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1.2019年全国各省光伏实际年利用小时数2.光伏发电,风光互补光伏5000瓦一天能发几度电,太阳板5000瓦一天发几度,谢谢
3.求助翻译-光伏电站2(直译的不要)
4.2018年6月1日的光伏最新新政后,光伏发电补贴电价降幅为百分之多少
2019年全国各省光伏实际年利用小时数
2019年全国各省光伏实际年利用小时数如下。
1、2019年各重点省份的利用小时数,重点省份包括安徽、甘肃、广东、河北、江苏、内蒙古、宁夏、青海、新疆、云南等省份,本月内蒙古平均利用小时数为123小时,排名第一。
2、2019年1月,除河北、江苏、宁夏外,其他省份的利用小时数均与去年同期相差不大,江苏的平均等效利用小时数较去年同期同比减少最多,达19小时。
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太阳能利用现状及对策
新能源是二十一世纪世界经济发展中最具决定力的五大技术领域之一。太阳能是一种清洁、高效和永不衰竭的新能源。在新实际中,各国政府都将太阳能资源利用作为国家可持续发展战略的重要内容。而光伏发电具有安全可靠、无噪声、无污染、制约少、故障率低、维护简便等优点,在我国西部广袤严寒、地形多样和居住分散的现实条件下,有着非常独特的作用。
一、国内外太阳能利用概况
1.l国外现状
常规能源资源的有限性和环境压力的增加,使世界上许多国家重新加强了对新能源和可再生能源技术发展的支持。近几年,国际光伏发电迅猛发展。1973年,美国制定了政府级阳光发电计划;1980年又正式将光伏发电列入公共电力规划,累计投资达8亿多美元;1994年度的财政预算中,光伏发电的预算达7800多万美元,比1993年增加了23.4%;1997年美国和欧洲相继宣布"百万屋顶光伏计划",美国计划到2010年安装1000~3000MW太阳电池。日本不甘落后,1997年补贴"屋顶光伏计划"的经费高达9200万美元,安装目标是7600Mw。印度计划1998-002年太阳电池总产量为150MW,其中2002年为50MW。
国际光伏发电正在由边远农村和特殊应用向并网发电和与建筑结合供电的方向发展,光伏发电已由补充能源向替代能源过渡。到目前为止,世界太阳电池年销售量己超过60兆瓦,电池转换效率提高到15%以上,系统造价和发电成本已分别降至4美元/峰瓦和25美分/度电;在太阳热利用方面,由于技术日趋成熟,应用规模越来越大,仅美国太阳能热水器年销售额就逾10亿美元。太阳能热发电在技术上也有所突破,目前已有20余座大型太阳能热发电站正在运行或建设。
1.2国内现状
煤炭巨量消费已成为我国大气污染的主要来源。我国具有丰富的太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源资源,开发利用前景广阔。太阳能光伏发电应用始于70年代,真正快速发展是在80年代。在1983年一1987年短短的几年内先后从美国、加拿大等国引进了七条太阳电池生产线,使我国太阳电池的生产能力从1984年以前的年产200千瓦跃到1988年的4.5兆瓦。目前太阳电池主要应用于通信系统和边远无电县、无电乡村、无电岛屿等边远偏辟无电地区,年销售约1.1兆瓦,成效显著。
(1)建成了40多座县、乡级小型光伏电站,光伏电池总装机容量约600kw,其中西藏最多,达450多kw;1998年10月建成我国最大的西藏那曲安多县光伏电站的光伏电池装机容量高达100kw。
(2)家用光伏电源在青海、内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、西藏以及辽宁、吉林、河北、海南、四川等地广泛应用。据不完全统计,至今全国已累计推广家用光伏电源约15万台,光伏电池总功率约达2.9MW。
