2009年11月国际“大型光伏电站(LSPV)的关键技术及开发运营”培训班报名通知

来源:Solarbe发布时间:2009-10-30 13:58:51

一、培训时间:2009年11月15-18日,学员签到;2009年11月15日 08:00-09:00。

二、培训地点:中国科学院电工研究所(北京)

北京市海淀区中关村北2条6号电工研究所1号楼七楼会议室

地图详见附件三。

三、培训主题:“大型光伏电站(LSPV)的关键技术及开发运营”

围绕国际大型光伏电站建设的多年来积累的经验和教训,详述关键技术和开发运营要点,对中国近年来刚刚起步的大型光伏电站的建设有着宝贵的借鉴和参考作用。

结合中国大型光伏电站即将大规模建设的形势及展望,中国大型光伏发电的激励政策,并结合重要案例介绍中国目前的大型光伏电站的开发和运营环境。

主题将涵盖大型光伏电站的设计规划、安装建设、运营维护、接入电网、电价测算、财务分析、经济评估、激励政策、产业形势及重要案例分析等展开培训。

四.培训特色

本次培训特别邀请IEA PVPS TASK8(国际能源机构/光伏电力系统项目/任务八)具有十多年大型光伏电站设计和项目管理的德国专家Edwin Cunow和日本专家Hiroo Konishi博士授课,另外,本领域的中方权威专家也将同期授课。

本次培训既是您提升个人理论和实操能力,拓展国际视野,也是您结交业内良师益友的良机。

n 国内首次关于大型光伏电站的关键技术和开发运营的专题培训;

n 培训内容综合全面,涉及开发运营、激励政策,关键技术,经济评估各领域内容;

n 国内外权威专家合作授课,同期交替传译,开拓国际视野、更新产业发展理念;

n 课堂形式互动,交流广泛;

n 案例分析,因地制宜。

五. 培训内容

此次培训主要包括以下几个部分,具体课程表见附件一,授课讲师及详细授课内容见附件二:

v 中国大型光伏电站建设形势及未来大规模利用的技术攻关要点

v 中国大型光伏电站应用的相关激励政策,现状分析和展望

v 中国大型并网荒漠电站的设计要点和经济评估

v 国际大型光伏电站设计规划和关键技术详述

v 日本北杜市兆瓦级发电系统项目案例分析和要点解析

六、培训费用:培训费用4500元/人(含教材和中午工作餐)。学员差旅、住宿费用自行承担。

七、学员报名要求:

——基础素质要求:具有大专以上理工类文凭,光伏电力系统项目设计、实施和运作经验。

——培训后应达到:

1. 掌握大型光伏电站相关激励政策;

2. 掌握大型光伏电站建设形势及未来大规模利用趋势;

3. 掌握大型光伏电站设计规划和关键技术;

4. 了解大型光伏电站安装建设和运营维护技术要点;

5. 了解大型光伏电站风险分析

6. 了解大型光伏电站经济评估和财务分析

八、付款方式:

请参加培训人员于11月5日前将培训费用汇入指定账户(见附件四报名申请表)

九、报名联系人:

联系人: 王雅玲

联系电话:010-82547025(电话)

传 真: 010-82547028(传真)

电子邮件:wangyaling@mail.iee.ac.cn

十、报名注意事项

1、请详细填写报名申请表(见附件四),并于10月30前将报名申请表传真或邮件返回联系人。

2、由会务组统一安排培训期间中午工作餐,住宿费用自理。

3、如需预定推荐宾馆,享受宾馆协议价,请在与宾馆预定时说明此培训班名称或直接在宾馆网页预定即可享受标间218元的优惠价。宾馆详情及培训地点路线图(见附件三)。

4、如需统一预定住宿,请与会务组联系人联系。

北京计科电可再生能源技术开发中心

(盖章)

2009年10月14日

[1]2009年11月国际“大型光伏电站(LSPV)的关键技术及开发运营”

