分布式光伏是一種新型的發電和能源綜合利用方式
一. 分布式光伏 - 基本原理
分布式光伏是利用光伏技術,通過太陽能電池將太陽輻射能直接轉換成電能。其基本裝置是光伏電池,它是整個系統的核心部件,當有太陽輻射時,光伏電池組件陣列吸收太陽能并將其轉換為電能.
二. 分布式光伏 - 系統組成
包括光伏電池組件、光伏方陣支架、直流匯流箱、直流配電柜、并網逆變器、交流配電柜等設備,另外還配備供電系統監控裝置和環境監測裝置,在有太陽輻射條件下,太陽能電池組件陣列將太陽能轉換為電能,經直流匯流箱送入直流配電柜,再由并網逆變器逆變成交流電供給建筑自身負載,多余或不足的電力則通過連接電網來調節
三. 分布式光伏 - 特點
輸出功率相對較小:一般一個分布式光伏發電項目的容量在數千瓦以內,項目規模可靈活調整,小型光伏系統的投資收益率并不比大型的低
污染小,環保效益突出:發電過程中無噪聲,不產生空氣和水污染,是防治霧霾和實現節能減排目標的有效手段之一
緩解局地用電緊張:一定程度上可緩解當地用電緊張狀況,但受能量密度和安裝面積限制,不能從根本上解決用電緊張問題
發電用電并存:接入配電網,發電用電并存,可就地消納,減少或避免了長距離輸電線路的電能損失,利用率普遍高于地面光伏電站
靠近負荷中心:一般分布在負荷中心區域,如大型工商業用戶、住宅附近等,可直接售電給這些用戶,節約電網成本,且對電網的頻率、電壓波動影響有限.
節約土地資源與開發成本:無需在集中連片的土地上開發,可利用閑散屋頂、廠房等空間,有效節省土地資源,同時開發成本一般低于大型并網光伏電站.
系統規模小,安全可靠性較高:規模小,不會造成大規模停電事故,且太陽能發電無廢棄物產生,對環境無不良影響
四. 分布式光伏 - 優勢
設備安裝和維護簡便:系統主要由模塊化部件組成,安裝過程相對簡單,不需要復雜施工設備和大量人員,安裝周期短。維護保養也較容易,只需定期對光伏組件進行清潔、檢查電纜連接等常規操作,維護費用低,運行可靠穩定,使用壽命長,可達 25-30 年.
環境條件適應性強:光伏組件采用特殊材料和工藝設計,具有優異的耐候性能,能在不同環境下正常工作,如高溫炎熱的沙漠地區、寒冷多雪的山區等。且安裝靈活多樣,可根據實際環境定制化設計,還具有較強的抗干擾能力,不受地理位置限制,無需長距離輸電,減少了電力損耗和電磁干擾.
可無人值守:自動化程度高,能夠實現自動監控、自動調整和自動故障診斷等功能,可在無人干預的情況下穩定運行,無需頻繁的人工操作和維護.
建設周期短,易擴容:模塊化設計和簡潔的安裝過程使其建設周期短,且可根據需要很容易地進行容量擴展,擴大發電規模.
四. 分布式光伏 -應用場景
可在農村、牧區、山區,發展中的大、中、小城市或商業區附近建造,解決當地用戶用電需求,適合在耗能集中、土地資源有限、環保要求高的區域進行分散式建設
五. 分布式光伏 -政策支持
補貼政策:國內部分地區曾出臺補貼政策,如嘉興光伏產業園對建成的分布式項目給予補貼;2018 年相關補貼政策有所調整,對采用 “自發自用、余量上網” 模式的分布式光伏發電項目,全電量度電補貼標準降低。
管理辦法:國家能源局發布《分布式光伏開發建設管理辦法 (征求意見稿)》,提出細化分類、取消新增工商業全額上網、確保分布式光伏項目實現 “觀測調控”、分布式光伏市場化交易等內容,長期有望提升光伏發電市場化水平,利好分布式光伏需求。
五. 分布式光伏 - 發展現狀
國內:中國從 2009 年開始實施特許權招標,推動地面大型光伏電站建設,近年來分布式光伏發電呈現爆發式增長。但與之相關的規劃、設計、施工、管理和運行的標準、規范仍有待完善1.
國外:德國可再生能源法規定了光伏發電的補貼辦法,且要求 100 千瓦以上的分布式電源必須安裝遠程通信和控制裝置等;西班牙則要求某一區域安裝的分布式電源的容量為該區域的峰值負荷的 50% 以下,盡量避免分布式電源反送電
六. 分布式光伏 - 電站用戶的“痛點”
6.1 運維保障:光伏電站和光伏組件都需要定時運維,從而保障其運行效率和安全。一旦運維人員操作不當或者消極怠工,光伏站的正常運行就得不到保障。
6.2 火災隱患:分布式光伏,由于長時間暴露在陽光下,溫度高,此外,電纜老化容易發生漏電,這些都可能導致火災 的發生,造成嚴重經濟損失。
6.3 監管困難:分布式光伏地域較為遼闊,從而導致設備監管起來十分困難,經常會發生監管不力的情況,導致發電效率
6.4 系統繁多:現場可能會涉及多品牌逆變器的情況,需要登錄各逆變器廠商各自的平臺來監管數據,極其不方便。
七. 安科瑞分布式光伏監控平臺解決方案
我們的分布式光伏監控系統平臺解決方案可以實現:
安全監視: 通過視頻攝像頭以及我司測溫產品,監測線纜溫度以及漏電流狀態,從而排除各類火災隱患。
管理便捷:已對接市場上主流逆變器廠家如:華為、陽光電源、固德威、錦浪等。可采集其逆變器數據,在平臺上統一管理。
運維規范:平臺提供簡單易用的運維模塊。支持運維流程自定義,設備檔案管理等功能,幫助用戶保障運維流程規范有序
遠程監控:系統為B/S結構,同時提供APP服務,可在任意瀏覽器或手機端靈活訪問。做到實時監控 。
7.1 組網結構
AYGNet-1E2S1網關采集逆變器交直流側數據,通過有線或無線方式,上傳至Acrel-1200光伏運維云平臺。此外還可以采集現場視頻信號以及氣象信息。幫助用戶更好地監視、管理光伏電站。
7.2 電氣結構
我們針對380V并網等級的光伏站點,有如下監測功能:
氣象信息采集(溫濕度,風速,輻照度等)
光伏組件及線纜溫度監測
逆變器交/直流電參量監測
用電參數監測
并網電量采集
防逆流裝置監測
7.3.1 綜合看板
7.3.2 電站監測
7.3.3 逆變器監測
7.3.4 光伏配電圖
7.3.5 電站發電報表
7.3.6 告警信息
7.3.7 視頻監控
7.3.8 設備自定義
7.3.9 運維管理
7.3.10 手機APP訪問
八.案例分享
8.1 某企業分布式光伏案例
該項目通過四臺逆變器,監測分布在四個樓頂的光伏組件,并配置視頻攝像頭,以及小型氣象站。此外還配置電表監測并網點電參量。保證光伏發電穩定安全。該項目單獨定制2.5D圖形,更加清晰直觀展示光伏發電的運行結構。
8.2 某學校 分布式光伏案例
該項目30臺逆變器,分布在14棟樓屋頂,痛點是:設備監控難,運維巡檢煩。
Acrel-1200分布式光伏運維平臺,幫助客戶用一套系統監測逆變器和環境參數,一旦發生故障,提供分級報警和運維功能,大大提高了監管運維效率。
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