(3)在22所农村学校建立了光伏电站,光伏电池组件的总装机容量为57kw。
(4)1998年中国通信史上建成难度最大的兰一西一拉光缆干线工程,有26个光缆通信站采用光伏电池作电源,其海拔高度多在4500m以上,光伏电池组件的总功率达100kw。
(5)1996年建成了塔中4--轮南输油输气管道阴极保护先伏电源系统,总功率为 40kw。该系统横贯环境恶劣复杂的塔克拉玛干大沙漠,总长达300Km。
(6)1995年,63个国家重点援藏项目一西藏广播电视发射接收工程采用光伏电池供电,共建成216套卫视接收站和* 套调频发射站光伏电池供电系统,总功率为300多kw。
二、西部太阳能应用概况
2.1自然资源
我国西部地区是世界上最大、地势较高的自然地理单元。也是世界上最丰富的太阳能资源地区之一,尤其是西藏地区,空气稀薄,透明度高,年日照时间长达1600一3400小时之间,每天日照6小时以上年平均天数在275--330天之间,辐射强度大,年均辐射总量7000兆焦耳/平方米,地域呈东向西递增分布,年变化呈峰型,资源优势得天独厚,应用前景十分广阔。
2.2能源状况
西部大部分地区能源极其匾乏,多年来坚持积极稳妥开发地热,努力推进太阳能利用,有计划、有步骤地更替油电,适当发展风力发电;因地制宜,多能互补,大中小结合,以中小型为主;电网建设与电源建设同步,建设与管理并重,开发与节能并举的方针,但人均装机容量和年发电量仍落后于全国平均水平。尤其是西藏地区,是全国发电量和人均用电量最小的省份。无电人口仍以酥油灯、柴油灯和蜡烛照明,有些家庭酥油灯已无力承担,学生在烧牛粪炉时的昏暗光线下做作业,极个别乡沿用老柴油发电机解决短时间照明。鉴此,既无资源建设水电站,火电又恐难发展,要依靠电网延伸把"光明"送到横亘遥远、居住稀疏的农牧民家中,其输变线成本令人咋舌。光明、能源成为老百姓多年翘首以待的夙愿,突出的电力瓶颈,成为西藏经济发展和社会进步的桎格,阻碍了人民生活水平的提高,影响了群众摆脱贫困,消除愚昧,治穷致富的步伐,是贫困落后的主要根源,勿庸置疑,利用太阳能光伏发电是解决这一问题重要而有效的途径。
2.3太阳能应用
处处阳光处处电。西部地区利用太阳能光伏发电在解决通信、广播、电视电源和无电人口用电等方面已经开始取得显著成效,曾成功地实施了"科学之光"、"阳光计划"、"阿里光电计划"等太阳能专项计划,成为全国第一个也是规模最大的实施太阳能专项计划的地区。以西藏地区为例:
2.3.1光伏电站
截止1999年,建成县级独立光伏电站7座,消灭了6个无电县,总装机容量450KWp,居全国第一,安多 100KWp光伏电站全国最大,双湖海拔 5100米跟踪式光电站世界最高。
2.3.2通讯电源
提供微波中继站光伏电源约达200KW以上;电话乡乡通电源100多千瓦;在兰西拉光缆通信工程西藏段附近600公里的工程中,应用光伏电源近100KW,光伏电池电源增量迅速。
2.3.3广播电视电源
在狮泉河、改则、门士煤矿等地建起约20余座以光伏发电作电源的卫星电视收转站和电视差转台,总装机容量约20KW左右。还有100多套广播电视用光伏电源系统100多千瓦。
2.3.4光伏水泵
西藏无水草场面积巨大,光伏水泵的潜在市场需求数量可观,很应用前景广阔,狮泉河、日土、改则、尼玛、扎囊等地建成6座光伏水泵系统,总装机容量2个多千瓦,除解决草场灌溉外,还解决了本地区的人畜饮水问题,结束了依靠人力背水的历史,极大的解放了劳动力。
2.3.5户用光伏电源系统
推广户用光伏电源l0-300W系统3万多套,总容量达60千瓦左右,既可供家庭独立固定使用,又能供游牧家庭使用,便携简便,安全可靠,性能优越,深受欢迎;山南昌珠多桑德庆村每户安装光伏电源40Wp,25户农牧民解决了照明、看电视、收听广播录音机的供电问题,被称为太阳村。
