分布式光伏发电市场与技术分析

来源:光伏头条发布时间:2017-04-12 15:39:28
       一、 分布式光伏发电现状

“十三五”期间,推进能源结构优化、加速向绿色可再生能源转型成为我国能源工作的重中之重。然而,近两年来,西部地区日益凸显的弃风弃光难题给新能源产业的健康可持续发展蒙上了一层阴影。业内专家指出,风电、光电等新能源产业属于结构性过剩,在积极改善当地配套设施解决消纳问题的同时,应进一步加快东部地区分布式光伏项目的布局与应用,通过加快供给侧改革,推进能源结构优化。

一方面是并网太阳能发电装机容量翻倍增长,另一方面却是太阳能发电设备利用小时大幅下降。面对地面光伏电站发展的多重瓶颈,越来越多的光伏企业开始着力拓展分布式战场,实现多元化发展,减少对地面电站的过度依赖。

光伏发电成本降低、集中式地面电站补贴下调、中东部土地资源紧张、西部光伏电力消纳不足,在这一系列因素催生下,中东部地区的分布式屋顶电站市场得到有效开启。

二、分布式光伏发电特征

光伏分布式发电是采用光伏组件将阳光直接转化为电力的一种绿色能源生产方式,主要建设场所是建筑物屋顶及附属设施,具有以下特点:

(1)输出功率相对小,规模可灵活调整。

容量在数千瓦至数兆瓦之间,可根据屋顶面积与建设条件等因素调整光伏系统的容量;适合在耗能集中区域进行分散式建设。

(2)项目污染少,环保效益突出。

在发电的过程中没有污染和噪音,适合在宜居的城市、偏远地区发展,是防治雾霾和实现节能减排目标的有效手段之一。

(3)发电用电并存,输电线路线损少。

分布式光伏发电是接入配电网,直接发直接用,且大部分能就地消纳,因不需要长距离输送,因此不存在线损,利用率普遍高于地面光伏电站

(4)靠近负荷中心,对电网影响不大。

分布式光伏一般分布在负荷中心区域,直接售电给大型工商业用户、住宅等,规模一般比地面并网光伏电站小,对电网的频率、电压波动影响有限。

(5)节约土地资源与开发成本。

分布式光伏电站项目不需在集中连片的土地上开发,提高闲散屋顶、厂房的利用效率。

三、分布式光伏发电技术与现状

(1)缺乏创新思路,集中式的思维设计分布式光伏系统,强调设备材料成本低,导致综合成本高;工程化的思维设计光伏系统,忽略细节,外观与形象,忽视系统集成,环境适应。

(2)研发的实用性,没有新技术、新材料、新结构的设计;研发的目的应是用创新技术与方法来解决实际难题。

四、分布式光伏发电设计创新

基于市场需求,提高运营效率,降低系统综合成本;优化细节,提升电网适应性,提升电网渗透率。精细化设计的思路是设计咨询的必然趋势,进而通过精细化的设计提供个性化服务。

特变电工新疆新能源股份有限公司(“特变电工”)致力于提供将环境与光伏有机结合的绿色能源生态圈的设计,将光伏、风电等清洁能源融入鱼塘,滩涂,山地,丘陵,荒漠,建筑物等不同的地理环境下。

在我们设计的村级光伏扶贫示范项目中,充分利用农村闲置屋顶,大院空地,健身场所,车棚等建设分布式光伏,通过组串式逆变器逆变为交流电源,然后 “T”接至附近公共变压器低压侧,实现并网发电。

针对不同的环境,提供不同适应性的设计。例如:为了让闲置的屋顶面积得到有效的利用,但不破坏原有屋面防水层,支架基础采用轻质混凝土压块。在健身场所及大院空地,为了不影响民众的正常生活,采用2m高的三横四列的单立柱支架,这样既保证分布式光伏发电的安全性,又给人们留有足够的活动空间,同时可以在健身活动场所起到避暑遮阳的作用,可谓“一举三得”。光伏车棚的设计中,我们打破原有固化的车棚设计理念,为车“量体裁衣”,根据车棚用途、尺寸、高矮,设计不同的光伏支架,甚是根据汽车的外表的反光性,采用双面光伏组件,增加发电量。同时,摒弃原有最佳倾角的设计思路,并且根据发电最优、美观度最高、经济性最好的理念,对车棚倾斜度做精细化的分析。

这些独具匠心的设计,让光伏发电单元充分的、有机的融入生态,将分布式能源与国家扶贫政策多元化的结合,打造绿色能源生态圈。

并且不同小区水域,大面积水域等多种形式水面分布式光伏,作为各种建筑元素的楼宇分布式光伏,应用储能、电力电子设备配置的孤立分布式光伏,现有环境问题定制供暖的分布式风电等。面对不同的地域需求,我们打破传统思维,提供多元化的设计,让分布式能源适应环境,让分布式能源融入环境。

上述多种多元化的模式,积极将光伏产业与设施农业、渔业、建筑结合起来,又促进了光伏与扶贫、乡村旅游、楼宇建筑的结合发展。通过分布式光伏,打造了多样化的综合体,初步形成政府引导、市场主导、企业推动、个体自愿、电力金融等相关部门协力参与推进的良好工作格局,实现了一定的规模,推动了分布式光伏产业综合提升。

五、全生命周期管理

首先,前期规划阶段,对项目的筹备、立项、设计、招标阶段进行管理,参考历史已有数据,对新建电站的设计进行优化和指导。

其次,项目建设阶段,对电站的建设时间、质量、成本、进度进行管理,实时掌握项目进展。

最后,融合人工智能技术,实现电站的生产监视、值班管理、运行管理、智能故障预判、组串清洗、体检分析、运维分析、能耗分析、发电效率分析、统计报表、投资分析等 。

六、总结

随着技术的进步,政策的调整,以及电力行业的变革,可再生能源在能源构成中不断增长的比例,分布式能源作为大电网的有益补充,未来结合储能及多种能源互补的微电网已成为电力领域的一个新热点,可再生能源整合使全球微电网的利用呈飞速发展势头。

可以预见,未来的电力系统将会是集中式与分布式供电有机结合的供能系统,这种智能型的混合系统可以节省投资、降低能耗、提高能效、提高电力系统可靠性、灵活性和供电质量,必将成为21世纪电力工业的重要发展方向。智能微电网,将为能源发达地区的设施建设开拓机会。

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