搜档网
当前位置:搜档网 › 华能分布式光伏项目EPC总承包工程投标文件-技术部分

华能分布式光伏项目EPC总承包工程投标文件-技术部分

华能分布式光伏项目EPC总承包工程投标文件-技术部分
华能分布式光伏项目EPC总承包工程投标文件-技术部分

华能分布式光伏项目EPC总承包工

程投标文件

技术部分

目录

1 项目实施方案 (1)

1.1 技术差异表 (1)

1.2 项目建议书 (1)

1.3 系统运行方案介绍 (43)

1.4 施工组织设计 (45)

1.5 施工专项方案 (214)

2 投标人关于资格的声明函 (241)

3 本标工程项目管理机构框图 (242)

4 项目经理及拟投入本工程项目的主要管理人员的简历表 (243)

5 完成及在建的类似工程业绩及合同履行情况 (249)

6 拟用于本工程主要施工机械装备和检验及试验设备仪器表 (250)

7 本标工程劳动力计划表 (253)

8 临时用地表 (256)

9 其他文件材料 (257)

9.1 优先保证本标段施工的承诺 (257)

9.2 投标组件业绩 (258)

10 现场踏勘证明................................. 错误!未定义书签。

11 货物主要技术指标和性能的详细说明 (259)

11.1 逆变器 (259)

11.2 智能防雷交流汇流箱 (259)

11.3 交流配电柜 (260)

11.4 电缆清册及电缆性能技术参数 (263)

11.5 监控系统 (266)

12 主要设备的产品说明、技术参数、质保声明等 (270)

12.1 光伏组件 (270)

12.2 逆变器说明 (270)

12.3 智能防雷汇流箱 (272)

12.4 低压交流配电柜 (273)

12.5 环境检测仪 (277)

12.6 质保声明表 (279)

12.7 性能保证 (280)

13 提升电站性能及可靠性的专题报告 (282)

13.1 太阳能资源整体评价专题论证报告 (282)

13.2 电站效率预测及发电量预测专题报告 (295)

13.3 光伏电站整体布局论证报告 (305)

13.4 光伏组件支架防腐专题论证报告 (313)

13.5 光伏支架校核专题论证报告 (314)

13.6 光伏电站监控系统专题论证报告 (321)

13.7 光伏电站线缆设计(含线损)专题论证报告 (331)

13.8 光伏电站接入系统专题论证报告 (340)

14 屋面结构承载力复核 (351)

15 附图 (352)

1项目实施方案

1.1技术差异表

为表达我们投标的诚意,并为尊重招标方的真实意愿,有利于下一步工作的顺利进行,经认真研读招标文件,现将投标文件与招标文件有差异的地方列出如下:

表 1-1技术差异表

1.2项目建议书

1.2.1项目概况

1.2.1.1项目园区简介

西秀经济开发区位于贵州省安顺市,由西秀工业园区、高科技材料工业园区以及民族制药工业园区组成。

本项目拟采用西秀经济开发区内的部分建筑物屋面(标准化厂房区域现有建筑55栋)建设分布式光伏发电工程,包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施、运维设施的方案设计、安装和并网调试等。

1.2.1.2项目所在地地图标识位置

项目站址位于贵州省安顺市西秀经济开发区内,场址区中心经纬度坐标为东经105.977805°,北纬26.299607°。项目所在地地图标识如下:

图 1.2.1-1西秀经济开发区位置示意图

1.2.1.3项目所在地交通状况

本工程项目所在地位于安顺市东北面,西秀经济开发区内,周边交通状况便利,道路路况良好,便于施工机具及施工车辆人员出入;项目所在地距安顺市区距离较近,方便工程材料及日常维护材料的采购及材料进场。

1.2.1.4项目基本情况介绍

西秀经济开发区位于贵州省安顺市,由西秀工业园区、高科技材料工业园区以及民族制药工业园区组成。

本项目拟采用西秀经济开发区内的部分建筑物屋面(标准化厂房区域现有建筑55栋)建设分布式光伏发电工程,包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上

网设施、运维设施的方案设计、安装和并网调试等。

项目由太阳能光伏组件、并网逆变器、配电装置、数据采集系统、运行显示和监控设备等组成,项目采用自发自用模式,太阳能光伏组件所发直流电经逆变器逆变、升压、汇流后并入公共电网。整个电站设置全自动控制系统,可以实现无人值守;设置计算机监控系统,通过计算机监控软件实时采集系统各种信号量,直观的显示在监视器上,并可以远程监控、打印报表、查询历史数据等。该项目有四期厂房55个屋顶区域,直流部分为光伏组件至逆变器部分,交流部分为逆变器至汇流箱,汇流箱直接接至附近10kV箱变,各期分别配置一台10kV箱变,再接入10kV开关站,统一以1回10kV线路并入系统,最终方案以当地供电局方案为准。

我方根据项目所在地的位置。通过当地气象局或其他权威渠道获取当地的地理气候参数,以及过去十年中12个月份的各项气象数据平均值。地理气候数据样式如下表所示:

光伏发电项目地理位置是东经105.977317度,北纬26.297950度,我方根据项目名称,通过google地图或其他权威方式,查询检索光伏发电项目的经纬度,并获取相应的设计参数,包括十年的平均辐照量,设计发电峰值小时数,设计依据(具有相应的公式、逻辑推理等)。气候资源如下表所示。

表 1.2.1-1项目所在地10年太阳总辐射平均值

注:投标方系统实际设计须以当地气象资料为准

1.2.1.5投标情况说明

2019年5月14日按招标要求,我公司对项目现场进行了现场踏勘,对园区拟用55个屋顶厂房进行了踏勘。对厂房屋顶现状(包括屋顶上的临建、管网、

水箱、广告等)有了详细了解,并针对屋顶现状专门编制了技术专题,详见本技术文件“13.3光伏电站整体布局论证报告”。现有建筑物条件见1.2.1.6节。

经我公司投标优化,本次投标成果为:本次投标四期厂房屋顶合计装机8.57856MWp,在场地年太阳总辐射量为4221.10 MJ/m2/a时,项目25年总发电量193141.4MW.h(即19314.14万kWh),光伏电站前两年年平均发电量8364.97MWh(即836.497万kWh),项目25年年平均利用小时数为900.6h。

1.2.1.6现有建筑物条件

西秀经开区1期用于建设太阳能光伏电站的建筑共计10幢建筑,建筑物屋面高度19.2 m,总建筑面积达到1.80 万平方米,可进行屋顶光伏项目建设,理论计算太阳能电池组件安装容量可达1.21 MW。

西秀经开区2期用于建设太阳能光伏电站的建筑共计10幢建筑,建筑物屋面高度19.2 m,总建筑面积达到3.20 万平方米,可进行屋顶光伏项目建设,理论计算太阳能电池组件安装容量可达2.16 MW。

西秀经开区3期用于建设太阳能光伏电站的建筑共计18幢建筑,综合楼屋面高度23.4 m,其余建筑物屋面高度19.2 m,总建筑面积达到4.41 万平方米,可进行屋顶光伏项目建设,理论计算太阳能电池组件安装容量可达3.24 MW。

西秀经开区4期用于建设太阳能光伏电站的建筑共计13幢建筑,建筑物屋面高度19.2 m,总建筑面积达到2.82 万平方米,可进行屋顶光伏项目建设,理论计算太阳能电池组件安装容量可达1.97 MW。

表 1.2.1-2光伏电站光伏组件安装容量及方式

本次投标四期厂房屋顶合计装机8.57856MWp。

1.2.2太阳能光伏电站方案设计

1.2.2.1太阳能光伏电站方案总体设计

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目EPC总包工程8.2MWp的太阳能光伏并网发电系统,采用分块发电、集中并网方案。本项目共有4期厂房55个屋顶区域,根据招标文件要求,每期分别设置1个光伏并网发电单元,根据本工程屋顶实际情况,四个光伏并网发电单元分别为:

1期设置1个1.21344MWp光伏并网发电单元;

2期设置1个2.15808Mwp光伏并网发电单元;

3期设置1个3.14112Mwp光伏并网发电单元;

4期设置1个1.96608Mwp光伏并网发电单元。

本工程光伏发电单元系统内全部采用50kW组串式逆变器,电池组串全部采用24块320Wp国产单晶硅光伏组件串联,每8路组串接入1台逆变器,全站共计2104个光伏组串,共计接入263台50kW组串式逆变器,经交流汇流箱汇流后就近接入光伏并网发电单元的10kV箱变。全站共设1个10kV接入点,即布置于园区现有配电室内的10kV开关站。根据招标文件要求,本工程采用“自发自用”模式,最终方案以当地供电局方案为准。

详见电气附图1:光伏电站10kV系统主接线图。

本工程共计安装26808块320Wp国产单晶硅太阳电池组件。

整个光伏电站光伏系统分成4个光伏发电子阵,每个光伏发电子阵配置1台就地箱式升压变压器。在系统后端设计安装1套完整的数据采集监控系统完成对整个屋面光伏并网发电系统的数据采集与远程监控。各建筑拟安装光伏组件容量详见下表。

表 1.2.2-1光伏电站光伏组件安装容量及方式

1.2.2.2光伏组件串并设计

(1)光伏组件串联

本投标文件选用组串式逆变器功率为50kW,选择逆变器品牌为华为技术有限公司(仅作为设计参考技术参数引用,不作为采购定型品牌。),组串式逆变器型号为SUN2000-50KTL-C1,其最大阵列输入电压为1100V,工作MPPT电压范围200V~1000V(具体参数详见逆变器技术参数)。

华为组串式逆变器SUN2000-50KTL-C1技术参数如下:

本工程选用320W型单晶硅组件(组件型号及厂家未定,数据暂参考晋能JNMM60-320产品参数),其组件开路电压为40.49V,工作电压为33.64V。光伏组件开路电压温度系数为-0.29%。

产品技术参数如下:

根据安顺市气象资料显示:项目区域气候属亚热带湿润季风气候,具有冬无严寒,夏无酷暑,雨热同季,湿暖共节等特点,气候随海拔降低而升高,降水量则相反。全年平均气温年平均气温13.2℃,最冷月(1月)平均气温3.5℃,极端低温-7.6℃,最热月(7月)平均气温24.5℃,极端最高气温34.3℃。故本工程设计光伏组件工作极端低温取-7.6℃,光伏组件工作极端高温取34.3℃。

根据GB50797-2012《光伏发电站设计规范》要求,光伏组串串联组件数量需满足以下公式:

本工程每回光伏组串采用24块320W单晶硅光伏组件串联成串。经计算,采用24块320W单晶硅光伏组件串联成串的光伏组串满足国标规范GB50797-2012《光伏发电站设计规范》要求;同时24块太阳能单晶硅光伏组件串联数更加方便施工接线及分组布置,便于后期维护及检修。

(2)光伏组串并联

本工程由于屋顶限制,采用三种支架混合安装,以便充分利用屋顶面积,三种支架分别布置光伏组件数量为2×12、2×9和2×6,本工程屋顶部分区域光伏阵列均为正南向布置。

1.2.2.3太阳能光伏组件支架方案设计

本项目支架采用钢支架。根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012),风载荷按安顺市25年一遇的基本风压0.26 kN/m2标准设计,雪荷载按安顺市25年一遇的基本雪压0.26 kN/m2标准设计。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010(2016年版)),安顺市抗震设防烈度为6度,基本地震加速度0.05g,设计分组为第一组。支架的安装无现场切割、焊接作业,全部为螺栓连接安装作业。

本项目利用屋面均为混凝土上人屋面,组件采用固定倾角10°安装,支架为全钢结构。为充分利用屋顶面积,支架选用为3种类型,分别安装2×12块组件,2×9块组件和2×6块组件。组件离地最小高度为50cm。

支架固定采用混凝土支墩配重方案,屋面现浇或预制钢筋混凝土支墩,预埋地脚螺栓与上部支架相连。该方案基础稳固,不会对原屋面防水层造成破坏。

1.2.2.4电气一次部分设计

(1)电气主接线设计

本工程光伏发电单元系统内全部采用50kW组串式逆变器,电池组串全部采用24块320Wp国产单晶硅光伏组件串联,每8路组串接入1台逆变器,全站共计1117个光伏组串,共计接入159台50kW组串式逆变器,经交流汇流箱汇流后就近接入光伏并网发电单元的10kV箱变。全站按照厂房分期共设4台箱变,四台箱变统一接入到布置于已有配电室的10kV开关站中。光伏子阵10kV组合式箱变用于布置光伏子阵光伏交流配电柜、低压出线计量配电柜、10kV干式升压变压器、高压配电柜、二次通讯柜等,工程共设10kV组合式箱变4座。

光伏电站电气主接线详见电气附图1:光伏电站10kV系统主接线图。

(2)短路电流计算

本工程由于缺少电力系统及相应相关设备(变压器等)的技术参数,暂无法给出相应各个短路点短路电流,但根据原厂区变电站及开关站相应断路器参数,及《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》中的要求:高压接入分布式光伏典型设计,10kV配电柜电源进线的短路电流按31.5kA考虑,光伏出线柜按31.5kA考虑。

本工程所有的电气设备及电缆选型均按照短路电流31.5kA考虑。

(3)无功补偿

本工程拟上一套无功补偿装置,暂定2Mvar,装置容量及形式最终以电力部门接入系统报告为准。

(4)主要设备选择

1)光伏组件

本工程采用单晶硅光伏组件,组件峰值功率为320W,组件由招标方提供,具体参数未提供,本工程设计时参照晋能清洁能源科技股份公司产品的技术参数设

计,若招标方提供的光伏组件参数有改动,可根据招标方提供的技术参数做出响应,做相应修改,保证最终设计是依据实际使用产品的技术参数,避免发生因设计参数变动造成最终系统失配等不利影响。产品技术参数参见“1.1.2.2光伏组件串联”。

2)逆变器

本工程全部采用组串式逆变器,逆变器选择华为技术有限公司的SUN2000-50KTL-C1产品(仅作为设计参考技术参数引用,不作为采购定型品牌),产品技术参数见下表。整个光伏系统配置159台SUN2000-50KTL-C1型号的光伏并网组串式逆变器,间隔层通讯柜由逆变器厂家成套提供,组成8.57856MWp并网发电系统。选用性能可靠、效率高、可进行多机并联的逆变设备。产品技术参数参见:“1.1.2.2光伏组件串联”。

选用光伏组串式逆变器可靠性高,保护功能齐全,且具有电网侧高功率因数正弦波电流、无谐波污染供电等特点。该并网组串式逆变器的主要技术性能特点如下:

?太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT);

?3/4路太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT),减少个别光伏组串阴

影遮挡或其他原因造成系统发电量影响;

?具有直流输入手动分断开关,交流电网手动分断开关,紧急停机操作

开关。

?有先进的孤岛效应检测方案;

?有过载、短路、电网异常等故障保护及告警功能;

相关主题