2.3.6学校光伏电站
近10所学校建成太阳能光伏电站,墨竹工卡唐家乡小学2KW光伏电站是国内最大的非晶硅光伏示范电站。西藏至今有600多所乡级学校尚未通电,均为寄宿学校,尽早解决学校供电问题和电化教学等,对提高西藏青少年一代的科学文化素质至关重要,是今后光伏发电应用的重要方面。
2.3.7边防哨所光伏电源系统
西藏多数边防哨所无电,有20多个边防哨所安装光伏电源系统,解决照明、看电视、听收录机及通信的供电问题,每座功率为1~2KW,极大地改善了边防官兵的工作生活条件。
目前,西藏已在7个县建成10-100KW规模较大的县级太阳能光电站,全区各类太阳能光电设施容量超过2MW,推广太阳能热水器8.5万多平方米,太阳灶9.l万台,太阳能采暖房、温室、牛羊暖圈等18万平方米,是全国太阳能应用率最高、应用面和规模最大、用途最广泛的省份。
3 存在的主要问题
我国有9亿多人生活在农村,l.2亿人口没用上电15-8%的人口未解决清洁饮水;约4000万人生活在贫困线以下。由于农村燃料等能源短缺,利用水平低,造成森林过度樵采,植被破坏,生态环境恶化,严重阻碍农村经济和社会的发展。面对压力,太阳能应用速度慢,力度小,还存在一定问题:
3.1对开发太阳能资源的战略意义认识不够
一是没有把发展太阳能完全纳入政府的议事日程;二是长期以来,太阳能项目没有常规能源建设项目那样的固定资金渠道或已有的资金渠道不畅。从观念看,是对开发推广太阳能可以减少或替代常规能源和实施可持续发展战略的意义认识不足。
3.2缺乏完整的激励政策
政府支持是发展太阳能的关键,也是太阳能产业发展的初始动力。目前缺少有利于太阳能产业发展和刺激广大居民应用光伏电源装置等新能源设备的激励政策。
3.3投人力度不够
长远规划,缺少资金支持,对太阳能进入市场的全面影响是难以预测的。部分省市自治区对扶持推广太阳能实行专项补贴,使太阳能得到有效推广。但由于投入过少,分散,尤其是光伏电池等关键原器件,大部分遗稿进口,造成太阳能成本高,群众购买力有限,太阳能的成熟技术很难尽快大规模推广应用到无电群众中去。
4 太阳能推广对策
目前我国开发应用的各类新能源和可再生能源年提供相当于3亿多吨标准煤,对促进国民经济发展和满足广大农村和边远地区人民生活的能源需求起到了重要作用。特殊的地缘,西藏的广大农牧民视光伏电源系统是他们多年企盼的"点灯不用油、娱乐有节目"的法宝,太阳能光伏系统确实有潜力为农村和边远地区提供非联网电力,其成本低于外地运燃料或延伸输电线路的成本。因地制宜,大力开发利用太阳能等新能源,把它们转化为高品位的电能,提供照明、广播电视、通讯、水泵等动力能源,对促进脱贫致富,经济和生态环境协调发展,实现小康具有重大意义。为进一步搞好太阳能光伏电源系统的推广应用,建议采取如下一些措施:
4.1提高太阳能应用地位
西部地区要加强太阳能应用推广工作,切实加强领导,把太阳能推广应用工作纳人政府重要的议事日程,把太阳能推广应用作为重要的一项能源政策,纳入国民经济建设总体规划之中,列入政府的财政预算。
4.2加大投人,加快太阳能应用步伐
太阳能在西部的推广应用,具有重大的政治和社会效应,太阳能的发展仍处初期,产业未形成规模且获益能力低,尚不具备市场竞争的能力,国家应对太阳能应用加大投入,保证资金,组织安排多个不同模式的、连片的光伏电源系统的应用示范及光电站建设。
4.3制定优惠政策,促进产业发展
建议政府和地方制定有关减免税收、价格补贴和奖励相结合的优惠政策,通过给用户以一定比例补贴的办法,鼓励广大无电农牧民采用户用光伏电源系统解决自己的生活用电问题,逐步引导老百姓转变观念,克服等靠要思想,提高自我发展意识,加快解决无电户的步伐,最终促进产品进入市场,逐渐形成地方优势产业。
4.4扩大交流,开展国际合作
