光伏电站维护管理服务方案
招标编号:****
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投标日期:****
光伏产业,简称PV(photovoltaic)。我国国土光照充沛,光能资源分布较为均匀;与水电、风电、核电等相比,太阳能发电没有任何排放和噪声,应用技术成熟,安全可靠。
太阳能的多元化应用不仅限于大规模并网和离网场景,还包括通过抽水能存储、超导技术和蓄电池储能,以及氢气生成等手段。这种结合使得太阳能几乎能够为中国未来的能源稳定供给提供坚实保障。太阳能因其清洁、安全且持久的特性,被发达国家视为能源转型的核心内容,列入了长期发展规划。光伏产业作为全球继信息技术与微电子产业之后的又一新兴产业,正经历着爆炸式的增长。最有效的太阳能利用途径是光伏转换技术,即利用光伏效应,通过硅材料吸收阳光直接转化为电能。这一过程涉及的产业链条,从高纯多晶硅原料生产、太阳能电池的制作,到太阳能电池组件的制造,以及配套设备的研制,共同构成了我们所说的‘光伏产业’体系。
(一)政策规划
在2012年12月19日,国务院总理温家宝亲自主持的国务院常务会议上,审议并通过了旨在推动光伏产业稳健发展的系列政策。具体措施包括五个关键要点:
首先,致力于推动产业结构的优化升级和技术创新。借助市场机制的力量,激励企业实施兼并重组策略,以淘汰过时产能,提升技术装备的先进性。对新建单纯追求产能扩增的多晶硅、光伏电池及组件项目,执行严格的审批控制措施。
第二,优化产业运营秩序。强化光伏发电项目与电网发展规划的协同,构建高效便捷的接入服务机制。完善技术标准体系,强化市场监督,实施针对关键设备的强制性检验认可制度。
第三,大力开发国内光伏应用领域。积极推进分布式光伏电力生产,激励机关、社区和居民安装并运用光伏发电设施,稳步实施光伏电站建设项目。同时,强化国际战略合作,稳固并扩大国际市场份额。
四是完善支持政策。根据资源条件制定光伏电站分区域上网标杆电价,对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策,根据成本变化合理调减上网电价和补贴标准。完善中央财政资金支持光伏发展的机制,光伏电站项目执行与风电相同的增值税优惠政策。
五、强化市场机制驱动,降低政府直接干预,杜绝地方保护主义。优化电价形成与补贴绩效评估机制,提升政策执行效力。借助行业组织力量,推动行业自我约束,促进产业的可持续发展。会议强调,各相关部门需尽快制定并完善相应的配套政策措施,确保政策实施的全面落地。
(二)国六条
光伏国六条具体内容如下:
首先,实施有效的规划与产业政策导向,旨在优化分布,着力推动分布式光伏发电的广泛应用。
电网企业需确保光伏发电项目与其配套电网的同步建成并投入使用,优先配置光伏发电项目的审批,满额收购所产生的电力产量。
三是优化光伏发电的定价支持机制,实施差异化区域上网基准电价策略,扩充可再生能源基金规模,并确保分布式光伏发电的按度电补贴资金能及时、足额发放。
四、金融机构被鼓励实施策略来缓解光伏制造业的融资难题。
第五,着重推动关键材料及设备的技术研发与产业化进程,并强化光伏产业的标准化与规范化建设。
第六条:倡导企业通过兼并重组实现优化与强化,有效遏制产能的无序扩大。
(三)六大政策
在政策支持方面,提出六大政策,分别为:
1.大力支持用户侧光伏应用;
2.完善电价和补贴政策;
3.改进补贴资金管理;
4.加大财税政策支持力度;
5.完善金融支持政策;
6.完善土地支持政策和建设管理。
光伏行业的健康发展深受电价与补贴政策的显著影响。
(四)光伏原理
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。光伏发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照大地;光伏系统还具有安全可靠、无噪声、低污染、无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电及建设周期短的优点。
