戚宏勛,朱偉
(中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司,上海200063)
可再生能源是國家戰(zhàn)略發(fā)展方向,建設光伏發(fā)電項目對節(jié)能減排具有重要戰(zhàn)略意義,通常采用EPC總承包建設模式。在山地集中式光伏項目的EPC建設過程中,結合山區(qū)特有的環(huán)境特點,在設計、采購、施工、安健環(huán)等主要環(huán),均需采取針對性的措施。
由于光伏組件在電站壽命周期內(nèi)功率是逐年衰減的,并且光伏發(fā)電系統(tǒng)從組件到逆變器存在各項損耗,所以,通常情況下逆變器的輸出功率不能達到所對應的組件的安裝容量值,導致逆變器和其后的升壓并網(wǎng)設備容量不能得到充分利用,因此在設計時,考慮光伏組件安裝容量相對逆變器額定容量的超配要求,對提升工程總體經(jīng)濟性十分重要[1]。
由于山地光伏地形的復雜性,組件基本按照山地的走勢進行排布,朝向通常也并非全部正南,因此,首先需針對上述復雜情況采用3D仿真軟件進行模擬仿真,得到較為合理的組件排布,仿真排布與實際排布對比如圖1所示,并對排布結果進行計算,獲得不同容配比下的發(fā)電量及年利用小時數(shù),結合不同容配比對應的資本金內(nèi)部收益率及度電成本,選擇最佳容配比。
圖1 3D軟件仿真排布與實際安裝排布對比
在光伏布置區(qū)選用成套箱變,在升壓站/開關站選用預制艙式變電站,成套箱式SVG、集裝箱式儲能裝置等,可顯著降低設備占地及安裝工作量。在這些設備的選型中,需注意控制單個設備的運輸尺寸及重量,以方便山間窄道的運輸,并可降低運輸及吊裝機械噸位。山區(qū)光伏項目的吊裝機械受場地和成本制約,通常采用汽車吊,由于山道狹窄,多數(shù)路徑僅能通過最大50 t汽車吊,故合理的單體設備吊裝總重宜不超過25 t[2]。
對于需現(xiàn)場拼裝的較大預制艙,應盡量將分艙內(nèi)的設備接線調(diào)試等在工廠內(nèi)出廠前完成,以減少現(xiàn)場施工和調(diào)試工作量。
逆變器在一組光伏矩陣中的位置,以及箱變在整個光伏布置區(qū)中的位置,對電纜截面、長度等有較大影響,合理的布置可有效降低電纜購置費用和敷設費用。通常,安裝在光伏支架上的逆變器與組串間以直流電纜相連,逆變后以1回交流電纜送出;區(qū)內(nèi)箱變集電線路采用串接方式,除集電線路首臺箱變位置會影響線路長度外,其余箱變位置改變不會對長度產(chǎn)生影響。結合不同電纜截面單位造價和長度進行比較,逆變器選擇靠近箱變頂角布置,箱變布置在道路邊,并盡量位于光伏子陣的中心位置,可在降低電纜損耗的情況下做到經(jīng)濟性最優(yōu)。
集中送出升壓站/開關站應盡量布置在主要鄉(xiāng)道旁,設備沿路邊一字排開,可免于設置站內(nèi)運輸?shù)缆?,當需要開挖山體人工平整出部分面積時,站址標高的選擇對開挖量有較大影響,并進而會影響到施工進度,建議在不影響站內(nèi)主要設備吊裝運輸?shù)那疤嵯?,適當抬高站址標高(見圖2),以減少山體開挖量。
圖2 某山地光伏電站35 kV開關站沿路邊抬高布置
山地光伏項目中,光伏布置區(qū)與集中送出升壓站/開關站往往距離較遠,中間有跨越多個山頭的集電架空線路。在光伏布置區(qū),為配合成套箱變設備,建議采用電纜登桿塔,可簡化集電架空線路與區(qū)內(nèi)集電線路的轉(zhuǎn)接過渡。根據(jù)山地實際情況,鐵塔采用高低腿模式以適應山區(qū)地形,并應注意滿足塔腿對角連線與水平面的夾角應不小于30°。
根據(jù)實際工程經(jīng)驗,項目當?shù)厥┕挝辉谌藱C料等方面的資源調(diào)配有明顯優(yōu)勢,但往往在當?shù)氐捻椖恳草^多,施工過程中容易受到其他項目影響,人員常有臨時借調(diào)或替換的情況,這在施工高峰期時對連續(xù)施工很不利。為便于工程管控,在招標文件中要細化明確各階段應投入的各工種施工工人及管理人員數(shù)量,對于關鍵的施工隊長、安全員等崗位,應要求投標方提供具體名單,并明確這些人員到崗在崗的獎懲措施[3]。
山地光伏項目的光伏布置區(qū)往往分布在多個山頭,如區(qū)域較為分散,可按不同區(qū)域設置不同的施工標段,并招標能力相當?shù)?~3支不同施工隊伍,這樣既可降低單個施工隊伍投入人機料的壓力,又可相互形成競爭,方便施工管理,提高施工質(zhì)量和效率。