多渠道、多形式地开展国际合作,争取更多的国外资金和设备用于推广太阳能,充分利用当今国际开发太阳能的热点,切实抓住西部大开发的良好机遇,主动出击,创造条件,进一步拓宽合作领域,加强联合,促进国内外社团、企业家和个人在西部投资,创办新能源实体。在有条件的地区,本着可持续发展的战略思想,建设兆瓦级太阳能光电站。
4.5制定长远规划,综合开发利用
建议政府制定太阳能推广长远规划,尽快实施太阳能屋顶计划,结合西部地区实际,采取风光互补、小水电与太阳能互补,户用光伏电源系统、太阳能路灯、太阳能与建筑结合等多种形式,独立系统与并网双通,综合开发应用太阳能。在继续抓好国家光明工程、乘风计划、邮电和广播电视村村通计划实施的同时,加快西部区域的科学之光、阿里光电计划的实施。
草场不忘阳光提水的福音,人民渴望光伏发电的思惠。大力推广应用太阳能,提高新能源在能源结构中的比重,是西部地区新世纪和可持续发展的必然选择。逐步改变农牧民由于没有电,日出而作,日落而息,科技文化落后,经济不发达,远离现代物质文明,过着近乎与世隔绝的生活状况,尽快使他们脱离"黑暗",用上电灯,看上电视、听到广播,有利于西部地区的社会稳定、民族团结、经济发展和社会进步,早日缩短与现代社会的距离,步入新时代。
欧洲各国都在开辟通向持久能源的道路,影响他们决策的主要因素是环境保护、创造就业机会和能源供应的安全可靠。可再生能源技术在这些方面都有较大优势。它对环境的影响最小,可替代部分常规能源,增加能源供应的安全性和可靠性;它要求较大的设备投资,创造了更多的就业机会,有助于经济增长。</P>
<P>在欧洲大部分地区,环保的考虑推动着替代能源技术的开发。太阳能被公认为是一种极好的替代能源,它的利用有助于降低二氧化碳的排放和环境保护。很多国家,如丹麦、芬兰、德国和瑞士都认为气候变暖是推动太阳能研究、开发、展示和销售活动的主要因素。</P>
<P>在很多国家中,一个值得注意的倾向是资助转向光伏(PV)技术的开发和商品化。这反映一种较为普遍的观点,即从长期角度来看,光伏投资的回收率将高于主动和被动太阳能热利用技术,比利时就是一个明显的例证。</P>
<P>在很多欧洲国家中,研究开发重点转向太阳能工业和大学,政府特别资助那些本国工业感兴趣和有专长的领域,使其有助于创造就业机会,培育经济增长点。</P>
<P>在很多国家,由于实行小政府政策,太阳能技术的政府鼓励计划就很难实行了。可是有些国家仍然利用鼓励办法来促进太阳能技术发展。在奥地利,联邦、省和某些地方对太阳能装置提供直接的财政资助和鼓励;在芬兰,公司可以申请政府给予新太阳能装置高达总成本35%的补助,而家庭可申请20%的补助。</P>
<P>丹麦政府对安装太阳热水器的补助按照在标准状况下节能的多少来计算。目前补助金按每年节能每千瓦时3克朗(0?52美元)计算,它相当于总安装成本的10-30%。太阳热水器在丹麦相当普及,预计2000年后将不再需要补助了。</P>
<P>其它还有一些补助的方式,如比利时对公共建筑改造的资助,德国和其它国家的减税和折旧补贴等。</P>
<P>尽管受到常规能源低价的影响,在欧洲很多国家中,太阳能装置市场仍然持续增长。虽然太阳能公司的数量减少了,但保留下来的公司却趋向于更强大,更能抵御市场的波动。在某些国家实行的电力公司私有化可能提高他们把太阳能装置推向市场的兴趣。在奥地利等国,自己动手建造集热器的活动促进了主动太阳能装置的发展。</P>
<P>在丹麦有十几家公司生产主动太阳能加热装置,其中两家占有市场的大部分份额。其中Marstal太阳能供热厂(目前世界最大的平板太阳能加热装置生产厂)为Aeroe岛上的Marstal镇1250户5000居民提供区域供热,8000平方米太阳集热器阵列与2100立方米的储热水箱相联,6、7、8月间可100%由太阳能供热,全年能供给全区热需求的12?5%。现在正在计划扩大Marstal供热厂,以便能供应该镇全年大部分热需求。自1987年以来,丹麦每年安装的太阳能加热装置一直在增加。在80年代后期,每年安装的太阳能加热装置只有2300套,1996年已增加到4000套,约40000平方米集热器。丹麦生产的太阳集热器,除少量出口到德国和瑞典外,大部分都在国内销售。</P>
