项目概括
项目地址
中国·北京海滨区
系统方案
项目拟装机容量光伏:323kWp
项目拟装机容量储能:100KW/215KWH
直流充电桩:暂定
项目目标
自发自用,并网不上网
光伏系统设计-可安装面积
用户可安装光伏面积:总计:1528㎡
103 机房屋顶约:366㎡
105 屋顶约:787㎡
开闭站约:375㎡
光伏系统设计-可安装面积-BIM
用户可安装光伏面积:总计:1528㎡
105号楼顶约:787㎡,可装555W组件:301块,装机容量:167kWp
103号机房屋顶面积约为:366㎡,可装555W组件:140块,装机容量:77kWp
开闭站楼顶面积约为:375㎡,可装555W组件:143块,装机容量:79kWp
PS:考虑到没有屋顶的一些具体建筑特征,我们在原有的基础上按80%进行计算
光伏系统设计-拟使用光伏组件
天合单晶硅太阳能板:
最大输出功率:555W
单块面积:2.612㎡
单块重量:28.6kg
光伏系统设计
根据103、105和开闭站的屋顶可安装面积,共可装584块组件,总装机量为323kWp
北京的峰值日照为4.21小时/天,每瓦首年发电量为1.214kwh,年有效利用小时数为1213.9小时,安装角度为35度但此项目周边有较多高层建筑,全天日照时间有较多阳光被阻挡,故使用平铺方式来安装,按70%发电量来计算。
105楼顶处在最高处,无阳光阻挡:167kW*1213.9h=202721.3kWh
103花坛在105两侧,建筑太近:77kW*1213.9h=93470kWh
开闭站矮层,三面阳光遮挡:79kW*1213.9h=95898kWh
光伏储能系统设计
根据现场情况,我们采用交流耦合的系统设计:
交流耦合系统的设备清单:
光伏储能系统设计-光伏系统
基于以上各建筑的实际光伏装机情况,我们在105屋顶配置225KW的并网逆变器,光伏装机量为167kWp;
103花坛和开闭站屋顶采用100KW并网逆变器,光伏装机量分别为77kWp和79kWp;
阳光电源225KW组串式并网逆变器
阳光电源100KW组串式并网逆变器
光伏储能系统设计-储能系统
考虑到光伏系统的不稳定性,利用储能系统来平衡整个供电系统,此项目我们采用100KW/215KWH的储能系统。
光伏储能系统设计-直流充电桩
根据整个建筑用电情况来决定是否安装直流充电桩及数量
用户在确定充电桩的功率及数量后,我们根据充电桩的数据,来决定储能的容量,使用储能系统将谷电存储在储能系统中,当白天充电桩在启动充电的时候,如果光伏系统在供给建筑内负载有剩余的时候,直接供给充电桩使用,此时如果光伏系统不足以支撑充电桩,则由储能系统来补充,如果储能系统还不够,则由市电补充。
光伏储能系统设计逻辑
105屋顶+103花坛+开闭房屋顶的光伏组件总装机容量为323kWp,当阳光充足时,每小时可提供323kWh。
场景一
建筑内的负载>323KW,光伏发电全部供给负载使用,不够部分由储能系统供给,仍然不够,则由市电补充。
场景二
建筑内的负载<323KW,多余部分将存储在储能系统内。
PS:整个系统调度全部由EMS来完成供电策略,以达到能源的供需平衡
项目数据
105楼顶处在最高处,无阳光阻挡:167kW*1213.9h=202721.3kWh
103花坛在105两侧,建筑太近:77kW*1213.9h=93470kWh
开闭站矮层,三面阳光遮挡:79kW*1213.9h=95898kWh
基于楼层具体情况:
105发电量100%,103由于离105建筑太近,有一半的时间被完全遮挡,发电量60%,天闭站发电量为60%。
PS:根据年发31.3万度来计算,平均每天的发电量为857度
北京市电价情况
因无负载数据,我们假设将光伏所发的电全部用完,按每小时用电量为85kWh,工作时间为早上8:00-18:00,每天用电850度电,根据上表中北京电价的分布情况,计算出年收益为:34.9311万元.
PS:此计算方式是指完全使用光伏发电收益未包含通过储能系统将谷电存储起来,在白天充电桩使用或负载大于光伏发电,需要储能系统进行削填谷时的收益。