培训班课程表

附件一

日期
Date
时间
Time
课程
Courses
课程简要
Summary of course contents
主讲老师
Lecturer
2009.11.15
(第一天)
9:00-10:20 第一章、国内大型光伏电站建设形势及未来大规模利用的技术攻关要点 我国光伏发电的优惠政策和具体行动
荒漠光伏电站的发展现状
光伏发电规模化利用存在的问题
光伏大规模接入电网的技术需求
许洪华
10:30-12:00 第二章、中国大型光伏电站应用的相关激励政策,现状分析和展望 中国大型光伏电站应用的激励政策
中国大型光伏电站应用的现状分析
中国大型光伏电站的未来展望
李俊峰
13:30-15:30 第三章I、大型并网荒漠电站的设计要点和经济评估 大型电站的总体设计和预可研;
大型光伏电站的设备选型和各个设备的要点;
聚光光伏和自动跟踪系统;
电站的建设:场地、支架、电缆、机房;
特殊设计:防雷接地、抗风、占地计算等;
资源评估、发电量测算、电价测算、敏感性分析等。
王斯成
15:40-17:30 第三章II、大型并网荒漠电站的设计要点和经济评估
2009.11.16
(第二天)
9:00-10:20 第四章、大型光伏电站设计规划和关键技术详述 (I) --大型光伏电站综合因素分析 安装功率和成本的预估算
大型光伏电站专业设计的特性
结构设计,风险分析及经济测算
太阳辐射和资源
发电量评估和发电量评估研究
并网和主要技术问题
Edwin Cunow
(德国)
10:30-12:00
13:30-15:00
15:10-16:40
2009.11.17
(第三天)
9:00-10:20 第四章、大型光伏电站设计规划和关键技术详述 (II)--关键技术分析 结构设计规划过程及电站的布局安排,安全保障
电气接口(直流)类型的确定
倾角和遮挡角
用于大型光伏电站应用组件和其特性
采用薄膜太阳组件应用的特殊注意事项
组件串连和串接设计
逆变器现场接线箱,主要技术设计特性
并网或辅助电源用用电力变压器
支撑架构,设计要点(机械和电气特性)
Edwin Cunow
(德国)
10:30-12:00
13:30-15:00
15:10-16:40
2009.11.18
(第四天)
9:00-10:20 第五章、日本北杜市兆瓦级发电系统项目案例分析和要点解析 兆瓦级光伏项目概述
光伏分布式发电的输出功率平衡
通过储能系统来抑制系统输出功率的波动
将光伏系统引入智能电网
光伏系统特性分析
聚光系统和向日跟踪系统
Hiroo Konishi
(日本)

附件二 主讲人简介 (附外方主讲人课程纲要及介绍)

李俊峰:国家发改委能源研究所副所长,研究员,长期从事能源经济和能源环境理论的研究。先后组织并主持了我国第一部可再生能源法、国家中长期可再生能源规划的起草工作、参与了国家中长期科技发展纲要的研究和起草工作,完成了中国第一个清洁发展机制项目的组织与实施。组织了我国“十五”期间风力发电和太阳能光伏发电高技术计划的实施等工作。目前是国家发展和改革委能源研究所学术委员会主任、副所长,内蒙古自治区政府科技顾问,中国再生能源学会和中国沼气学会副理事长、国际风能理事会副主席、国际21世纪可再生能源政策委员会副主席。

许洪华:现任中国科学院电工研究所副所长,可再生能源研究部主任、无固定期限研究员,兼任北京科诺伟业科技有限公司董事长,北京中科电气高技术公司董事,所资产管理委员会副主任。国家“十一五”863重点项目“MW级并网光伏电站系统”总体专家组组长,国家“十五”863能源领域后续能源主题专家,中国风能协会副主任委员、全国风力机械标准化委员会副主任委员、中国太阳能学会理事,中国可再生能源产业协会副主任,中国农村能源行业协会小型电源专业委员会副主任,国家能源领导小组国家能源专家咨询委员会可再生能源专业委员会委员。一直从事风电、光电及其混合发电系统的研究,包括并网及离网太阳光伏电站、风/光互补示范电站系统技术,光伏发电系统控制逆变技术等,同时从事可再生能源技术经济评价和政策研究。

王斯成:研究员,太阳能应用专家,可再生能源学会理事,中国新能源标准委员会理事,中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副理事长。太阳能户用系统国家标准主要起草成员;并网太阳能光伏国家标准主要起草成员。从事光电及可再生能源互补发电系统和工程的研究,包括并网及离网太阳光伏电站、风/光互补示范电站系统技术和工程,同时从事及太阳能技术经济评价和政策研究已经有二十余年。主持或参加完成的光伏发电工程项目数百项,主持开发逆变器、控制器、测试仪器、太阳能路灯等产品几十项,主持制定“家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法(GB/T 19064-2003)”、“光伏系统并网技术要求(19939-2005)”和“光伏系统并网性能测试方法(送审稿)”等国家标准三项。主持完成UNDP“送电到乡基线调查”,REEEP“光伏村落系统经验传播”,世界银行“MMS”等国际合作项目数项,参加编写IEA Task 8 太阳能光伏荒漠电站专著“Energy from the Desert”。

外方主讲人课程纲要及介绍

第四章、大型光伏电站设计规划综述

主讲人:Edwin Cunow

本课程将主要讲授兆瓦级光伏并网电站专业优化设计的相关知识。本课程涉及的首先是技术问题,项目成本因素和采购也会含盖。整个课程将讲授很多设计工程师将会在实践中面临的问题,实践性强是本次课程的显著特色。

为了本次课程尽可能高效传授专业技能和知识,课程会以互动形式进行,这将提供给学员对听课时所产生的问题进行讨论的机会。

课程纲要

一、 工程预案(草案)

安装功率和成本的预估算

二、 总体考虑

2.1 大型光伏电站专业设计的特性

2.2 如何处理兆瓦级光伏项目(结构设计)