<P>挪威已安装70000多套小型光伏装置,每年安装约5000套。大多数装置是为偏远小镇、山区和沿海地带度假旅社供电用的。典型的装置一般为50-60峰瓦。</P>
<P>芬兰人每年也购买几千套小型(40-100瓦)光伏装置,用于消夏小屋。国家石油公司Neste对进一步开发太阳能发电有着强烈的兴趣,重点为建筑物薄膜光伏组件、蓄电池和成套装置。</P>
<P>此外,有些国家在高性能窗、太阳热水器、储能装置、透明隔热材料、日光照明和与建筑物结合的光伏装置等产品的商业化方面进行努力。</P>
<P>欧洲国家继续看好被动太阳能技术。一些国家集中力量开发利用先进透明装置的节能窗。法国和意大利在开发电致调光的透明装置。法国的研究人员估计,这种技术每年可为南部地区节约高达45%的能源需求。</P>
<P>法国的太阳能设计师们正在用绿色设计原则代替太阳能设计原则,就是要统筹考虑能源性能、安全材料的应用、日光照明、居住者的舒适和健康等因素。这种新的设计方法将被用来设计在Angers 的法国环境保护和能源管理署办公大楼。</P>
<P>人们对和建筑物相结合的太阳能装置和光伏装置兴趣越来越大。丹麦Toftlund的Brundtland中心是一座2000平方米的办公和展览大楼,它有一套先进的日光照明系统,其中包括装在外窗上的改变光线方向的百叶窗,反光天花板,中央阁楼朝南的透光窗,还装有光伏组件。</P>
<P>意大利正在开展使建筑物日光照明最佳化的研究,如改进控制系统,调节自然和人工光源,改进窗和遮光装置的特性和效率,改进人工光源的色效等。</P>
<P>在很多国家中,消费者对太阳热水器的兴趣正在增长,而且在技术和降低成本方面也有较大进展。</P>
<P>德国正在继续其1993年开始的太阳-2000计划,该计划的目的是促进大型建筑物使用的太阳能辅助中央供热系统。按照这个计划将在公共建筑物上安装多达100套大型太阳能辅助中央供热系统,并对它们进行监测。第一套这类系统已快建成。</P>
<P>德国计划开展一项建筑竞赛活动,用来促进与建筑物结合的光伏组件的革新。另一项工作是对2200套安装在住宅屋顶的光伏系统进行监测。</P>
<P>按照欧洲联盟的JOULE计划,法国、西班牙和德国合作正在巴塞罗纳附近建造一座新的Mataro图书馆试验建筑,该建筑将装上与建筑物结合的光伏-热组件。
求助翻译-光伏电站2(直译的不要)
光伏发电根据区域而定,高纬度地区福照度会高点,总发电量也相对较高
我们以30°维度地方为例,年均利用小时数在1000左右,一天大概能发15度电左右
你的风光互补说的不完全,风光一共5kW和单光5kW发电量肯定有较大差异
光伏大公司:晶科、华为、阳光、天合
2018年6月1日的光伏最新新政后,光伏发电补贴电价降幅为百分之多少
1.逆变器
逆变器由863联合体提供国产合肥阳光电源有限公司的产品。其中200千瓦常规平板固定系统采用1台SG250K3并网逆变器,100千瓦常规平板固定系统、100千瓦单轴跟踪系统和100千瓦双轴跟踪系统分别采用1台SG100K3并网逆变器。
2.太阳能电池组件
太阳能电池组件选用单晶体硅电池组件,其工作电压为35V,开路电压约为45V。每个光伏阵列按照16块电池组件串联进行设计,其中200千瓦的并网单元配置76个光伏阵列,100千瓦固定安装单元配置36个光伏阵列,两个100千瓦的并网单元各配置36个光伏阵列,整个系统配置2944块电池组件,总功率为500.48kWp。
