保定特创电力科技有限公司是一家以自制研发、生产、销售为一体的专业生产厂家,产品远销国内外,深受广大消费者的好评,产品种类多,功能齐全,如需了解更多产品详细信息,欢迎来电咨询或者登陆公司网站来了解。
防孤岛保护装置的主要作用如下
作用一:当电网侧失电的时候,需要维修人员去检修,这时光伏本侧还处于正常发电状态,还会向电网侧送电,这时就会形成孤岛效应,给电网侧检修人员带来很大的安全威协。同样,当光伏本侧出现故障,需要人员检修的时候,而电网侧还有电,这样电网侧有可能会出现向本站反送电的情况,同样会给光伏本侧维修人员带来生命安全方面的隐患。如果装上防孤岛保护装置,当光伏本侧或者电网侧任何一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了光伏两侧维修人员的生命安全。
作用二: 当光伏本侧或者电网侧任何一侧出现频率、电压或者过载运行时给两侧主设备造成冲击时,防孤岛保护装置也会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了两侧主设备不受伤害,避免事故进一步扩大。
作用三:智能并网: 装置带有失压跳闸、检有压自动合闸功能,当故障解除后,光伏两侧都处于正常状态。这时防孤岛保护装置就会检测到相关信号,自动合上并网开关,让其正常工作,省去了人工并网的繁琐。
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光伏系统故障解列装置产品功能特点
■ 根据用户的不同需求可部署在光伏电站,也可部署在 电网变电站;
■ 电网变电站侧的防孤岛保护可实现防孤岛保护与备自投、安控装置的一体化,节省用户投资;
■ 光伏电站侧的防孤岛保护可实现防孤岛与安控装置的 一体化,光伏系统故障解列装置判别不依赖电网运行方式,根据需要可 配置被动式原理和主动式原理;
■ 采用分散主从式系统构架,既可集中布置,也可小室 分散布置;
■ 实时数据和故障实时模拟和下载,调试、联调、定检 方便;
■ 强大的定值管理功能,记录定值修改的时间;
■ 装置软件采用组态可配置式设计。
光伏系统故障解列装置主要性能指标
■ 电气测量精度达到:电压±0.5%,电流±1%、功率1.5%, 频率±0.01Hz;
■ 故障状态下突变量启动时间:5~10ms;
■ 变电站侧防孤岛保护判别时间<100ms;
■ 光伏电站侧防孤岛保护判别时间<1s。
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电能质量(Power Quality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。电能质量问题可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。
在现代电力系统中,电压暂降,暂升和短时中断,谐波产生的电压波形畸变;已成为最重要的电能质量问题。
1.电压不平衡是指三相电压的幅值或相位不对称。不平衡的程度用不平衡度(电压负序分量和正序分量的方均根值百分比)来表示,典型的三相不平衡是指不平衡度超过2%,短时超过4%。在电力系统中,各种不平衡工业负荷以及各种接地短路故障都会导致三相电压的不平衡。
2.过电压是指持续时间大于1分钟,幅值大于标称值的电压。典型的过电压值为1.1~1.2倍标称值。过电压主要是由于负载的切除和无功补偿电容器组的投入等过程引起,另外,变压器分接头的不正确设置也是产生过电压的原因。
3.欠电压是指持续时间大于1分钟,幅值小于标称值的电压。典型的欠电压值为0.8~0.9倍标称值。其产生的原因一般是由于负载的投入和无功补偿电容器组的切除等过程。另外,变压器分接头的错误设置也是欠电压产生的原因。
4.电压骤降是指在工频下,电压的有效值短时间内下降。典型的电压骤降值为0.1~0.9倍标称值,持续时间为0.5个周期到1分钟。电压骤降产生的原因主要有电力系统发生故障,如系统发生接地短路故障;大容量电机的启动和负载突增也会导致电压骤降。
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光伏系统故障解列装置产品功能特点
