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高海拔地区百兆瓦级光伏电站关键技术应用案例
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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=https://p8.itc.cn/q_70/images03/20221018/d8636fb7abb0413aa1aad8e68156725d.png width="300"></center> <small>[https://www.sohu.com/a/593534873_121471337 来自 搜狐网 的图片]</small> |} '''高海拔地区百兆瓦级光伏电站关键技术应用案例'''[[光伏发电]]是我国替代传统能源完成能源战略转型的主要可再生能源之一,近十年来发展迅速,2013年前,我国已建成的光伏电站主要分布在资源丰富、地质地貌结构较好、土地产出极低的[[土地]]上,单体容量在几十兆瓦左右。 ==一、背景== 光伏发电是我国替代传统能源完成能源战略转型的主要[[可再生能源]]之一,近十年来发展迅速,2013年前,我国已建成的光伏电站主要分布在资源丰富、地质地貌结构较好、土地产出极低的土地上,单体容量在几十兆瓦左右。而在高海拔复杂地形上设计建设大型光伏电站,国内外均无可借鉴的项目案例,在设计、工程建设、运营管理等方面均存在诸多问题,如设计不科学规范,建设成本、发电效率不高,出力预测精度低,运营管理混乱,电站长期带病或处在亚健康状态下低水平运行等。 鉴于上述问题和难点,本技术[[组织]]光伏发电<ref>[https://www.sohu.com/a/295152323_466936 光伏知识小科普 让你更了解光伏发电] ,搜狐,2019-02-16</ref>设计、生产和施工单位联合攻关,开展高海拔地区复杂地形上百兆瓦级大型光伏电站建设关键技术研究,形成了成熟的针对复杂地形条件下光伏电站设计、工程施工及运营维护的完整技术成果。 ==二、应用案例== ===1. 项目概述=== 该技术成果于2014年逐步应用到建水南庄 300MW 并网光伏电站及山地光伏电站设计中,涉及电站[[设计]]、工程建设及运营维护三个环节,取得了良好的经济、社会和环境效益。 (1)光伏系统设计集成创新优化技术,有效降低了建设成本和光伏方阵占地面积,提高了发电[[效率]]。电站建设实际支出较可研下降了20%,建设成本降低至7.46元/W(2015年),光伏方阵占地仅18.54 亩/MW,设计理论系统发电效率80.4%; (2)光伏方阵施工图设计[[软件]],累计辅助设计山地光伏电站 888MW(含南庄300MW),大大提高了设计效率和质量。 (3)一种用于复杂地形的可调节光伏支架、支架立柱标高调节件、组件安装装置已在建水南庄300MW、[[安徽]]宿州灵璧20MW、河北沽源 50MW 等多个山地光伏电站中推广应用。 在南庄光伏电站中应用了52690组支架,内压式安装组件166MW,防水型安装农光区14MW组件,42.152万根支架立柱施工。支架单组重285kg,较同纬度地区(333kg/组)用钢量减少了14.4%左右,节约[[钢材]]合计约2546 吨,折合费用约891万元(3500元/吨);在保证质量的同时,效率提高了50%;每年可收集雨水7.83万m3,节约劳务费合计约1,053.8万元(按200 元/工日计)。 (4)光伏电站出力预测技术,提高了出力预测精度,预测系统已连续稳定运行29个月中,超短期、短期出力预测月均方误差平均在5.43%、14.38%,高于[[行业]]标准和电网考核标准要求。 (5)云端智能监控管理系,电站基本实现数字化、智能化、[[标准化]]的高效管理,运维人员较行业平均配置(0.1人/MW)减少了50%,仅0.05人/MW,设备故障诊断识别准确率90%以上。 (6)系统匹配性控制及识别技术,高了组串、设备间的匹配性,各组串电流偏差控制在1%以内,[[发电]]量提高了0.7%,采用8回路汇流箱,直流电缆用量仅 5.5km/MW、直流最大线损较16回路汇流箱低2.63%。 (7)土建工程采用对石漠化地表扰动小的技术[[方案]],水土流失得以遏制,石漠化土地治理效果良好。除南庄电站外,本技术还在华能石林90MW、版纳勐海50MW、云电投石林50MW等光伏电站中推广应用。 ===2. 经济效益=== 通过使用该技术天合光能等公司创造大量[[经济效益]]: 单位:万元人民币 ===3. 社会效益=== (1)降低了在复杂地形山地上建设光伏电站的建设[[成本]],提高了电站发电效率和企业盈利能力,促进光伏发电产业技术水平的提升,增强市场竞争力,推动光伏发电平价上网进程。 (2)建成后每年向电网输送几亿kW·h清洁[[电力]],在完成“节能减排指标、单位GDP能耗下降指标”的同时,可适度善建水县电源结构,补充电力缺额,推动云南省光伏发电技术发展和清洁能源基地的建设。 (3)截止2018年12月底,南庄300MW电站已累计节约标煤43.27万吨,减排二氧化碳<ref>[https://www.sohu.com/a/517440736_121222313 化学学习——二氧化碳对人类生活和环境的影响],搜狐,2022-01-18</ref>(CO2)113.36万吨、[[二氧化硫]](SO2)3.68万吨、氮氧化物(NOX)3.20万吨,其中达产年每年平均标煤14.4万吨,减排二氧化碳(CO2)37.73万吨、二氧化硫(SO2)1.22 万吨、氮氧化物(NOX)1.07万吨。 (4)光伏电站建设能遏制水土流失、减少土地水分蒸发量、改善植被生长环境,对石漠化土地治理有积极的作用,[[水土流失]]量从 4669.72t/年下降至 2786.21t/年,减少了约40%,草本层盖度从 30-70%提高至80%以上,草林植被覆盖率从30.92%提高至37.24%(提高了20.4%)。 (5)施工期带动大批当地务工人员,常年解决就业 40 余人左右。 ==参考文献== [[Category:500 社會科學類]]
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