2.3 风险分析

2.4 经济测算

2.5 太阳辐射和资源

2.6 性能比和其在合同中的作用

2.7 发电量评估和发电量评估研究

2.8 内部损失的考虑

2.9 功率损耗的外部原因

2.10 并网和主要技术问题

2.11 其它与电网有关的问题

三、 技术规划

3.1 安全保障问题的一般考虑

3.2 结构设计规划过程

3.3 电气接口(直流)类型的确定

3.4 电站的布局安排

3.5 倾角和遮挡角

3.6 用于大型光伏电站的光伏组件及其特性

3.7 采用薄膜太阳电池组件的特殊注意事项

3.8 组件串接和串接设计

3.9 参考组件和参考电池

3.10 逆变器,主要技术设计特性

3.11 逆变器:销售合同的商业因素

3.12 现场接线箱,主要技术设计特性

3.13 并网用或辅助电源用电力变压器

3.14 支撑架构,设计要点(包括机械和电气特性)

3.15 地基,设计要点和其它问题

3.16 电缆(直流,交流和信号),线损优化设计

3.17 中低电压并网电站的机箱和机房

3.18 辅助电源的需要

3.19 数据监控和记录,必须考虑电站长期、专业的运营要求

3.20 测量/气象站,合格的监控系统的关键设备之一

3.21 接地和防雷保护系统

3.22 相关国际技术标准的选择

3.23 防盗措施

3.24 技术文件(通常不被人们重视的问题)

讲师介绍:Edwin Cunow:

电气工程师和经济师.于1986年进入光伏行业,加入同年成立的西门子太阳能,成立了系统工程组并担任领导职位。1996年任命为西门子光伏和壳牌光伏的项目经理,全权负责所有兆瓦级电厂的业务。2005年底离任壳牌光伏。2006年凭借其杰出经验和专业知识技能成为光伏兆瓦级顾问。同时,也积极参与到欧洲多项兆瓦级项目中,提供广泛的大型光伏电站专业技术设计的室内培训,该课程已在欧洲四个国家举办。目前,他在为欧洲南部的一个10MW的项目提供咨询。

作为规划工程师和项目经理,他在欧洲兆瓦级光伏并网电站已有10多年的讲师经验和大约30MW的实践经验。他所参与的电站项目被证明具有高的电能产出并深得客户信任。

第五章、日本北杜市兆瓦级发电系统项目概述

课程纲要

一、 课程介绍

二、 北杜市兆瓦级光伏项目概述

2.1 功率调节系统开发

2.1.1 PCS的技术特性

2.2.2 PCS的工作方式

2.2.3适用于联结电力系统的控制方法

n 电压波动抑制

n 连续工作的方法

n 谐波电流的抑制

2.2.4 功率调节系统样机的验证测试

2.2 光伏组件

2.3光伏支架的设计和施工

2.4测量和监控系统

2.5环境考虑因素

2.6第一阶断测量数据和评估

三、 光伏分布式发电的输出功率平衡

3.1 辐射条件研究

3.2 功率平衡结果

- 在当地的分布式光伏系统

- 对于一个地区内的分布式光伏系统

四、 通过储能系统来抑制系统输出功率的波动

4.1 系统的设备配置

4.2 输出功率波动的抑制

4.3 测试结果

五、 将光伏系统引入智能电网

5.1 智能电网介绍

5.2 光伏发电预测

5.3 独立运行

六、 未来的研究项目

七、 光伏系统特性分析

7.1 模拟工具

7.2 最大功率跟踪(MPPT)控制分析

7.3 串接光伏组的电流平衡分析

八、 聚光系统和向日跟踪系统

8.1 聚光系统

8.2 跟踪系统

讲师介绍:Hiroo Konishi

他于1972年毕业于大阪大学,取得电子工程学位,同年,加入日立公司日立研究实验室,致力于高压直流输电的控制保护系统的研发。自2006年,他一直工作在NTT Facilities公司太阳能项目总部,潜心研究大型太阳能系统的开发。

他的兴趣是输配电系统中的电力电子应用,分析和模拟。1989年,他于大阪大学获得博士学位,目前他是日本电气工程师协会的高级会员。

他协助IEA PVPS TASK8的负责人参加编写IEA Task 8 太阳能光伏荒漠电站专著“Energy from the Desert”

附件三 培训地点及宾馆详细路线

培训地点:中国科学院电工研究所

地址:北京市海淀区中关村北2条6号电工研究所

推荐宾馆:天创宾馆:

地址: 北京市海淀区中关村南一条甲1号天创宾馆

天创宾馆(前身为中国科学院专门接待外国专家、学者下榻的一所具有国际ISO9002质量认证标准的高级公寓)是集客房、餐饮、会议、桑拿娱乐、铁路及航空售票、一日游等服务为一体的经济型三星级涉外商务宾馆。可接受的信用卡:长城卡、牡丹卡、龙卡、金穗卡、万事达卡、维萨卡、大来卡、运通卡、VISA卡、JCB卡。

宾馆联系电话:51192000,51192066,51192077

宾馆网址: www.tianchuanghotel.com

行车路线:首都机场有通往中关村的机场大巴,步行15钟到天创宾馆;

提示:从天创宾馆到中国科学院电工研究所步行15-20分钟。

[1]国际能源机构光伏电力系统项目(IEA PVPS),是国际能源机构内建立的合作性研发协议之一。自1993年建立以来,国际能源机构光伏电力系统项目参与方执行过多种关于太阳能光伏发电的应用合作项目。


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