國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計規(guī)范(征求意見稿)
風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計規(guī)范(征求意見稿):建標工征[2017]95號根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)2012年工程建設(shè)標準規(guī)范制訂、修訂計劃的通知》(建標[2012]5號)的要求,現(xiàn)征求
:建標工征[2017]95號
根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)2012年工程建設(shè)標準規(guī)范制訂、修訂計劃的通知》(建標[2012]5號)的要求,現(xiàn)征求由上海電力設(shè)計院有限公司牽頭起草的國家標準《風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計規(guī)范(征求意見稿)》(見附件)意見,請于2017年7月28日前將意見和建議反饋第一起草單位上海電力設(shè)計院有限公司。
聯(lián)系人:徐俊 聯(lián)系電話:18117590142
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附件:風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計規(guī)范(征求意見稿)
1總則
1.0.1 為了促進可再生能源的大規(guī)模綜合利用,規(guī)范風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計,特制訂本規(guī)范。
1.0.2 本規(guī)范適用于發(fā)電容量為10MW及以上的并網(wǎng)型新建、擴建和改建的:
1.風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電化學(xué)儲能聯(lián)合發(fā)電站;
2.風(fēng)力發(fā)電、電化學(xué)儲能聯(lián)合發(fā)電站;
3.光伏發(fā)電、電化學(xué)儲能聯(lián)合發(fā)電站。
1.0.3 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站的設(shè)計應(yīng)以風(fēng)能資源、太陽能資源條件以及儲能技術(shù)的發(fā)展水平和電網(wǎng)接入條件為設(shè)計依據(jù)。
1.0.4 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計除符合本規(guī)范外,還應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定。
2術(shù)語
2.0.1 風(fēng)力發(fā)電機組windturbinegeneratorsystem;WTGS
將風(fēng)的動能轉(zhuǎn)換為電能的系統(tǒng)。
2.0.2 風(fēng)電場windfarm;windpowerplant
由一批風(fēng)電機組或風(fēng)電機組群(包括機組單元變壓器)、匯集線路、主升壓變壓器及其他設(shè)備組成的發(fā)電站。
2.0.3 光伏組件photovoltaic(PV)module
又稱太陽電池組件(solarcellmodule)。具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的、能單獨提供直流電輸出的、最小不可分割的太陽電池組合裝置。
2.0.4 光伏組件串photovoltaicmodulesstring
在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,將若干個光伏組件串聯(lián)后,形成具有一定直流電輸出的電路單元。
2.0.5 光伏發(fā)電單元photovoltaic(PV)powerunit
又稱單元發(fā)電模塊。光伏發(fā)電站中,以一定數(shù)量的光伏組件串,通過直流匯流箱匯集,經(jīng)逆變器逆變與隔離升壓變壓器升壓成符合電網(wǎng)頻率和電壓要求的電源。
2.0.6 光伏方陣photovoltaic(PV)array
又稱光伏陣列。將若干個光伏組件在機械和電氣上按一定方式組裝在一起并且有固定的支撐結(jié)構(gòu)而構(gòu)成的直流發(fā)電單元。
2.0.7 光伏發(fā)電系統(tǒng)photovoltaic(PV)powergenerationsystem
利用太陽電池的光生伏特效應(yīng),將太陽輻射能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電系統(tǒng)。
2.0.8 光伏發(fā)電站photovoltaic(PV)powerstation
以光伏發(fā)電系統(tǒng)為主,包含各類建(構(gòu))筑物及檢修、維護、生活等輔助設(shè)施在內(nèi)的發(fā)電站。
2.0.9 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站wind/photovoltaic/energystoragepowerstation