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■ 电网变电站侧的防孤岛保护可实现防孤岛保护与备自投、安控装置的一体化,节省用户投资;
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■ 装置软件采用组态可配置式设计。
光伏系统故障解列装置主要性能指标
■ 电气测量精度达到:电压±0.5%,电流±1%、功率1.5%, 频率±0.01Hz;
■ 故障状态下突变量启动时间:5~10ms;
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■ 光伏电站侧防孤岛保护判别时间<1s。
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逆功率保护,用于保护汽轮机。当主汽门误关闭或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口开关未跳闸时,发电机变成电动机运行状态,此时发电机从系统吸收有功和无功,这种工况对发电机并无影响但由于鼓风损失,气轮机尾部叶片有可能过热,损坏尾部叶片而造成汽轮机事故。
逆功率保护,用于保护汽轮机。当主汽门误关闭或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口开关未跳闸时,发电机变成电动机运行状态,此时发电机从系统吸收有功和无功,这种工况对发电机并无影响但由于鼓风损失,气轮机尾部叶片有可能过热,损坏尾部叶片而造成汽轮机事故。因此大机组不允许在这种工况下长时间运行,最多只允许运行几分钟。
我国自行设计的发电机,以往不装设逆功率保护,但采取以下措施:
(1) 主汽门关闭后,在控制室内发信号,如主汽门误关闭,检查之后可迅速恢复供汽,使机组正常运行,如几分钟恢复不了,可由值班员断开发电机出口开关。
(2) 采用联锁方法。当主汽门关闭后,用主汽门辅助接点,经延时切除发电机。上述方法虽然可行,但有不足之处,因为都不能正确地反映主汽门关闭情况。为了及时发现逆功率的异常工况,欧洲一些国家在发电机上配置有逆功率保护。逆功率保护其核心元件是逆功率。逆功率继电器和功率方向继电器相似,只是在功率方向相反时动作,及时发出信号或延时动作切机
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面对多样的、不确定的因素可能对电能质量造成的负面影响,要想提高,在电网规划、电力设备配置、调压措施等各个环节都要详尽部署,超前防范风险,及时排查隐患。
亚美最新登录地址为您推出一款电能质量监测装置TC-300B,让你排除后顾之忧。
1. TC-300B特点
■安全可靠
电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变器使输入信号和测量系统安全隔离。大大提高了TC-300B的抗干扰能力。
■使用方便
此装置采用中文大屏幕界面,简洁的按键操作,用户使用更方便。
■精度高
符合国标A 级仪器要求。对谐波、三相不平衡度均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
■软件功能强
此装置采用DSP+ARM+CPLD 内核,处理速度快,软件功能丰富,使TC-300B适用于复杂的测试工作和数据处理工作,大大提高了测试效率和水平。
■通讯接口(RS-232/485,网口)
此装置通常采用RS232转RS485通讯。如需通过以太网通讯,需要合同中另行规定。
■测试参数多
系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、有功功率、无功功率、2-50次谐波、真功率因数等电能质量国标规定的参数。
■大容量存储
此装置内置512M 内存,以5分钟为单位存储数据,每通道可以连续存储3个月的历史数据。
2.TC-300B主要功能