在編制設備招標文件前,應預先了解清楚項目當?shù)仉娏臼欠駥Σ糠稚婢W(wǎng)設備有指定廠家或短名單,這些設備是光伏電站能否順利并網(wǎng)投運的關鍵,需要認真核實,并將要求明確寫入設備招標文件中。
此外,還應關注市場上供貨量小的設備材料(如鋁芯電纜等),由于光伏項目工期十分緊張,開工后回旋余地小,故要提前做好預案,保證設備供貨與施工進度的匹配。
由于山區(qū)中的大件設備運輸多需要二次倒運,總包方應在招標前邀請有經(jīng)驗的運輸公司實地勘察,確定二次倒運的工作量和費用,寫入招標文件中。
考慮到山地光伏電站的實際情況,混凝土獨立基礎和混凝土條形基礎費時、費水、且難于調(diào)平,螺旋樁基礎對地質(zhì)條件要求高、施工難度大,均不適用于山地區(qū)域;結合項目實際的地質(zhì)情況,采用微孔灌注樁基礎較為合適。考慮到山區(qū)地址變化較大,樁基可根據(jù)中風化凝灰?guī)r的實際原狀土深度設計不同樁型,直徑均為300 mm,通常對于中風化凝灰?guī)r埋深在1 m以上的情況,統(tǒng)一按地下部分2 m,地上部分0.5 m樁型施工;埋深不到1 m的情況,按地下部分樁端深入中風化基巖1 m,地上部分0.5 m樁型施工。當隨坡就勢布置時,地面控制標高線的角度不得大于10°,當?shù)匦尉植科鸱鼤r,樁頂距實際地面的距離h須滿足0.4 m≤h≤0.6 m。微型混凝土灌注樁基礎澆筑應一次完畢,地腳錨栓規(guī)定及定位支架需保證錨栓定位準確,建議定制卡位模具。
需要注意的是,在施工樁型的選擇中,要特別關注對風壓系數(shù)的選擇,系數(shù)的合理選擇對造價影響很大,尤其在高海拔的山地項目中特別重要。
光伏組件是整個工程中最重要的單體設備,組件到場施工前,除了做好常規(guī)的外包裝及資料核查外,還應做好組件功率衰降、組件電致發(fā)光(EL)檢測兩項現(xiàn)場檢查,需委托具有資質(zhì)的第三方檢測機構完成。
檢測一般在晚上進行,結合相關檢測標準的要求,分別檢測組件的線狀隱裂、交叉隱裂、碎片、功率混檔、短路、黑心黑斑等缺陷情況。
箱變、預制艙、箱式SVG等設備的外包尺寸均較大,尤其在山地光伏項目中,鄉(xiāng)道的寬度普遍只有5~6 m,最窄處只有4 m多,除在設計和招標階段嚴格控制設備運輸尺寸外,在設備運至山區(qū)前一周應再次踏勘核實全路徑的路況信息,確定倒運車輛的規(guī)格,制訂好大件運輸專項方案。
進行設備吊裝時,除根據(jù)設備重量尺寸選定合適噸位的吊車外,由于布置緊湊,設備間距通常僅考慮巡視通道寬度,距離很近,故不同尺寸與重量的設備需考慮合理的吊裝順序。由于重量更重的設備對吊車的吊裝半徑、起吊高度均有較大限制,在設備布置時,宜將這些設備布置在全站的靠中間位置,設備吊裝時,先吊裝就位這些設備,重量較輕的設備布置在周邊區(qū)域,可方便在順序上靠后進行吊裝,如圖3所示。
圖3 某山地光伏電站35 kV開關站預制艙分艙吊裝
山區(qū)一般比較偏遠,在當?shù)啬軌蚣Y和調(diào)配的施工機械有限,如炮頭機、攪拌機、汽車吊、土方運輸車等需要提前落實。
此外,山體開挖中采用爆破方案應十分謹慎,常用的幾種爆破方式均容易造成飛石及塊石對周圍人員、機械、公共設施的傷害和破壞,且不易控制,一般不建議采用。
山地光伏電站所在區(qū)域內(nèi)自然植被較多,屬于較易發(fā)生火災的區(qū)域。防火措施較常規(guī)光伏項目更需要關注和強化,主要措施包括:加強防火宣傳工作,將相關宣傳標語懸掛于通往光伏區(qū)的主要道路、出入口、植被茂盛區(qū)域等醒目位置;配置充足易用的滅火設施,并布置在關鍵位置,如便攜干粉滅火器,宜布置在電纜匯集處,箱變等處;在龐大的光伏布置區(qū)內(nèi),往往會有多處當?shù)赝翂?,視頻監(jiān)控攝像頭及擴音喇叭宜布置在附近,便于運維人員遠程監(jiān)控祭掃情況,必要時還可進行喊話警告。
在山地光伏項目中,常需要開挖山體以平整場地或修筑/拓寬山路等。在開挖山體過程中,常會使用多臺炮頭機同時工作,從而產(chǎn)生大量施工噪聲,EPC總包方應注意合理安排施工時間,盡量避免夜間施工,控制施工范圍,將開挖區(qū)域設在遠離附近村莊的位置,并積極采用低噪聲的開挖機械,努力將施工噪聲對附近村民生活的影響降到最低。
本文對山地光伏項目EPC建設過程中,需考慮的山區(qū)地形的復雜性所帶來的組件合理排布、支架基礎隨坡就勢變化、架空鐵塔高低腿設置、開關站緊湊布置、在狹窄山區(qū)的大件設備運輸?shù)跹b等一系列關鍵問題進行了探討,給出了合理的處理措施和建議,對山地光伏項目的EPC建設具有參考價值。