由風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電和電化學(xué)儲能電站組合形成的聯(lián)合發(fā)電站,包括風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電化學(xué)儲能聯(lián)合發(fā)電站;風(fēng)力發(fā)電、電化學(xué)儲能聯(lián)合發(fā)電站;光伏發(fā)電、電化學(xué)儲能聯(lián)合發(fā)電站三種類型。
2.0.10 平滑功率輸出smooththeoutputfluctuationofwind/photovoltaic
平滑風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等輸出功率的波動,使風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站并網(wǎng)輸出的有功功率滿足在給定的時間段內(nèi)波動率小于設(shè)定值。
2.0.11 跟蹤計劃出力trackscheduleoutput
通過儲能系統(tǒng)的調(diào)節(jié),滿足跟蹤電網(wǎng)調(diào)度部門下達的風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站出力曲線的要求。
2.0.12 削峰填谷reducepeakandfillvalley
通過儲能系統(tǒng)的調(diào)節(jié),在負荷低谷時段充電,在負荷高峰時段放電,進而實現(xiàn)對負荷的時空平移。
2.0.13 集電線路collectorline
分為光伏發(fā)電場集電線路和風(fēng)電場集電線路。光伏發(fā)電場的集電線路是指在分散逆變、集中并網(wǎng)的光伏發(fā)電系統(tǒng)中,將各個發(fā)電單元逆變升壓后的交流電能匯集輸送至變電站的輸電線路;風(fēng)電場集電線路是指將每個風(fēng)電機組升壓后的電能匯集輸送到變電站的輸電線路。
2.0.14 公共連接點pointofcommoncoupling(PCC)
電網(wǎng)中一個以上用戶的連接處。
2.0.15 并網(wǎng)點pointofcoupling(POC)
對于有升壓站的風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站,指升壓站高壓側(cè)母線或節(jié)點。對于無升壓站的風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站,指風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站的輸出匯總點。
2.0.16 低電壓穿越lowvoltageridethrough
當電力系統(tǒng)故障或擾動引起風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站并網(wǎng)點電壓跌落時,在一定的電壓跌落范圍和時間間隔內(nèi),風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站能夠保證不脫網(wǎng)連續(xù)運行。
2.0.17 最大功率點跟蹤MPPTmaximumpowerpointtracking
對光伏方陣輸出的電壓與電流的變化進行跟蹤控制,使光伏方陣直流輸出功率一直保持在最大狀態(tài),以使光伏組件發(fā)揮最佳性能的自動調(diào)整功能。
2.0.18 真太陽時solartime
以太陽時角作標準的計時系統(tǒng),真太陽時以日面中心在該地的上中天的時刻為零時。
2.0.19 電化學(xué)儲能電站electrochemicalenergystoragestation
采用電化學(xué)電池作為儲能元件,可進行電能存儲、轉(zhuǎn)換及釋放的電站。
2.0.20 儲能單元energystorageunit
電池組、電池管理系統(tǒng)及與其相連的功率變換系統(tǒng)組成的最小儲能系統(tǒng)。
2.0.21 儲能換流器額定功率RatedPowerofConverter
換流器在額定電壓電流及環(huán)境工況下,持續(xù)穩(wěn)定輸出的最大功率,視為換流器額定功率,即儲能系統(tǒng)額定功率。
3基本規(guī)定
3.0.1 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計應(yīng)綜合考慮地區(qū)總體規(guī)劃、風(fēng)能資源、太陽能資源以及土地資源、電力系統(tǒng)條件、安裝和運輸?shù)纫蛩?,滿足安全可靠、經(jīng)濟適用、環(huán)保、美觀、便于安裝和維護的要求。
3.0.2 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計在滿足安全性和可靠性的同時,宜采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。
3.0.3 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計應(yīng)堅持節(jié)約資源、綜合考慮社會經(jīng)濟效益的原則,從全局出發(fā),統(tǒng)籌兼顧,近遠期結(jié)合。