3.单轴跟踪系统:每日晨7时左右太阳板从平开始向东转动,转至起始位置(约朝东50度),从上午9点50分(太阳时8点40)以后开始每4分钟从东到西正转跟踪1度。到下午4点半左右(太阳时15点20)跟踪停止,这时太阳电池板在朝西终止位置(约朝西50度)。下午7点10分左右太阳电池板从朝西终止位置反转到平
4.双轴跟踪系统:定义电池板初始位置为方位角朝南,高度角与水平夹角5度。每天早上5点10分左右太阳电池板俯仰电机从平反转到朝东起始位置,方位电机从朝南转到朝东日出位置,每天从日出时间开始跟踪,日落时间停止跟踪,夏至时约为太阳时19点06分停止,春秋分约为太阳时17点零58分,冬至约为太阳时16点零54分。方位角最大为夏至时朝东120度至朝西120度,全程240度;高度角全程为与水平夹角5度到与水平夹角76度,全程71度。当风力大于6(10.8m-13.3m/s)级且持续30秒电池板转到初始位置;风力小于4级(5.5m-7.9m/s)且持续35分钟恢复跟踪。
5.电站系统接入方式
电站上网电压为10千伏,并入距电站2公里的10千伏网,该网归属武威电力局代管的凉州区农电局管辖的农网。计量点设在电站10 千伏出线侧,关口点的电能表采用0.2级。电站升压至10千伏,以架空线路“T”接到长城变电站125新地线治沙站分支10#杆,新建10千伏架空线路约0.5公里,输出变压器容量采用630千伏安。
四、电站运营
本太阳能电站原设计年发电利用小时数为:1500小时;年发电量为:75万千瓦时。
由于对对风沙遮蔽及全日跟踪和单轴跟踪系统可靠性考虑不足,以及没有后备电源和电网不稳定等众多因素的影响,电站实际发电量未能达到设计状态。
2009年全年发电量:592MW;全年利用小时数:1184小时;每天发电利用小时数:3.94小时。
截至目前,项目还未取得国家相关电价补贴。对电站持续可靠运营带来困难。
1. Inverter
Commonwealth of inverter 863 made by the Hefei Sunlight Power Supply Co., Ltd. products. One 200 kW system uses a conventional flat-panel sets SG250K3 fixed grid inverter, 100 kW conventional plate fixation system, 100 kW and 100 kW single-axis tracking system, dual-axis tracking systems were used to a station SG100K3 grid inverter.
2. Solar cell module
Single crystal silicon solar modules use the battery components, their working voltage is 35V, the open circuit voltage of about 45V. Each photovoltaic array in accordance with the 16 cell modules in series design, in which 200 kW of grid-cell configuration of 76 photovoltaic array, installed 100 kW fixed-configuration of 36 photovoltaic cell array, two 100-kilowatt grid-cell the PV array configuration 36, the entire system configuration 2944 battery components, total power 500.48kWp.