基于光生伏特效应的原理,光伏发电技术通过太阳能电池实现光能向电能的直接转化。其核心组成部分包括:太阳能电池板(组件)、控制器和逆变器,这些设备主要由电子元件构建,设计精良且结构紧凑,确保了系统的高效、稳定与长久使用寿命,便于安装与维护。从应用领域来看,光伏发电技术无所不在,无论是在航天领域的供电需求,还是家庭、小型装置,乃至大型兆瓦级电站,甚至是玩具等微型设备,都可见其身影。太阳能电池的基本类型包括单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜电池,其中单晶和多晶电池占据主导地位,而非晶硅电池则常用于小型系统和计算器备用电源等特定场景。
国产晶体硅电池效率在10至13%左右,国外同类产品效率约18至23%。由一个或多个太阳能电池片组成的太阳能电池板称为光伏组件。目前,光伏发电产品主要用于三大方面:一是为无电场合提供电源,主要为广大无电地区居民生活生产提供电力,还有微波中继电源、通信电源等,另外,还包括一些移动电源和备用电源;二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草坪灯等;三是并网发电,这在发达国家已经大面积推广实施。我国并网发电还未起步,不过,2008年北京奥运会部分用电由太阳能发电和风力发电提供。
(五)产业优势
1.永不枯竭。
地理位置对于太阳能采集设施的需求相对较低;相比之下,水电站和风电站的选址则对地缘条件有较高的标准。
时间与成本效益方面,太阳能发电站的构建相较于水电设施显示出显著的优势,其建立周期和经济投入均较低廉。
太阳能作为理想的绿色能源,其优势在于无环境污染。然而,在太阳能原料的开采和光伏产品的生产过程中,不可忽视的是它们对能源的消耗及潜在的环境影响。
太阳能发电的适用范围广泛,普通家庭亦可加以利用。
全球各国鉴于此,致力于提升太阳能光伏组件技术的效能,以高效开发和利用这一‘取之不尽’的能源资源。
(六)特点
作为可持续发展的基石,太阳能堪称保障人类未来发展能源供给的无可替代之选。其核心原理——光伏发电,乃纯粹物理现象的演绎,通过光子与物质的交互作用,实现了光能向电能的绿色转换,这一过程中完全无任何有害排放。
充足性:据美国能源部报告(2005年4月)世界上潜在水能资源4.6TW(1TW=1012W),经济可开采资源只有0.9TW;风能实际可开发资源;生物质能3TW;海洋能不到2TW;地热能大约12TW:太阳能潜在资源120000TW,实际可开采资源高达600TW。
1. 安全保障:设备运行稳定,操作安全无虞; 2. 发电特性:具有稳定的周期性,可预见性强,易于调度(相对于风力发电具备更高的可控性)。
广泛性:生产资料丰富(地壳中硅元素含量位列第二)、建设地域广(荒漠、建筑物等)、规模大小皆宜。免维护:使用寿命长年、工作25年效率下降20%)、免维护、无人值守。
环保特性:实现零燃料消耗,绝对零排放,宁静无声,杜绝环境污染,且能量回收效率显著,周期在0.8年至3.0年之间。
(七)产业技术
欧美发达国家及日本引领了太阳能发电的早期应用。1969年,法国首座太阳能发电站的落成标志着这一趋势的开端。随后,欧美地区的太阳能利用率稳步提升,光伏技术随之不断创新。尤其值得一提的是,欧盟作为全球光伏发电的主要贡献者,其份额在2008年达到了惊人的80%。德国和西班牙作为欧盟内的领头羊,两者的光伏发电累计量合共占比高达84%,堪称光伏发电领域的超级大国。
日本作为太阳能领域的领军国家,其太阳能应用普及广泛,连普通家庭亦能安装光伏设备进行电力自给。政府通过激励措施,如补贴政策,推动了家用光伏发电装置的市场接纳。这些装置所产生的过剩电量,得以合法销售给政府指定的电力公司,从而推动了国内光伏发电总量的增长及整体能源效率的显著提升。
尽管美国在光伏发电技术领域具有早期先驱优势,但先前政府对该领域的支持不足导致其发电量和技术创新相较于欧盟及日本稍显滞后。然而,随着奥巴马政府推行一系列推动新能源发展的政策措施,美国光伏发电产业逐渐崭露头角,显示出逆袭的态势。如今,各州纷纷实施《可再生能源配额标准》,如加利福尼亚州,该州规定,任何在住宅、商业或公共建筑屋顶安装太阳能设施的个人或企业,均可享受到州政府提供的丰厚奖励,包括高达30%的税收减免以及30%的安装成本折扣等优惠政策。
(一)应用现状
自2011年以来,政府部门如国家发改委、国家能源局和财政部陆续推出了一系列针对太阳能光伏发电的大力支持政策。这些政策措施既展现出对光伏企业的慷慨补贴,又具备高度的科学合理性。具体来说,家庭屋顶光伏电站每产生一度电,国家就会提供0.42元的补贴,这一举措显著降低了短期内普通家庭投资分布式光伏发电站的经济负担,使之更具吸引力。然而,对比欧洲,特别是德国的分布式光伏发电系统,我国的相应技术应用和发展仍处在初级阶段。