3.0.4 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計時應(yīng)對站址及其周圍區(qū)域的工程地質(zhì)情況進行勘探和調(diào)查,查明站址的地形地貌特征、結(jié)構(gòu)和主要地層的分布及物理力學(xué)性質(zhì)、地下水條件等。
3.0.5 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站建設(shè)前期,應(yīng)獲得擬選站址現(xiàn)場一年以上風(fēng)能資源、太陽能資源同期連續(xù)觀測數(shù)據(jù)。
3.0.6 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計應(yīng)按照風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電特性、電力負荷特性、環(huán)境特點,并結(jié)合地區(qū)發(fā)展水平,合理確定設(shè)計方案。
3.0.7 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站的系統(tǒng)配置應(yīng)能有效抑制電力輸出的波動性,并保證電能質(zhì)量符合《電能質(zhì)量電壓波動和閃變》GB/T12326、《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》GB/T14549、《電能質(zhì)量三相電壓不平衡》GB/T15543、《電能質(zhì)量供電電壓偏差》GB/T12325的規(guī)定。
3.0.8 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站中的所有設(shè)備和部件,應(yīng)符合現(xiàn)行國家和行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品標準的規(guī)定,主要設(shè)備應(yīng)通過國家批準的認證機構(gòu)的產(chǎn)品認證。
3.0.9 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站儲能系統(tǒng)配置的額定功率不宜小于風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電安裝總功率的10%,在額定功率下持續(xù)放電時間不宜小于0.5h。
3.0.10 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站按風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電總安裝容量的大小可分為下列三種系統(tǒng):
1小型風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站:小于等于30MW。
2中型風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站:大于30MW和小于200MW。
3大型風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站:大于等于200MW。
4站址選擇
4.0.1 站址選擇應(yīng)根據(jù)國家可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃、地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、地區(qū)自然條件、風(fēng)能資源、太陽能資源、交通運輸、接入電網(wǎng)及其它設(shè)施等因素全面考慮。在選址工作中,應(yīng)從全局出發(fā),正確處理與相鄰農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè)、工礦企業(yè)、城市規(guī)劃、國防設(shè)施和人民生活等各方面的關(guān)系。
4.0.2 站址選擇應(yīng)結(jié)合電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、電力負荷、交通、運輸、環(huán)境保護要求,出線走廊、地質(zhì)、地震、地形、水文、氣象、占地拆遷、施工以及周圍工礦企業(yè)對電站的影響等條件,擬訂初步方案,通過全面的技術(shù)經(jīng)濟比較和社會效益分析,提出論證和評價。當有多個候選站址時,應(yīng)提出推薦站址的排序。
4.0.3 風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站防洪設(shè)計應(yīng)符合下列要求:
1按不同規(guī)劃容量,電站對應(yīng)的防洪等級和防洪標準應(yīng)符合表4.0.3的規(guī)定。對于站內(nèi)地面低于上述高水位的區(qū)域,應(yīng)有防洪措施。防排洪措施宜在首期工程中按規(guī)劃容量統(tǒng)一規(guī)劃,分期實施。
表4.0.3風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站的防洪等級和防洪標準
2位于海濱的聯(lián)合發(fā)電站設(shè)置防洪堤(或防浪堤)時,其堤頂標高應(yīng)依據(jù)本規(guī)范表4.0.3中防洪標準(重現(xiàn)期)的要求,按照重現(xiàn)期為50年波列累計頻率1%的浪爬高加上0.5m的安全超高確定。
