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水面光伏電站解決方案
發(fā)布時間:2021/10/12 16:44:31      瀏覽量:1073

根據(jù)光伏陣列浮體或支架形式建設(shè)水面光伏電站,可分為架高式(水深≤5m)和漂浮式(水深>5m)兩種,漂浮式又分為浮管式和浮箱式兩種。


一、水面架高式光伏支架系統(tǒng)

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(1)受水位高低變化影響,一般光伏組件最低點要高于最高洪水位1米以上,電站運行期間采用船只進行運維。

(2)匯流箱及電纜橋架采用架空方式敷設(shè),一般匯流箱及橋架最高低點要高于最高洪水位0.5米以上。

(3)箱變及逆變器基礎(chǔ)采用框架架空方式,一般基礎(chǔ)平臺要高于最高洪水位1米以上。

(4)常適用于水位較淺,水位變化較小的水面場地,如水產(chǎn)養(yǎng)殖池,鹽場排淡池等。

(5)水面架高式光伏支架的樁長每增加1米,基礎(chǔ)成本增加約0.0075元/W,若樁長10米,管樁基礎(chǔ)費用約0.75/W,隨著水深增加,成本增加幅度加大。

(6)對于水深較大的場區(qū),設(shè)計應(yīng)適當加大基礎(chǔ)間距,找到樁基與上部支架綜合造價較低的結(jié)合點。


二、漂浮式(浮管)光伏支架系統(tǒng)

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(1)浮體采用高密度聚乙烯管連接成排,利用水的浮力支撐上部光伏系統(tǒng)的荷載,前后排光伏支架通過連接桿件形成一個整體,最終與岸邊的地錨基礎(chǔ)通過鎖鏈進行固定。

(2)適用于水深較深且水位比較穩(wěn)定的水域,水位變化較大時,需要考慮陣列定泊及電纜敷設(shè)的冗余量。

(3)將固定浮管的支撐放置在浮管的上方,浮管抱箍為不銹鋼材質(zhì),支架與水面脫離,避免水對支架的直接腐蝕。

(4)加大單根浮管的直徑,增大陣列整體浮力,減少浮管數(shù)量,減小拼接工程量。

(5)降低支架高度,降低支架用鋼量。適當降低組件傾角,增加單位水面的安裝容量,減少陣列所受風荷載,減少支架用量。

(6)每塊光伏組件均設(shè)置檢修走道,能夠?qū)M件進行方便的檢修和維護。


三、漂浮式(浮箱)光伏支架系統(tǒng)

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(1)漂浮式(浮箱)支架系統(tǒng)采用高密度聚乙烯專用浮箱為浮體,浮箱根據(jù)組件傾角制作成相應(yīng)角度,該支架系統(tǒng)僅使用少量的鋼連接片,無須設(shè)計鋼支架,支架系統(tǒng)需要乘船在水面拼接。

(2)該系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)是連接耳環(huán),需要經(jīng)過詳細的內(nèi)力計算和力學試驗,若不滿足受力要求,需要進行局部節(jié)點加強。

(3)組件支撐系統(tǒng)與浮體系統(tǒng)是同一系統(tǒng),組件受水面波動影響較大,并且,HDPE材料需要采取增強耐久性的措施。

 

四、案例分析

以大型水庫項目為例:

本項目選址,水域開闊,面積約為3000畝,水庫深度約3~4米,采用漂浮式光伏水面電站形式,組件和匯流箱漂浮在水面上,逆變器及后端設(shè)備設(shè)置在岸基上。

1.傳統(tǒng)浮筒+光伏支架方案

(1)結(jié)構(gòu)方案

傳統(tǒng)浮筒尺寸為500*500*400mm,方陣關(guān)鍵采取單排浮筒,即可提供足夠支撐。另外,首先考慮系統(tǒng)維護通道情況,需要每個浮筒陣列間隔使用雙排浮筒。組件子陣為2*11,采取255W組件,大方陣為6*16個子陣。大方陣單排浮筒和雙排浮筒間隔使用。目標是綜合考慮成本及電站維護通道要求。

(2)方陣拋錨固定方案

錨固系統(tǒng)采取水下拋錨方法,先將組裝好浮碼頭拖移到適宜位置,和岸邊通道對齊后,進行初步定位,待整個碼頭位置基礎(chǔ)就位后開始進行錨固作業(yè)。  

(3)系統(tǒng)容量

本方案組件陣列面積6327.75㎡,功率容量為538.56KW。本項目3000畝水域,水域利用率通常60%—80%,保守情況下根據(jù)60%水域利用率計算,能夠放置190個模塊化組件陣列,約合102.3MW。

(4)電氣方案

電氣系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)方案配套,22塊組件全部串聯(lián)形成子陣。每16個子陣并聯(lián)入一個匯流箱。陣列為6*16個子陣組成,即每個陣列有6個匯流箱。每2個陣列,即4224塊組件(1077.12KW)接入到一臺1MW集中逆變站升壓到35KV,送往站區(qū)再升壓并網(wǎng)。匯流箱放置在光伏支架后面,漂浮于水面上,逆變器及后端設(shè)備安置于岸基上。

本項目共401280塊255W多晶硅組件, 95組1MW集中光伏逆變站,1140個16路入口匯流箱,累計容量102.3MW。

 

2.光伏專用水面漂浮一體化浮筒系統(tǒng)

太陽能電池板和匯流箱利用特制浮臺設(shè)置在水池上。浮臺起著地上設(shè)置時使用基礎(chǔ)和架臺作用。浮臺載著太陽能電池板和接線盒浮在水面,不會因水面波動和大風而大幅移動。浮臺縱橫連接,呈平面狀漂浮。而且,還像停泊中船那樣,用錨栓在池底固定,以確保移動幅度不超出一定范圍以上,使太陽能電池板漂浮在水面上,浮臺設(shè)置成可吸收水面波動,而不會大幅移動狀態(tài)。

(1)結(jié)構(gòu)方案

每個主浮模塊上安置一塊60單元組件(255W),然后在兩排主浮模塊中間安放副浮模塊連接。其作用一是實現(xiàn)間距空格,二是作為維修通道。

(2)方陣拋錨固定方案

和第一方案相同。

(3)系統(tǒng)容量

本浮筒方案不需要劃分單元陣列。即整個電站能夠連成一個整體。(原因是組件和主浮筒是剛性固定,當有水浪波動時,浮筒連同組件一起波動,結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中不存在扭力)依據(jù)方案功率密度為95W/㎡。本項目3000畝水域,水域利用率根據(jù)60%水域利用率計算,約合114MW。

(4)電氣方案

電氣設(shè)計和結(jié)構(gòu)方案配套,22塊組件全部串聯(lián)形成子陣。每16個子陣并聯(lián)入一個匯流箱。即每個匯流箱接入352個組件。每4224塊組件(12個匯流箱,累計1077.12KW)接入到一臺1MW集中逆變站。在光伏陣列中,需要單獨空出某多個主浮浮筒用于放置匯流箱,漂浮于水面上。逆變器及后端設(shè)備安置于岸基上,項目共有106個單機1MW逆變器,1140個16路入口匯流箱。


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