■可广泛地应用于光伏等新能源系统发电输配电、电力电子、电机拖动等领域,测量分析公用电网供到用户端或新能源光伏发电的交流电能质量,其测量分析:电压偏差、三相电压允许不平衡度、电网谐波。
■应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
■测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。
■负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。
■电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户分析电力设备调整及投运过程中出现的问题。
■测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因。
■测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价。
亚美最新登录地址是全国首家,专业生产电能质量监测装置,产品性能好,应用范围广泛。
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近年来,全民光伏的爆发趋势愈发明显,各地都在轰轰烈烈搞光伏发电,特别是分布式光伏增速明显。根据,统计数据,2016年分布式项目增速达到200%以上,分布式光伏,大市场、新机遇,也有新问题不得不防。
光伏长期出路在分布式,分布式的未来在户用系统。根据《电力发展“十三五”规划》,“十三五”末要达到分布式光伏60GW以上的目标,需要每年实现约10GW的分布式装机。有媒体预测,“十三五”期间户用分布式光伏新增规模有可能实现20GW。
当前,在政策市场双轮驱动下,分布式光伏前景一片光明,各大厂家都在跑马圈地,然而过度扩张必然带来各种各样的问题,户用项目又是最不容易管理的领域,施工单位往往是项目所在地的“草台班子”,施工质量也参差不齐,给光伏电站的安全、稳定运行埋下了很大的隐患。
为了抢夺客户,开启了恶性竞争,使劲压低户用光伏系统报价,只能降低系统质量,缩减后期维护成本,以致大部分的地市镇的业主安装光伏之后,都未能有良好的质量监管服务,缺乏对业主的光伏知识培训,更不要谈后期的运维管理了。
分布式光伏的技术标准是GB/T29319—2012,但是其中一个非常关键的光伏技术指标:逆功率流,到底什么情况下可以,什么情况不允许?国家标准里给了一个模棱两可的定义,当你的设计为不可逆并网方式时,应配置逆向功率保护设备。现在只有自己去做评估,或者借助于第三光伏电站的检测机构的技术服务让自己的评估更加科学。
作为国内知名的第三方英格尔光伏及电站检测认证实验室介绍,目前“安全性、可靠性是分布式光伏遇到的主要技术性门槛,然而,个体解决难度非常大,成本非常高,因此,第三方光伏检测监造技术服务将成为分布式光伏推广进程中的必选项之一。
亚美最新登录地址是专业生产光伏防逆流产品,光伏防孤岛产品,光伏故障解列产品,电能质量监测产品,综合自动化保护产品,微机综合保护的厂家,下面是亚美最新登录地址的逆功率监控装置(防逆流)选型说明:
TC-3064、TC-3065、TC-3065P、TC-3066、TC-3067、TC-3068、TC-3069逆功率监控(防逆流)装置适用范围:太阳能并网工程(电动汽车充电桩并网工程)中实时监测380V并网功率,防止功率倒送到系统侧,影响系统电源。
TC-3064H、TC-3065H、TC-3066H、TC-3067H、TC-3068H、TC-3069H逆功率监控装置(防逆流)适用范围:太阳能并网工程中实时监测35KV、10KV并网功率,防止功率倒送到系统侧,影响系统电源。
分布式光伏发电属于可再生能源发电,已经得到了大力的发展,然而,将分布式光伏发电接入配电网,给传统的配电网保护带来了一定的影响,因此,研究保护机制具有很重要的现实意义。本文分析了分布式光伏发电对配电网保护的影响,提出了具体的保护技术,并在此基础上研究出了保护机制。