3位于江、河、湖旁的聯(lián)合發(fā)電站設(shè)置防洪堤時,其堤頂標高應(yīng)按本規(guī)范表4.0.3中防洪標準(重現(xiàn)期)的要求,加0.5m的安全超高確定;當受風(fēng)、浪、潮影響較大時,應(yīng)再加重現(xiàn)期為50年的浪爬高。
4在以內(nèi)澇為主的地區(qū)建站并設(shè)置防洪堤時,其堤頂標高應(yīng)按50年一遇的設(shè)計內(nèi)澇水位加0.5m的安全超高確定;難以確定時,可采用歷史最高內(nèi)澇水位加0.5m的安全超高確定。如有排澇設(shè)施時,則按設(shè)計內(nèi)澇水位加0.5m的安全超高確定。
5對位于山區(qū)的聯(lián)合發(fā)電站,應(yīng)設(shè)防山洪和排山洪的措施,防排設(shè)施應(yīng)按頻率為2%的山洪設(shè)計。
6當以內(nèi)澇為主,光伏方陣、風(fēng)力發(fā)電機機位處不設(shè)防洪堤時,光伏組件、電氣設(shè)備的安裝標高、設(shè)備基礎(chǔ)頂標高和建筑物室外地坪標高不應(yīng)低于本規(guī)范表4.0.3中防洪標準(重現(xiàn)期)或50年一遇最高內(nèi)澇水位,再加0.5m的安全超高的要求。
4.0.4 站址選擇應(yīng)避開危巖、泥石流、巖溶發(fā)育、滑坡的地段和發(fā)震斷裂地帶等地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)。
4.0.5 當采用風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電混合布置時,站址選擇應(yīng)避開采空區(qū);當風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電分開布置時,風(fēng)力發(fā)電機、儲能站和集中升壓站不應(yīng)布置在采空區(qū)。當光伏方陣布置在采空區(qū)時,應(yīng)進行地質(zhì)災(zāi)害危險性評估,并采取相應(yīng)的防范措施。
4.0.6 站址應(yīng)選擇在地質(zhì)結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定地區(qū),并與活動性斷裂保持足夠的安全距離。站址所在地的地震基本烈度應(yīng)在9度及以下地區(qū)。
4.0.7 站址選擇時,光伏方陣區(qū)域應(yīng)避開空氣經(jīng)常受懸浮物嚴重污染的地區(qū),風(fēng)力發(fā)電區(qū)域選址應(yīng)避免與周邊已有風(fēng)電場之間的相互影響。
4.0.8 站址應(yīng)避讓重點保護的文化遺址,不應(yīng)設(shè)在有開采價值的露天礦藏或地下淺層礦區(qū)上。站址地下深層壓有文物、礦藏時,除應(yīng)取得文物、礦藏有關(guān)部門同意的文件外,還應(yīng)對站址在文物和礦藏開挖后的安全性進行評估。
4.0.9 站址選擇應(yīng)利用非可耕地,優(yōu)先利用荒地、劣地,做好植被保護,減少土石方開挖量,并應(yīng)節(jié)約用地,減少房屋拆遷和人口遷移,不應(yīng)破壞原有水系。
4.0.10 站址選擇應(yīng)考慮聯(lián)合發(fā)電站達到規(guī)劃容量時接入電力系統(tǒng)的出線走廊。
5 風(fēng)能、太陽能資源與電網(wǎng)特性分析
5.1一般規(guī)定
5.1.1風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站設(shè)計應(yīng)對站址所在地的區(qū)域風(fēng)能和太陽能資源及其自然互補特性進行分析,并對相關(guān)的地理條件和氣候特征進行適應(yīng)性分析。
5.1.2風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站進行風(fēng)能、太陽能資源分析時,應(yīng)選擇站址所在地附近有風(fēng)能、太陽能資源長期觀測記錄的氣象站作為參考氣象站。
5.1.3在風(fēng)能和太陽能資料收集時,應(yīng)收集風(fēng)能、太陽能同時期資料,進行互補性分析。
5.1.4電站建設(shè)前期應(yīng)在現(xiàn)場建立風(fēng)能和太陽能資源測量站,測量站宜統(tǒng)一設(shè)置。
5.1.5風(fēng)能、太陽能資源實時監(jiān)測的系統(tǒng)可靠性、數(shù)據(jù)精度與完整性應(yīng)滿足功率預(yù)測以及聯(lián)合控制的要求。
5.2風(fēng)能資源分析
5.2.1電站測風(fēng)塔的選址、測風(fēng)塔儀器安裝、測量與數(shù)據(jù)收集應(yīng)符合《風(fēng)力發(fā)電場設(shè)計規(guī)范》GB51096和《風(fēng)電場風(fēng)能資源測量方法》GB/T18709的規(guī)定,并應(yīng)考慮不影響風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電站內(nèi)光伏陣列區(qū)域的布置要求。
5.2.2基于風(fēng)電場測風(fēng)塔進行風(fēng)能資源分析,測風(fēng)塔實測不少于一年的風(fēng)速、風(fēng)向及氣壓、溫度數(shù)據(jù)資料,數(shù)據(jù)應(yīng)有效合理。
