1m,深1m(施工过程中开挖线需大于设计线,下图尺寸为设计尺寸)。铺砂垫层后放置电缆,再铺一层细沙覆盖红砖,然后进行回填。
图2-3 直埋电缆典型剖面示意图
4.3电气二次
本工程电气二次设计力求安全可靠、经济实用,设备配置和功能要求按“无人值班, 少人值守”原则设计,主要包括计算机监控系统、保护、测量、信号和现地控制、专用电压计量装置、同步相量测量装置、操作电源、电能质量监测设备、微机五防系统、时间同步系统、AGC/AVC 系统、逆变器监测系统、箱式变监测系统、火灾报警系统、图像监视及公共报警系统、环境监测系统、光功率预测系统、电工实验设备、继电保护和故障信息子站系统、一次调频装置等。
4.4储能装置
本项目储能系统基于磷酸铁锂电池储能技术进行设计。设置1个2.5MW/5MW·h和1个0.8MW/1.6MW·h的储能单元组成。电池单元采用模块化设计,每套储能单元包含2套储能电池和1套储能集成系统(变流-升压一体化装置)。预制舱内具有温控、消防、照明、视频监控等保护系统,确保电池系统具有最优的转换效率及运作性能,同时具有安全可靠的保护措施。
4.5蓄电池组
东山光伏电站项目安装容量42.71MWp,额定容量33.28MW,结合项目本身特点,为保证供电可靠。储能容量按10%左右的装机容量考虑,则储能容量为4.5MW。蓄电池容量按连续供电两小时计算,负载供电需求:4.5×2=9MW·h。
二、公辅工程
1、给水
运营期生产用水、生活用水均依托项丘光伏电站升压站生活区,光伏组件清洗用水采用罐车从附近水源运水至各用水点区域。
2、排水
运营期产生的生活废水经项丘光伏升压站的隔油池、化粪池处理后暂存于废水收集池,回用于项丘升压站内绿化,不外排;光伏阵列产生的清洗废水和场区雨水沟收集的水经沉淀池处理后用于光伏板区绿化,无废水外排。
施工期:施工用电可由场址附近 10kV 线路引接作为电源,距离较远处施工及紧急备用电源采用柴油发电机供电。
运营期:储能系统设置独立的逆变器和升压变压器,最终直接并入电站的35kV母线,对5kV母线上的发电单元都能进行补偿、平滑。储能系统可将动态能量及时地释放出来,平抑系统内所有交流并网类型电站的波动并增强电网稳定性。箱变采用配置负荷开关+隔离开关,两侧采用电缆出线,箱变低压侧设置一台变压器,作为箱变内部照明、检修、加热电源。
4、道路系统
场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置,尽量利用现有道路,其他道路设置满足厂区交通运输需求,且坡度不宜过大。考虑到光伏设备组件整体尺寸不大,对运输道路要求不高,为节约投资,对道路范围内的场地稍作平整硬化处理。
(1)场区道路:路基宽度为4.5m,路面宽度为3.5m,路面采用20cm厚泥结碎石面层。
(2)厂内道路改扩建长度约12.53km,新建施工道路长约0.32km。
5、消防系统
消防设计贯彻“预防为主,防消结合”的方针,立足自防自救。针对不同建(构)筑物和设施,采取多种消防措施。在工艺设计、设备及材料选用、平面布置、消防通道等 均按照有关消防规定执行。光伏电站站区消防系统包括:火灾探测报警系统及移动式灭火设备。在施工区及施工生活区内按照有关部门消防安全的要求,配备足够的灭火器材。对所有的施工上岗人员进行上岗前的消防安全教育。并指定专人(安全员)进行消防安全 监督,定期对施工中存在的消防安全隐患进行排查,确保消防安全。
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分区
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占地类型及面积(hm2)
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占地性质
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小计
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园地
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林地
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交通运输用地
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光伏发电方阵区
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光伏方阵区
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34.8476
|
34.8476
|
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临时占地
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箱变基础
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0.035
|
0.035
|
|
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永久占地
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|
未扰动区
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1.58
|
1.58
|
|
|
临时占地
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小计
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36.4626
|
36.4626
|
|
|
|
|
集电线路区
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直埋线路区
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施工区域
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0.4
|
0.4
|
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临时占地
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施工作业带
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0.942
|
0.942
|
|
|
临时占地
|
|
架空线路区
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塔基
|
0.1736
|
0.1736
|
|
|
永久占地
|
|
施工场地
|
0.344
|
0.344
|
|
|
临时占地
|
|
小计
|
1.8596
|
1.8596
|
|
|
|
|
道路工程区
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改建道路区
|
10.024
|
|
|
10.024
|
永久占地
|
|
新建道路区
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0.32
|
0.32
|
|
|
永久占地
|
|
小计
|
10.344
|
0.32
|
|
10.024
|
|
|
合计
|
48.6662
|
38.6442
|
0
|
10.024
|
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根据实际情况,雨季时降雨冲刷太阳能电池组件表面可达到自然清洁的目的,一般不需再额外进行人工清洗;项目主要在旱季时开展组件清洗,其人工清洗频率为一年清洗1次,每次清洗约1个月时间完成。
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