早在2012年末,中国首个面向居民用户的分布式光伏电源已在青岛实现了高效并网,令人瞩目的是,从申请安装至并网发电的全过程仅耗时十八天,彰显了其快捷性。随后,2013年7月2日,攀枝花学院完成了2.1兆瓦太阳能屋顶光伏发电项目的运营,其总投入高达3738万元人民币,年度发电量达到261.01万度电,这一举措每年节省标准煤炭886吨,显著减排二氧化碳1933.12吨以及二氧化硫13.10吨。这些实例有力地证明了在公共服务领域部署分布式光伏电站对于节能减排具有显著的积极作用。
在政府积极扶持分布式光伏发电的政策激励下,生态农业与光伏技术的融合催生了一系列卓有成效的示范项目。例如,位于东乡县江西东华种畜禽有限公司的江西省首个现代化养殖场光伏屋顶发电站已竣工并投入运作,其总投资额达到了550万元,总装机容量为282.72千瓦。此项目采用光伏发电模式,既实现了自我消耗,多余电量又接入电网,实现了能源的高效利用和环保目标,同时为养殖场的生产和生活提供了稳定的电力支持,并带来了可观的经济效益。早在2013年9月1日,国内首个集产品展示、选购、设计于一体的分布式光伏发电设备超市在浙江省台州市落成,致力于满足家庭及商业用户对屋顶光伏发电的需求,推动了分布式光伏电站的便捷部署,极大地便利了市场的普及进程。
(二)发展分布式光伏发电的建议
积极响应国家对分布式太阳能光伏发电系统近期补贴政策与标准的推行力度,致力于优化审批流程并削减非必要的行政成本,以实现光伏发电产业的实质性推动。为此,建议上海市人民政府考虑实施以下策略:在污染严重的区域强制实施光伏发电的配额分配。借鉴国际先进经验,通过立法手段规定,对于PM2.5浓度超出标准的地区,应确保新能源发电,尤其是光伏发电,占据一定的份额,鉴于其相对较高的成本,这样的举措旨在提升其市场竞争力。
通过经济调控机制确保光伏发电的持续稳定扩容。根据德国的可再生能源法规,针对屋顶和地面光伏等多种应用形式,补贴政策有所区别,依据装机规模调整。在2012年的法律修订中,明确了光伏发电的上网电价区间,范围从17.94欧分至24.43欧分。对于年内新增装机容量,若超过350万千瓦,电价将每12个月下降3%;如进一步突破750万千瓦,则电价下调幅度提升至15%。这样的政策旨在支持国内光伏产业复苏,同时兼顾其稳健的增长路径。
为了确保电网的稳定运营,提倡实施有效的分布式光伏发电管理体系。如西班牙规定,区域内的分布式电源安装容量需控制在峰值负荷的50%以下,以防止反向供电问题。类似地,德国对于100千瓦级以上的分布式电源设施,强制要求配备远程通信与监控设备,以便电力调度中心能够实时掌握其发电状况并实施有效调控。
致力于提升研发与应用人才的培育速度,组织科研团队攻克太阳能光伏发电系统的核心技术难题,如高效转换效率、多晶硅电池板生产工艺、国产高品质逆变器以及并网控制仪表等。同步在具有深厚学术背景和强大技术实力的高等教育机构及科研机构内,增设可再生能源技术的教学课程,规划实施兼顾长远与短期的专项技能培训项目,旨在培养既具备高端科技领导力又拥有丰富实践经验的专业人才群体。
作为我国战略性新兴产业的重要分支,光伏产业近年来的发展历程可谓跌宕起伏。经历了2009年与2010年间的迅猛扩张与繁荣景象,转折点在短短两年后突显,尤其在2012年,全行业的盈利状况急剧下滑,甚至集体陷入了亏损的困境。标志性事件是2013年3月20日,无锡尚德宣布破产重组,这一消息无疑加深了市场对光伏企业前景的忧虑与悲观情绪。
基于深入的剖析与调研,我们坚定认为光伏行业的低迷期已渐行渐远,一系列利好因素正崭露头角。对于投资者而言,抓住这一关键的投资机遇,将直接塑造其在市场中的未来定位。
2013年7月27日,中国光伏产业与欧洲委员会就涉及巨额金额的中国对欧盟光伏产品的贸易纠纷达成关键的‘价格承诺’共识。此协议于8月6日正式生效,标志着中欧历史上最大规模的贸易争端宣告结束。
(一)2022年光伏产业现状
首先,复盘下光伏今年以来表现。
今年第一季度虽处销售淡季,但市场需求旺盛,尤其印度的装货需求显著,然而在公布季度业绩时,由于对业绩的忧虑,整个行业板块的估值经历了大幅下滑。