5.2.3氣象站、測風(fēng)塔數(shù)據(jù)資料的采集、檢驗、修正應(yīng)符合《風(fēng)電場風(fēng)能資源評估方法》(GB/T18710)的相關(guān)規(guī)定。
5.2.4風(fēng)資源數(shù)據(jù)的分析、評價按照《風(fēng)電場風(fēng)能資源評估方法》(GB/T18710)的相關(guān)規(guī)定。
5.3太陽能資源分析
5.3.1參考氣象站、太陽能輻射現(xiàn)場觀測站設(shè)置、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)驗證與分析均應(yīng)符合《光伏發(fā)電站設(shè)計規(guī)范》GB50797的規(guī)定,并且能夠滿足風(fēng)光資源互補特性分析的要求。
5.3.2當利用參考氣象站數(shù)據(jù)進行太陽能資源分析時,宜根據(jù)太陽能輻射現(xiàn)場觀測站或擬建電站附近的光伏電站太陽能地面觀測站的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)校驗。
5.3.3電站太陽能資源實時監(jiān)測的站址要求、測量要素、測量設(shè)備的性能要求、儀器校驗、安裝要求和測量數(shù)據(jù)傳輸?shù)燃夹g(shù)要求應(yīng)符合《光伏發(fā)電站太陽能資源實時監(jiān)測技術(shù)要求》GB/T 30153以及《光伏發(fā)電站太陽能資源實時監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》NB/T 32012的規(guī)定。
5.3.4電站內(nèi)總輻射表的要求與安裝維護、測量數(shù)據(jù)的采集及數(shù)據(jù)整理應(yīng)符合《太陽能資源測量總輻射》GB/T31156的規(guī)定。
5.4風(fēng)光資源互補特性分析
5.4.1電站設(shè)計應(yīng)進行風(fēng)電場、光伏電站輸出功率的相關(guān)計算,并進行互補特性分析。
5.4.2光伏發(fā)電出力計算應(yīng)綜合考慮現(xiàn)場日照條件、光伏組件類型和安裝方式等因素;風(fēng)力發(fā)電出力計算應(yīng)綜合考慮現(xiàn)場風(fēng)資源、海拔高度、風(fēng)電機組類型等因素。
5.4.3聯(lián)合發(fā)電站出力計算時,按不同的要求,選擇的時間尺度分為分鐘級、小時級或日級。當聯(lián)合發(fā)電站按平滑出力模式工作時,風(fēng)光資源互補特性研究的時間尺度宜為分鐘級;按跟蹤計劃出力模式工作時,研究的時間尺度宜為分鐘級和小時級;按負荷削峰填谷模式工作時,研究的時間尺度宜為小時級和日級。
5.4.4風(fēng)光資源互補特性研究時,應(yīng)選取現(xiàn)場典型日風(fēng)電場出力曲線、典型日光伏電站出力曲線和典型日風(fēng)光復(fù)合出力曲線進行,其中,典型日應(yīng)逐月選擇與現(xiàn)場區(qū)域氣象狀況相對應(yīng)的有代表性的氣象日,典型日選取的計算方法如下:
5.5電網(wǎng)特性分析
5.5.1電站設(shè)計應(yīng)對站址所在地周邊電網(wǎng)消納電站的能力進行分析。
5.5.2進行電網(wǎng)消納電站的能力分析時,應(yīng)統(tǒng)籌考慮電力系統(tǒng)負荷特性、電源結(jié)構(gòu)和調(diào)峰能力等因素。
5.5.3電站的建設(shè)規(guī)模應(yīng)根據(jù)風(fēng)能、太陽能資源特性,綜合比較電網(wǎng)消納能力和工程經(jīng)濟性等因素確定。電站配比后的能力應(yīng)滿足電網(wǎng)運行要求。
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借鑒樹根結(jié)構(gòu) 日企開發(fā)出適用于光伏電站的簡易斜樁基礎(chǔ)2024-08-16
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五月光伏產(chǎn)能達6.4GW創(chuàng)新高2024-08-16
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上能集散式光伏逆變器再獲殊榮,業(yè)內(nèi)首款通過中國效率認證2024-08-16
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全球風(fēng)能迎來新一輪熱潮2024-08-16
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分子石墨烯架構(gòu)助力有機太陽能電池2024-08-16
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【兩會】關(guān)于落實分布式光伏電站發(fā)展的三方面建議2024-08-16
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2015年我國各省光伏裝機數(shù)據(jù)排名及分析2024-08-16
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國家能源局要求推進風(fēng)能開發(fā) 增強光伏扶貧力度2024-08-16