近年来,随着人们都在长期利用能源的过程中,利用化石资源如煤炭、天然气和石油等化石时期仅是一个很短的时期,然而燃烧化石能源所排出的二氧化碳和含氧硫化物,直接导致了地球温室效应和酸雨的产生,化石能源的大量开发利用是造成人类生存环境恶化的主要原因之一,人类面临着经济和社会可持续发展的双重挑战,化石能源被新能源取代是历史的必然。因此,在有限资源和环保要求的双重制约下,人类应未雨绸缪,及早寻求替代能源,这就要求我们所寻求的替代能源必须是可再生的清洁能源,太阳能就是可再生能源的一种。
一、光伏发电系统发展现状
随着光伏发电技术的发展,分布式光伏发电日渐成为满足负荷增长需求、减少环境污染、提高能源综合利用率、提高供电可靠性的一种有效途径。德国是在本世纪初开始实行这一政策的,在世界上处在领先的地位。欧洲的有关机构也对这一技术的发展进行了预估:到二十年代,世界上的太阳能发电总量将会是所有能源的百分之一,到了本世纪中叶,就可以达到五分之一,世纪末将超过一半。在这方面,我国也推行了一些发展策略。要求通过提升能源的开发率让能源使用更加广泛,提升能源的使用率来降低使用的成本。有关专家认为,到2025年,我国新能源发电就可以占据总发电量的四分之一,因为太阳能光伏发电越来越频繁,利用提升发电率来降低成本,稳定电网也受到了世界各国的广泛关注。如今的光伏发电技术日益成熟,也朝着并网发电以及建筑结合发电的方向发展。当然,国内的这一技术仍然存在一些问题,比如大多数的原材料依然需要进口才能获取,而产品也是大多运到了国外,高价买材料,低价售产品,国内的市场一直停滞不前,这才让我国现在的光伏产业结构发生了调整。
二、分布式光伏发电对配电网保护的影响
一般是通过35kV及以下电压等级馈线接入,当二者的容量比足够大时,就会对配电网的短路电流产生影响,进而对保护装置整定和配合原则产生影响。分布式光伏发电对配电网保护的影响主要体现在六方面:
(一)如果是在分布式光伏发电接入馈线的上游发生故障,那么馈线下游的保护装置就可能会发生误动作;
(二)如果故障发生在相邻的馈线,那么本馈线就可能发生保护误动作;
(三)将分布式光伏发电接入配电网,会影响到馈线部分的保护灵敏度,一旦灵敏度发生变化,就会导致拒动或者误动的发生;
(四)馈线本身具有特定的保护范围,将分布式光伏发电接入配电网,会对馈线的保护范围产生影响,使其发生变化;
(五)当分布式光伏发电接入变电站低压母线时,配电网中各个馈线的电流保护灵敏性会大大地提高,这是由于接入低压母线后,系统的短路容量就会增大很多,相应的短路电流也会增加,所以灵敏性就随之增高;
(六)分布式光伏发电接入配电网之后,一旦容量增大,就可能会导致配电网保护失去选择性。
三、分布式光伏发电接入配电网的新型保护技术
(一)过流保护
在光伏逆变器中,要跟踪太阳光伏阵列的最大功率点,而且还需要进行采样,采样的对象包括三个,分别是直流侧电压、直流侧电流以及交流测电流。对于是否对电路进行过电流保护的判断,已经采用了这个方法,而且由于光伏逆变器存在分辨率高的特性,所以在对电路进行过电流保护时,灵敏度非常的高。在对电路进行过电流保护时,采用光伏逆变器的方法,该保护方法由三部分组成:过流保护主电路、过流保护驱动电路、过流保护控制电路。
(二)过欠电压保护
对小型的光伏发电站来说,当电网电压出现异常时,过欠电压保护将会发挥作用,根据不同的情况以不同的停止发电时间。但是对于大型的光伏发电站来说,要通过低电压穿越能力来提升抗电网扰动的能力。
对雷击过电压和操作过电压的防止,采用的方法就是光伏发电站的过电压保护。过电压包括两种类型:纵向和横向,因此在实行保护时,要坚持同时考虑两种类型过电压保护原则。具体说来,光伏发电站的过电压保护措施有两种:
1、单级保护,主要是对雷电等暂态电压的一次保护,实现保护的方法是应用压敏电阻和气体放电管;
2、多级保护,适用于单级保护不能起到良好的保护作用,且逆变器耐压水平较低。
(三)过欠频率保护
在小型光伏发电站中,特定的频率范围为49.5Hz~50.2Hz,如果分布式光伏发电接入配电网的频率超过了这个范围,那么就需要启动过欠频率保护。在大中型光伏发电站中,一定要具备的能力就是抵抗系统频率异常扰动。
(四)反孤岛保护