但当时我们发现,各主机厂4月份排产情况丝毫没有向下,甚至是向上的,这背后主要原因是俄乌战争的爆发,导致需求进一步增加,而且大部分是高价值需求。
截至第一季度末,业已显示出明显的行业基本面与估值水平之间的偏离现象。
随着一季度业绩风险的尘埃落定,整个行业随即进入了迅速的复苏阶段,五月以及整个第二季度的表现确实相当出色。
在第二季度,欧洲市场的高价需求所引发的产业链收益增长实质上归功于硅料部分。鉴于硅料供应的极度短缺,其价格已攀升至约30万元人民币每吨,这一局面显著放大了该环节的盈利效应。
在各环节表现中,组件与硅片的收益呈现出稳定态势;电池部分则显现供不应求的态势,实现了盈利提升,尤其在第二季度,通威大尺寸电池的盈利能力已恢复至每片5分钱水平。
(二)光伏产业发展前景
以下是关于第三季度的发展趋势及其全年概述的简要剖析。
随着第三季度的到来,东方希望新疆项目因火灾导致7月份硅料产量环比减少了约6000余吨。供应的缩减引发了价格的上涨,当前硅料的价格已突破30万元每吨大关。
硅料价格的显著上涨促使部分二线和三线组件制造商调整了生产计划,然而一体化企业在此情况下仍实现了盈利。值得一提的是,行业领头羊企业的整体生产积极性依然较高。
8月份的硅料产量预计会较7月恢复增长,大约提升至约6000吨,接近6月份的生产水平,这得益于火灾检修工作的顺利完成。
9月及后续月份将持续走高,且预期整个第三季度的增长亮点将主要集中在9月份。
如果看三季度各个环节情况:
工业硅尤其是低价位品种的成本效益在第二季度并未完全显现,可能将延迟至第三季度体现,从而驱动单吨盈利持续走高,盈利超出预期的可能性依然存在。
鉴于硅片近期已上调价格,并伴随进一步的薄片化趋势,我们预期这一价位将得以保持。
当前电池产能暂未见新增投放,展望未来,有望实现进一步的改善。
4.组件主要看各家厂商的订单结构调整能力,预计一体化厂商还能够保持,二三线组件厂商压力会大一些。基于上述对三季度判断,如果市场担心三季度盈利向下的可能性,那其实下跌反而是比较好的投资机会。往后看,四季度硅料产出肯定会持续增加,在整个需求支撑力度不需要质疑的前提下,虽然年底有价格下降的可能性,但只要硅料增加,产业链排产肯定是向上的。当然,如果到年底或者看明年,当有确定性硅料供给增加及价格向下趋势时,那硅料环节的利润就会往下移,到时候需要另当别论。
(三)光伏产业投资机会
接下来,我们详细探讨各个阶段的投资机会
经过团队深入追踪,我们发现了两个具有潜力的方向:一是供需紧俏的环节,其中粒子、胶膜和石英砂显示出强劲的增长势头;二是细分市场中的结构性机遇,特别关注跟踪支架、储能设备以及一体化组件供应商的发展前景。
1.粒子和胶膜环节
目前,鉴于组件生产量的下滑导致粒子价格持续下跌,然而随着第四季度硅料产量的释放,预计粒子价格将回归上升趋势,甚至直至2024年,粒子供应可能仍处于紧俏状态。
展望未来,随着下游技术如TOPCON和双玻组件预计在明年的市场渗透率提升,POE粒子的供应形势将更加严峻,预期将伴随价格上涨,进而带动相关胶膜产品的盈利能力增强。
根据当前视角,粒子的价格弹性呈现持续上升趋势,与此同时,粒子供应与胶膜生产能力之间的供需失衡正逐步扩大,这些因素将使得价格难以回归至之前的每吨一万水平。
随后,由于胶膜供应商的进货能力会因高价位受到影响,主要原因是上游粒子供应商实行预付款结算制度。对于资金调度不足的胶膜制造商,原材料短缺可能会导致生产效率下降,开工率面临下滑风险。
由此,胶膜行业的竞争态势有望趋向优化,具备原材料稳定供应优势的领先企业,如福斯特和鹿山新材,将凭借其保障能力稳固市场份额,并可能进一步提升单瓦盈利能力。
2.石英砂环节
初期阶段,石英砂供应的短缺直接引发了硅片生产环节的开工率波动,那些依赖于稳定砂源的企业可能面临开工率下滑的风险。相比之下,拥有充足产能调配的中环和隆基,在原料保障下能够确保产品出货量的稳定释放。
产品质量的关键因素:石英砂对坩埚耐久性的影响显著。企业若选用高品质石英砂,将直接降低非硅材料成本,进而形成明显的硅片环节成本优势。对于具备防护效应的隆基和中环这样的企业来说,预期在明年的单瓦盈利能力上将呈现明确的上升趋势。
最终的估算显示,实际支持的终端设备安装量相较于预期的350吉瓦,呈现出供应略显紧张的局面。这将导致行业集中度进一步增强,部分领先企业可能具备调整价格的优势。
