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1、基础设计
·螺旋桩
·钢筋混凝土基础
2、支架设计
七、投资分析
1、项目投资
·地面电站
单位造价:7800~8500元/kW。(含前期和征地8000~9000元/kW)影响因数:接入电压等级、基础型式、装机规模、地材价格等。
·屋顶光伏
单位造价:7200~7800元/kW。(含前期和租赁费7500~8500元/kW)影响因数:接入电压等级、基础型式、装机规模、地材价格等。
2、财务评价
·电价
①光伏电站价格:1元/kWh。(西藏1.15元/kWh)
②分布式光伏发电价格:用户电价或脱硫标杆电价。(补贴0.35元/kWh)
3、测算(以湖北省为例)
①光伏电站模式
建设10MW电站,投资9000万,年上网电量950万度。
电价高于1.12元/kWh较合理。
②分布式光伏发电模式
建设10MW电站,投资8000万,年上网电量950万度。
电价高于1.0元/kWh较合理,扣除补贴0.35元/kWh,用电价格高于0.65元/kWh较合理。
八、其它
1、建筑光伏一体化
·BIPV
Building Integrated Photovoltaic
·BAPV
Building Attached Photovoltaic
·BAPV安装方式
现浇、预制、压块
2、薄膜电池的特点
·TCO腐蚀
①漏电流
薄膜电池的对地电容与对地阻抗。非晶电池单元裱好在无暇的金属贴箔上,漏电流会比较大。
②化学腐蚀
钠钙玻璃,含15%的钠。Na+与TCO层(SnO2)发生了化学反应,而且反应受H2O而加速。
·抑制措施——负极接地
①改变电池板对地极性
电池板对地存在负偏压时腐蚀较大,将电池板负极接地,减小负偏压,减少腐蚀。
②减少漏电流
电池板的铝框架对漏电流的影响较大,没有铝框架时,漏电流非常小,对电池板的损害也较小。
·相应的逆变器
①带工频变压器的光伏逆变器
由于在输出端有变压器隔离,避免了并网漏电流与直流偏量的存在。可以满足薄膜电池板负极接地的要求,但会降低1%~2%的效率。
②带高频逆变器的光伏逆变器
由于在输入与输出之间存在变压器隔离,可以避免输入对地电容及对地电压变化对输出漏电流的影响。可以满足薄膜电池板负极接地的要求,但会降低4%~5%的效率。
·不能采用的逆变器
①全桥变换型逆变器,不需加boost电路,效率较高,但太阳能电池两端对地电压存在工频周期的正弦波动或工频周期的方波波动,电池负端对地电压为负,可能造成薄膜电池的腐蚀。
②半桥变换型逆变器,需串联boost电路,电池两端对地电压波动较小,电池负端对地电压仍为负,可能造成薄膜电池的腐蚀。
③三电平逆变器,电池板两端对地电压存在2倍开关频率的波动,漏电流较大,不适合用于薄膜电池。
3、农业光伏大棚
·薄膜光伏大棚(一)
太阳辐射的光谱在150~4000nm之间的范围内。
非晶硅薄膜电池吸收的光谱在300~750nm之间的范围内。
晶硅电池吸收的光谱在400~1200nm之间的范围内。
植物进行光合作用主要是利用波长为610mm-720nm之间的范围内。薄膜光伏大棚顶上的薄膜电池能吸收波长小于440nm的紫外线发电,因此不必在大棚顶上加装遮阳网。
·薄膜光伏大棚(二)
在薄膜电池背板上镀上不同的颜色,改变电池的透光性。将不同的电池分区布置,形成各区域之间的空气对流。
·晶硅电池大棚
采用单晶硅或多晶硅双玻夹胶电池组件,以BIPV的型式布置于农业大棚的南向屋面。