当外部大电网发生异常时,就会变成停电状态,这时,接入配电网的分布式光伏发电仍对一部分配电系统继续供电,这被称之为孤岛现象,孤岛现象包括计划性和非计划性两种。而反孤岛保护就是当发生孤岛现象时,将光伏发电站与孤岛系统间的连接断开,将孤岛现象运行的条件消灭掉,避免孤岛现象危害到用户设备及设备检修工作。
四、分布式光伏发电对配电网的保护机制研究
(一)短路电流的计算方法
在传统的配电网中,短路电流的计算方法有四种:等效电压源算法、叠加算法、相零回路电流算法、瞬态仿真算法。前三种用来计算稳态故障电流,第四种用来计算暂态故障电流。当分布式光伏发电接入配电网之后,对传统的配电网产生了很大的影响:配电系统具有多电源性、线路传输的有功功率与无功功率的数量和方向发生改变。这样一来,对于配电网的保护提出了新的要求,而且在对配电网的保护进行研究的同时还要研究出新的短路电流计算方法,新的短路电流计算方法可以在传统的基础上进行修正,同时结合分布式光伏发电的特点。
(二)保护整定及配置原则
当分布式光伏发电接入配电网时,馈线的保护可分为上游主馈线的保护、上游分支馈线的保护、下游主馈线的保护、下游分支馈线的保护,不同位置馈线的保护对分布式光伏发电站的容量影响也不相同。当发生故障时,故障发生在保护的上游和发生在保护范围内以及保护的下游,对配电网保护产生的影响也是不相同的,要根据具体故障发生的位置实施具体的保护。
近些年来,分布式光伏发电越来越得到了快速的发展,分布式光伏发电依赖的是太阳能,属于可再生能源。将分布式发电接入配电网中,对传统的配电网保护产生了一定的影响,主要体现在可靠性、灵敏性和选择性三方面,为了更好的实现对配电网的保护,研究出了新的配电网保护机制,保证配电网输电的正常运行。
光伏并网发电系统是由太阳能电池和并网逆流器来实现供电的流程。光伏并网发电系统的在如今的生活应用广泛,由光伏并网发电系统的光能转换成电能,各种优势和功能都得到专业人士和国家政府的支持和研究,我们的研究方向也围绕着并网逆流器和光伏电池。他们的设备也已经在市场上十分火热,现在的太阳能产品已经普及到家用用户,所以讲解了一些基本的概念和原理性的知识。
一、光伏并网发电系统
1.光伏并网发电系统就是太阳能产品产生的直流电经过并网你逆流器转换成交流电之后直接接入公共电网.简单的说就是从光能转换成电能供用户使用。
因为能将电能直接输入到电网,所有蓄电池所存在光伏独立的系统会被并网系统所替换,因此就不要安置蓄电池,这样就能减低成本了。但是系统所需要的并网逆流器,要确保电力能满足电网的频率,频率等各项性能。
优势:
(1)利用无污染,可再生的太阳能发电,也快减少不可再生。资源有限的能源的消耗,使用过程中午温室气体和污染气体的排放,于生态环境和谐,是促进可持续发展道路的发展!
(2)所发的电能通过逆变器直接入电网,省掉蓄电池,比光伏独立系统的建设投资可减少达35%一45%,大大的降低了生产成本。还能去除蓄电池避免了蓄电池的二次污染,并可增加系统的使用寿命和正常使用时间。
(3)光伏建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、使得建筑科技含量高,增进建筑卖点
(4)分布式建设,各大小地方附近分散型建设,使得进入电网方便,不仅有善于增加系统的防御能力和抵抗自然的灾害,又能有善于电力系统的负荷平衡,而且减少线路的损耗。
(5)可起调峰作用。并网太阳能光伏系统是很多发达国家发展的重点对象和扶持的项目,是太阳能发电系统的主要发展趋势,市场容量大,发展空间大。
2.并网逆变器
并网逆变器大致有下面几种逆变器:
(1)集中逆变器
(2)组串逆变器
(3)组件逆变
上面几种逆变器的主电路都是采取控制电路来现实的话,我们可分为方波和正弦波两种控制方式。
方波输出的逆变器:方波输出的逆变器大部分是取用脉宽调制集成电路,如TL494等。事实说明,采用SG3525集成电路,来取用功率场效应管作为开关功率元件,能达到逆流器的性能比超高要求,因为SG3525十分有效驱动功率场效应管的能力并具有内部基准源和运算放大器和欠压保护功能,所有相对外围电路也很简单。
正弦波输出的逆变器:正弦波逆变器原理图,有方波的输出和正弦波输出的区别.方波输出的逆变器效率高,但对于都是为正弦波电源设计的电器来说,使用总是不放心,虽然可以适用于许多电器,但部分电器就不适用,或用起来电器的指标会变化.正弦波输出的逆变器就没有这方面的缺点,却存在效率低的缺点。