石英砂的引入将显著提升硅片市场的竞争态势,其自身的收益潜力也将随之大幅增强。鉴于硅片成本中的石英砂份额微乎其微,市场对价格的承受能力足以容忍其翻倍乃至三倍的增长,这将推动价格弹性持续走高,预计可能达到每吨15-20万元的水平。
3.跟踪支架及储能环节
在应用领域的下游装机方面,地面电站预计会出现显著反弹,鉴于硅料价格已进入下降通道,积压于2021-2022年的需求将迅速回升。
首先,关注跟踪支架市场。鉴于大型基地通常配备示范项目,跟踪支架的需求预计将出现回升。若能伴随大宗产品价格的下滑,整体盈利前景将呈现乐观态势。在这一领域,值得重点关注的龙头企业包括意华股份、中信博、清源股份及天合光能。
储能环节的增长潜力显著。随着地面电站效应的显现,大型储能设施的市场需求逐渐被市场接纳,这直接得益于政策对强化储能配置的强力推动。因此,预计下半年至明年,储能设备的出货量将迎来显著增长的起点,其中如逆变器行业领导者阳光电源等企业将借此契机拓展更大的市场版图。
4.一体化组件厂商
在短期内,硅料价格的波动与一体化组件单位瓦特的毛利率存在明显的负相关性。因此,随着当前硅料价格的下降,一体化组件企业的单瓦盈利能力将随之大幅提升。
在长远视角下,2022年标志着N型电池规模化生产的起步阶段,集成优势显著的一线组件制造商凭借其一体化策略得以降低成本。在N型技术领域,诸如隆基、晶澳、天合、晶科等电池技术翘楚有望通过差异化的产品线,不断创造行业的附加价值并稳固地获取超额盈利机会。
从长远视角观察,头部企业在品牌影响力、销售渠道、供应链优化及产品差异化策略等方面构建的坚实优势,使得后来者的追击面临严峻挑战。预计未来数年,组件行业的头部集中的态势将更为明显,领先地位将持续稳固提升。
太阳能发电是传统发电的有益补充,鉴于其对环保与经济发展的重要性,各发达国家无不全力推动太阳能发电工作,如今中小规模的太阳能发电已形成了产业。太阳能发电有光伏发电和太阳能热发电2种方式,其中光伏发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。并网光伏发电系统比离网型光伏发电系统投资减少25%。将光伏发电系统以微网的形式接入到大电网并网运行,与大电网互为支撑,是提高光伏发电规模的重要技术出路,并网光伏发电系统的运行也是今后技术发展的主要方向,通过并网能够扩张太阳能使用的范围和灵活性。
微网运行模式下,通过中低压配电网与超高压大电网的互联特性,构成了并网光伏发电系统的显著特征。确保逆变器输出的正弦波电流频率与电网电压频率同步,以及相位一致,是并网光伏发电系统的基本兼容性要求。
1.太阳能板
作为太阳能发电系统的基石,太阳能电池板的功能在于接收并转化太阳光能为直流电,进而储存在蓄电池中。其转换效率与持久的使用寿命乃是衡量太阳能电池实用价值的关键要素。
组件设计遵循国际电工委员会IEC 1215:19XX的严谨标准,通过串联36片或72片多晶硅太阳能电池,构建出适用于12V及24V系统的组件。此组件广泛应用于家庭光伏系统、独立光伏电站以及并网光伏设施中。
3.原材料特点:电池片:采用高效率(16.5%以上)的单晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。玻璃:采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃),厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。EVA:采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。
4.逆变器
在太阳能发电系统中,通常产生的直流电电压类型包括12VDC、24VDC及48VDC。为了将这些直流电能适配到220VAC的家庭或商用电器,必须借助DC-AC逆变器来完成电压转换的任务。
备用逆变器的供电保障主要由交流配电柜承担,它在电站系统中的核心功能是实现电源分配和转换。
该设备具备卓越的切换性能,确保系统电力供应的连续稳定,并兼有精确的电能计量功能。
(根据项目需求自行更改)
位于南纬29.8°, 东经27.3°的区域,新建的33kV光伏电站坐落于XXXX,与首都XXX相距大约90公里,其地理位置处于海拔1,704米至1,760米之间。该电站建在Ramarothole变电站的邻近区域,接入现有设施。厂址的具体位置便于交通,距离B26高速公路约3公里,且与市区中心保持着约25公里的距离。