3. Single Axis Tracking System: Daily morning around 7:00 flat solar panels starting from the east turn, go to the starting position (about 50 degrees east), from 9:50 (Sun 8:40 pm) after the start every 4 minutes to switch from east to west is tracking a degree. To 16:30 or so (the Sun 15:20) track to stop, this time in the west end location of solar panels (about 50 degrees west). 19:10 about solar panels from the west end to level the inverse
4. Dual-axis tracking system: the definition of the initial location for the solar panels facing south azimuth, elevation angle and horizontal angle of 5 degrees. Every morning around 5:10 Electric solar panels tilt to the east from the vindication of the starting position, the azimuth motor position from south to east sunrise each day starting from the sunrise time tracking, time to stop tracking the sun , the summer solstice when the sun was about 19:06 when to stop, spring and autumn when the sun is about sub-58 17:00 pm, the winter solstice when the sun is about 54 points 16:00. Maximum when the summer solstice azimuth of 120 degrees east to west 120 degrees, full 240 degrees; high angle and horizontal angle of the journey is the horizontal angle of 5 degrees to 76 degrees, 71 degrees throughout. When the wind is greater than 6 (10.8m-13.3m / s) level and 30 seconds the battery plate to the initial position; wind less than four (5.5m-7.9m / s) and lasted 35 minutes to resume tracking.
5. Power system access methods
Power line voltage of 10 kV, into the station 2 km away from the 10 kV network, the network of electric power vested in Wuwei Liangzhou hosted under the jurisdiction of the Rural Agricultural Power Authority. Measurement points located in the Power Station 10 kV side of the crossing point of the energy meter by 0.2. Step-up to 10 KV power station to overhead lines "T" received the Great Wall of Sand Station Substation 125 new branches of earth 10 # bar, the new 10 kV overhead line is about 0.5 km, the output capacity by 630 KVA transformer.
4, power station operators
In the original design of this solar power station use hours are: 1500 hours; annual power output: 75 million kwh.
Because of the shelter and all day on sandy track and consider the reliability of single-axis tracking system inadequate, and no back-up power supply and grid instability, and many other factors, the actual electricity generation power station failed to meet the design state.
The year 2009, generating capacity: 592MW; annual use hours: 1184 hours; daily electricity use hours: 3.94 hours.
Up to now, the project has not yet achieved the relevant state electricity price subsidies. Continuous and reliable operation of the station difficult.
1.集中式电站。
总体仍然按照指导价方式执行,具体则根据不同光资源区进行不同的标准明确。1-3类资源区含税指导价分别为0.35元/千瓦时、0.4元/千瓦时、0.46元/千瓦时。
我国光资源区划分采用2013年国家发改委的标准,即根据光资源的年等效利用小时数将全国划分为三类光资源区。一类区年等效利用小时数大于1600小时,二类区年等效利用小时数为1400-1600小时,三类区则在1200-1400之间。不同地区实行不同的补贴标准。一类区主要包括宁夏、青海、甘肃、新疆、内蒙古等部分地区,二类区主要包括北京、天津、河北部分、山西部分、甘肃部分等,三类即其他区域。
执行指导价意味着新增集中式光伏项目将全部参与竞价,竞价上限即指导价。我们以部分区域电价做比较,来观察本次价格通知的经济含义。如宁夏地区,属于一类地区,新指导价为0.35元/千瓦时,经查询2018年末宁夏脱硫煤标杆电价可知为0.2595元/千瓦时,如图:
按新的指导价,则最高可获得补贴为0.35-0.2595=0.0905元/千瓦时,若再参考第二条中对工商业分布式的补贴上限要求,即补贴不能超过0.05元/千瓦时,则宁夏地区电价最高为0.3095元/千瓦时。以一个10MW光伏项目25年平均发电量统计约1500万千瓦时/年,则按照该电价计算年收入约4642500元,运营成本按0.06元/瓦计算,则年合计约600000元,假设期初投资为4.5元/瓦,则总投资为4500万,年折旧213.75万元,年折旧抵税53.44万元。所以年净现金流理论值为(464.25-60)*0.75+53.44=356.6275万元,那么静态回收期则为12.61年。假设电价提高10%,那么年电价收入则为510.675万元,那么年净现金流理论值则为391.44625,静态回收期则为11.50年,缩短了大约一年,提高了8.80%。收入的弹性并不算高。这是一类地区的情况,其他地方大家可以尝试计算。总之,本次价格调整并未明显的延长项目回收期,集中式电站的投建仍具有一定经济性。