并网逆变器的原理:我们把交流电流转换为直流的电流就是整流,完成这个整流功能的电路过程我们称为整流电路,整个整流电路装置的实现过程我们成为整流器。和它相对比,能把直流电流转换为交流的电流就是逆流,完成整个逆流功能的电路我们称之为逆变电路,整个逆变装置的实现过程我们成为逆变器。
功能:
a.自动开关:根据太阳的作息时间来实现自动开关机的功能。
b.最大功率点跟踪控制:当光伏组件的表面温度和太阳照射温度发生变化的时候,光伏组件产生的电压和电流也产生变化,它能够对这些变化进行跟踪,确保最大功率输出。
c.防止孤岛效应:被动检测可以通过检测电网确定是否发生孤岛效应,主动检测通过主动引入小幅度扰动的方式形成正反馈,利用累计效应推断是否发生孤岛。就是通过这样被动检测和主动检测的方法结合,可以反孤岛效应控制效果。
d.自动调整电压。在过多的电流反流电网时,因电力逆向输送而导致送电点电压上升,有可能超过电压的运行范围。为保持电网的正常运转,并网逆变器要能够自动防止电压的上升。
安装:如果是集中逆变器的话,如果附近有电表的话,就安装在电表附近。如果条件和环境都可以的情况下,安装在光伏接线柜附近也是可以的,这样大大的减少了线路和设备的耗损。大型中央逆变器通常和其他设备(如电表、断路器等)安装在一个逆变器箱体内。分散式逆变器越来越多的被安装在屋顶,但是实验发现,应对逆变器做好保护措施,尽量避免太阳直射和雨水淋湿。当选择安装地点时,满足逆变器厂家建议的温度、湿度等要求是非常重要的。同时还要考虑到逆变器的噪音对周围环境的影响。
3.光伏电池
概念:太阳能光伏电池就是直接把光能转换成电能。目前我们使用的都是以硅作为材料来制造硅太阳能电池。
原理:光生伏打效应是产品表面受到太阳光子而产生的电动势的现象,是产品表面受到光照射时,产品内的电荷分布状态发生改变而产生电动势和电流的一种效应。当光照射半导体的PN结时,就会发生光生伏打效应。光生伏打效应使得PN结两边出现电压,叫做光生电压。使PN结短路,就会产生电流.。
构造:电池表面附着的白色细线与粗线在电池生产企业里统称为正银,若分开说则为细栅线与主栅线。细栅线的主要作用是用来收集电池片表面的电流并汇集到主栅线,而主栅线的作用则是将电流集中在两条栅线上,后续由下游厂商通过焊接将电流引导出来。电池片背面的两条粗线材料也是银,通常称为背银作用与正面主栅线一致。P/N结部分是通过扩散工艺取得的,其位置在蓝色镀膜面下方几微米处,PN结的深度跟当时扩散生产工艺温度及气体浓度等有关。
1月19日,在台前县孙口镇西白岭光伏扶贫发电基地,一块块晶硅光伏面板在阳光下熠熠生辉,一台100千伏安的变压器正在有条不紊地工作着。“村里光伏扶贫发电站在去年9月份建成运营后,已发电3万多千瓦时,并网收益增加村集体收入近3万元。”台前县供电公司驻村书记葛邦义说道。
台前县为国家扶贫开发重点县,光伏扶贫项目实施以来,台前县供电公司开辟绿色通道,全程为光伏扶贫项目并网提供技术、工程建设等服务。2015年至2017年以来,在光伏扶贫项目实施中,台前县供电公司结合各村用电需求,精心设计,完善详细的线路改造施工方案,并及时跟踪实施,落实同步配套电网资金3.7898亿元,实施了220千伏公艺站扩建、110千伏王堂输变电和110千伏台前站增容等3项主网工程和857项配网工程。在工程的筹备建设中,该公司倒排工期,加班加点,加快推进工程建设进度。项目建设后期,该公司工程技术人员定期维护光伏扶贫电站的线路、变压器等设备,并做好并网发电前设备的调试工作,确保光伏扶贫项目顺利并网发电。
据了解,截至目前,台前县建成村级光伏电站79个,装机容量9.25兆瓦,纳入贫困户1137户,共新建和改造10千伏线路40余千米,建设专用台区44个,投资275万元。对帮扶贫困村累计投资209.3万元,先后建设10千伏线路2.81千米,台区10个,容量为2.46兆伏安,400伏线路9.55千米,完善了帮扶村的配网结构,为工农业发展提供了用电保障。该项目已全部并网发电,促推帮扶村进一步加快脱贫攻坚步伐