1.装机容量:项目规划装机容量70MWp,分为两期,储能容量10MWh。其中一期工程装机为30MWp,占地面积约60万;组串面积14.65万
。设计25年的总发电量约134013.01万kWh,年平均发电量为5360.52万kWh,年等效利用小时数为1785.06h。
位于光伏电站项目外围的升级版联合变电站(原Ramarothole变电站的改扩建工程),其地理位置紧邻光伏区大门,直线距离约300米。总规划面积为1.15万平方米。工程计划包含以下主要内容:增设1台容量为31.5兆伏安的主变压器,新建一个132千伏母联隔间以及一个132千伏电缆线路转接为空中线路的出线间隔;同时,将进行一次132千伏母联间隔和架空线路出线间隔的改建。通过新建的132千伏空中线路,电力将首先输送到一期的MOFOKA新增枢纽开关站,随后通过改造的原有线路,输送至对侧XXX(首都)区域的132千伏Mazenod变电站。
3.枢纽开关站位于MOFOKA新站址,总占地面积0.55万,距联合变电站公路里程约80km,距Mazenod变电站公路里程约20km。共5回线路间隔及配套户外开关设备;一回单母线不分段间隔。
4.新建单回132kV架空输电线路,线路全长约44km,共141基铁塔,线路走廊平均海拔1800米。始于联合变电站132kV出线电缆线路转架空线第一基铁塔(编号#141)至新建MOFOKA枢纽开关站进线间隔。
线路配置:从联合变电站Ramarothole的升压站出发,沿MOFOKA开关站的方向延伸约44公里,此处实施线路中断并接入开关站的132kV进线间隔,每回线路长度约为100米。另一方面,大坝变电站的架空输电线路起始于MAZD变电站对侧,沿着大坝站方向前行2.5公里,随后在此处与新开关站的132kV进线间隔连接,采用同塔双回线路配置,并集成OPGW/架空地线技术。
(根据不同项目自行更改)
电力交接点明确如下:XXX电力公司与发电公司的产权界面界定于33千伏高压配电室的进线并网开关柜断路器下端40厘米处。
两条33kV集电线路(暂命名汇集1线3311#和汇集2线3312#)及并网一体机调管权限归属于XXX;XXXX为该资产所有权及站管设备运维责任单位。XXX所有并管辖的电能计量系统(计量柜)和光功率预测及PPC系统同时向XXX开放实时监视信息共享权限。光伏发电场(含集电线路)设备及二层光伏发电监控系统站管权限归属于XXXX。
一座30兆瓦光伏电站(30MWp Photovoltaic Power Plant),配套共享33千伏升压变电站的实时信息接入系统。
(1)主要设备包括:410Wp单晶组件73248块;2616组固定双排光伏立柱支架;113台直流智能汇流箱;8台3.125MW逆箱变一体机,即8个光伏发电阵列;2回33kV集电直埋电缆线路及直埋通讯光缆(含围栏外至变电站围栏内高压室33kV开关下断口处(电缆接头故障处理由发电公司负责));设计平均日发电量17.8万kWh。
采用镀锌扁钢和铜绞线构建的全部光伏发电场接地极,包括暗埋与明敷设计。
在各箱逆变一体机周围安装全方位360°视频监控球机,确保区域监控无死角。
(4)光伏区占地面积约60万,其中组件阵列大板面积约14.65万
;详见光伏区总平及电气系统图。
光伏电站区域周边防护采用混凝土基座结合镀锌网状金属围栏的设计。
主道连接进场路与光伏阵列,采用碎石硬化处理。在光伏阵列内部,前后排之间的道路未进行硬化,保持原始地貌特征;部分区域设有石砌的排洪沟以保障排水设施的完善。
光伏发电监控系统位于发电公司主控室,设于公司所属的联合变电站综合楼二层,该楼层作为公司的主要设施。
承担逆变器发电量的统计工作,并负责一层两条33kV集电线路(暂命名为#3311和#3312)出口并网开关的电能上网与下网计量(抄表)记录任务。
3.扩建的RAMA132kV联合变电站(原老站改扩建升级)(RamarotholeSubstation,简称R站,莱方简写RAMA站)一座,占地面积约为1.15万;变电总容量5.15万kVA(远期规划9.15万kVA)。
以下是变电区的主要新增设备清单: - 132kV主变压器间隔(配备一台容量为31.5MVA的主变压器T2) - 一个132kV出线电缆间隔,即RAMAII-MⅡ(MAFOKA)间隔 - 对一个132kV分段母线间隔进行扩建,采用常闭运行的分段操作方式 - 还将对1个132kV出线的架空线路间隔进行改造
设备配置详情如下: - 主变压器间隔(配备一台20MVA的主变压器T1) - 两个132kV馈线出口间隔(RAMAI-MI/NEW(MAFOKA)分支) - 一个132kV母线连接单元 - 四个33kV馈线出口间隔
设备清单包括:5台132kV新型断路器,10台132kV隔离开关,18台132kV电流互感器,5台132kV电压互感器,以及6台132kV避雷器。
(4)其中老132kV断路器6台,132kV隔离开关9台,132kV电流互感器6台,132kV电压互感器6台,132kV避雷器9台。
设备配置包括:六面高压室内33kV开关柜,以及一台315kVA的干式站用变,安装于户内环境中。
(6)变电区户外小电阻成套接地装置(含接地变,T接主变低压侧)1套;1台250kW备用箱式柴油发电机组(56h连续运行);1台户外水冷静态无功补偿装置;站区暗埋明敷接地线及电缆沟高低压电缆;外端子箱、检修箱及独立避雷针等。
综合楼一层的主控室内,涵盖变电监控系统、全面的电气二次继保自动化设备与通讯设施。这些设备主要包括:PPA控制系统、配备有就地气象站(光伏发电环境监测仪)的光功率预测系统,以及视频监控、火灾报警和站区照明系统。此外,一层的地面所有资产,包括进站道路、辅助用房、水井泵房、门卫室、变电站区停车场、围栏,以及对综合楼二层供水供电设施的管理权归属于LEC资产范畴。
(8)二次设备明细
ABBFOX615(515)光传输设备采用SDH技术提供服务。
本项目采用的远程终端单元设备型号为ABB RTU560(对应型号540)
SCHNEIDER品牌负责132kV线路光纤差动保护装置以及132kV主变和母线保护装置的供应与配置。
国网许继公司拥有诸如132kV测控装置、33kV保护测控装置、SCDA后台监控系统、AGC/AVC系统以及光功率预测等一系列自主研发的自动化设备。
本次招标项目所需的电能计量装置采用的是XXXX认证的埃尔斯特A1700/1800系列专业电度表。
所有光纤通信线路采用架空复合地线OPGW,唯独从开关站到大坝站的单回路采用了PLC电力载波通信技术。
(根据不同项目自行更改)
1.对于发电公司资产的运维要求
2.送电前的投运生产准备
负责参与项目的筹备、实施、协同生产准备工作,包括投运与电网接入、竣工交接以及缺陷修复任务。
设备状态检查与投运前准备工作(包括但不限于设备基础数据整理、运维手册及运行检修记录的编撰,涵盖中英文版本)、相关厂家资料及竣工图纸的搜集整理归档,以及并网许可所需技术支持文件的编制和协助提供。
在并网前,我们已完成了运行与检修规程(包括中英文版本)的编纂,制定了详细的厂站及33kV集电线路运行与检修管理规定,应急预案也已就绪。同时,我们积极参与现场调试,全面了解并掌握了所有设备的运行维护需求。
提交供投运前的供电策略及应急预备措施(双语版本),待招标人及业主审阅并批准。
在试运行阶段,我们执行如下关键任务:逆变器并网及电气设备的操作切换、自动化保护装置的定值录入与调整,通讯系统的核查,运行值班人员的职责履行,以及并网发电前的全面检查,同时确保与调度的协调顺畅进行。
负责在设备投运期间与调试单位及设备供应商共同解决遇到的各种故障问题。
(根据不同项目自行更改)
负责光伏区域的日常发电运行监控、维护检修任务,同时涵盖应急事故抢修、资产维护管理以及消防安全与全面安全管理。
项目运行后,将实施光伏电站的全方位、实时高效运维及常规的日间巡检与故障应急处置。
2.包括不限于光伏区组件与支架方阵维护、汇流箱及逆变器维护、组件清洗(全站每月1次)、场区除草(全站一年2次)、厂站电气设备运行维护等生产、生产过程中安全各项工作,水土保持监测,安防设备维护(包括大门、围栏、视频监控)、场区消防。
在质保期内,我们将协同施工单位实施工程质量问题的修复方案,并推进运行许可和验收流程;同时,也将与设备供应商紧密合作,提供售后技术支持,负责备品备件库存管理以及制定备品备件采购计划。
作为光伏电站资产的全权委托管理者,我司负责日常运营维护的全面监督,并严格遵循中国光伏发电行业的标准及XXXX的相关规定,定期执行预防性电气试验和技术监督任务。同时,我们确保在突发事故时迅速进行抢修,以保障快速恢复发电供电。此外,我司全面承担月度运行状况的深入分析,以及站内设备安全与运维人员的人身安全、医疗救援等日常安全保障工作。
承担与甲方项目部协同的职责,主要包括政府电网关系的协调、购售电合同与调度协议的管理,发电量考核、电费结算、税务财政事务的处理,以及安保与对外宣传联络等支持性工作或定制专项解决方案。
(根据不同项目自行更改)
1.专项培训
负责制定业主运维团队的双语培训材料(包括中文和英文)及详细的学习时间表;在运营周期内,为业主运维人员提供不少于10个月的运维技术理论与实践培训,预计总计240个学时。同时,安排结业培训环节。
2.见习培训
在为期三年的运维周期内,我们实施'师傅带徒弟'的培训策略,对业主运维团队进行专业指导与实践教学,旨在提升其技术能力至胜任岗位需求。预期的培训成果是,经过三年的历练,他们能够独立承担光伏电站的运维工作。
电力公司资产的联网运行,原则上由电力公司自行负责日常维护。运维单位的职责包括在三年的服务期内,提供甲供输变电设备(遇到异常或故障时)的现场技术支援,并协同编制故障处理的中、英文版解决方案。
(一)运维阶段
乙方的生产运维团队在运维阶段承担着光伏电站的全面管理职责,包括组织并实施运维活动,主导关键运维岗位的工作以及相关培训。其工作范畴涵盖光伏电站的日常运营操作、定期巡检、设施维护和应急事故处理等任务,确保高效且安全的运行状态。
在运维合同的执行过程中,我们将引入创新的管理理念,并严谨且勤奋地采用科学的管理手段开展工作。
按照甲方需求,我们将构建运维生产管理制度,明确岗位责任规范,并将运维质量与小指标管理进行分解和实施,随后报请甲方审批。
乙方需遵循甲方的指示,致力于强化光伏电站的基础管理工作,以确保其在投入运营后实现平稳且有效的运维。
生产运维团队承担对甲方指派至各专业技术岗位的自雇人员进行严谨、系统且科学的运维技能强化培训与评估,着重于通过值班实践,提升他们的运维调优、异常问题解析以及事故应急处理能力。
严格遵循业主方电网的相关规定,执行调度指令,并遵照调规运维的要求以及针对本机组紧急状况的处理指南,确保所有的操作行为均符合规程,绝不触犯相关规定。
实施针对业主人员的日常操作技能强化训练,以提升他们应对设备异常和事故的妥善处置能力。
乙方需履行异常情况的深入剖析与事故调查职责,探寻事故发生的根本原因,并据此策划相应的预防策略及提出改进的技术方案。
乙方需编制包括事故预防方案、重大操作技术实施方案以及经济运维技术策略等相关技术规划,并负责组织演练与执行。
乙方需遵循运维规程,实施设备的定期切换、维护与试验任务,确保工作的规范化进行。
乙方需遵循甲方设定的相关规定与规范,致力于各类运维台账与报表的精确记录工作。
承担乙方运维团队的日常管理工作,设计并实施绩效评估体系,依据规章制度定期进行考核与激励。
在合同履行期间及终止后,生产运维方需严格遵守保密条款,未经甲方书面许可,不得向任何第三方披露与本合同相关的任何敏感信息。
(根据不同项目自行更改)
乙方配置的现场工作人员在数量上以及专业技能上均能满足保障光伏电站安全平稳运营的需求。
1.运维专业:电气一次、电气二次及通讯。
组织架构包括管理职务、运营职位以及维修岗位。
3.人员要求:运维人员为全能值班员的,具有竞争优势(要求每值至少有1位全能值班员)。
4.各主要岗位工作履行岗位职责。
5.人员配置及学历、工作履历:
乙方配置的现场工作人员在数量上以及专业技能上均能满足保障光伏电站安全平稳运营的需求。
6.运维维护服务单位人员信息请附后:
(二)运维、维护项目人员基本情况
序号 |
姓名 |
性别 |
年龄 |
毕业学校 |
专业 |
学历 |
参加工作时间 |
原单位从事岗位 |
位时间 |
职称 |
技能等级 |
运维岗位 |
备注 |
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2 |
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(三)人员配备要求
1.站长:
学历要求:本科及以上,电气相关专业;
所需证书包括:二级技师及以上资格证书,高压电工证书,以及相应的国家或行业内认可的职业资格证书。
所需经验:需具备五年以上光伏设施运维实践经验;