Просмотры: 0 Автор: Редактор сайта Время публикации: 8 апреля 2026 г. Происхождение: Сайт
Под руководством цели «двойного углерода» распределенная фотоэлектрическая (PV) энергетика с ее основным преимуществом «локального производства и потребления электроэнергии» широко проникает в различные области, такие как жилые здания, промышленные и коммерческие предприятия, общественные здания и сельское хозяйство, становясь важной вспомогательной силой для продвижения энергетического перехода. Являясь основным звеном в разработке и строительстве проектов распределенной фотоэлектрической энергетики, выбор площадки напрямую определяет эффективность производства электроэнергии, окупаемость инвестиций, безопасность и стабильность, а также соответствие проекта, при этом его основная логика заключается в «адаптации к сценариям, обеспечении эффективности и соблюдении норм». В сочетании с «Мерами по управлению разработкой и строительством распределенной фотоэлектрической генерации» (Guo Neng Fa Xin Neng Gui [2025] № 7), выпущенными Национальной энергетической администрацией в 2025 году, и отраслевой практикой, в этой статье систематически анализируются ключевые элементы выбора места для распределенной фотоэлектрической генерации по четырем основным параметрам: природные условия, условия на месте, состояние электросети и условия соответствия, предоставляя профессиональные рекомендации для практиков отрасли и инвесторов, чтобы помочь научная разработка и эффективная реализация проектов.
Распределенная фотоэлектрическая система основана на преобразовании солнечной энергии для производства электроэнергии, а природные условия напрямую влияют на мощность выработки электроэнергии и долгосрочную стабильность фотоэлектрических модулей. Основное внимание уделяется двум показателям: состоянию солнечных ресурсов и метеорологическим условиям. Необходимо провести точные исследования и суждения в сочетании со сценариями проекта, чтобы избежать потери эффективности, вызванной природными факторами.
Солнечные ресурсы являются основной предпосылкой для выбора места для распределенных фотоэлектрических систем, и их обилие напрямую определяет эффективность производства электроэнергии и цикл окупаемости проекта. При выборе места необходимо ориентироваться на три ключевых параметра: количество солнечных часов в год, интенсивность солнечного излучения и однородность солнечного света. Районы с годовым количеством солнечных часов не менее 1200 часов более подходят для планировки, например, части Восточного Китая, Северного Китая и Северо-Западного Китая. Среди них районы с обильными солнечными ресурсами, такие как город Кайпин, где средняя годовая продолжительность солнечного сияния превышает 1700 часов, что создает отличные условия для развития. Интенсивность солнечного излучения должна соответствовать потребностям модулей в выработке электроэнергии, избегая зон с постоянной пасмурной погодой, сильным туманом и сильной затененностью (например, густые леса и высокогорные районы с частыми дождями и пасмурной погодой). Необходимо уделять особое внимание однородности солнечного света, чтобы избежать чрезмерных сезонных колебаний солнечного света, обеспечить стабильное производство электроэнергии и снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.
На практике потенциальная выработка электроэнергии в рамках проекта может быть рассчитана на основе долгосрочных метеорологических данных, публикуемых местными метеорологическими службами, обнаружения на месте с помощью профессионального оборудования для мониторинга освещенности и в сочетании с углом наклона установки фотоэлектрических модулей (обычно соответствует местной широте или немного превышает ее), чтобы избежать неэффективных проблем, вызванных нехваткой солнечных ресурсов. При этом следует обратить внимание на различия освещенности в разных сценариях. Например, фотоэлектрическая система на крыше должна избегать затенения от окружающих высоких зданий и деревьев, а фотоэлектрическая система на поверхности воды должна учитывать влияние отражения воды от поверхности воды на модули.
Экстремальные метеорологические условия могут напрямую повредить фотоэлектрические модули, опоры и вспомогательное оборудование, сокращая срок службы проекта. При выборе места необходимо сосредоточиться на предотвращении различных метеорологических рисков: во-первых, избегайте районов, подверженных экстремальным погодным условиям, таким как тайфуны, метели и сильные песчаные бури. Например, в районах, подверженных тайфунам, вдоль побережья необходимо выбирать площадки, отвечающие требованиям уровня ветроустойчивости, а в районах с обильным снегопадом на севере необходимо учитывать несущую способность опор. Во-вторых, избегайте мест с высокой температурой, высокой влажностью и высоким содержанием соленых брызг. Высокая температура снизит эффективность преобразования фотоэлектрических модулей, а высокая влажность и соленые брызги (например, в прибрежных районах) ускорят коррозию модулей и старение линий. Необходимо хорошо провести антикоррозийную обработку или отдать приоритет объектам с сильной атмосферостойкостью. В-третьих, избегайте мест с частыми грозами. Если это неизбежно, необходимо оборудовать полную систему молниезащиты и заземления, чтобы снизить риск повреждения оборудования, вызванного молнией.
Основная особенность распределенной фотоэлектрической системы — «близость к пользователям и использование свободного пространства». Условия на площадке должны учитывать адаптируемость пространства, структурную безопасность, удобство эксплуатации и обслуживания, а также проводить дифференцированное рассмотрение в сочетании с характеристиками различных типов проектов (бытовые фотоэлектрические системы для физических лиц, бытовые фотоэлектрические системы для нефизических лиц, общепромышленные и коммерческие фотоэлектрические системы, а также крупномасштабные промышленные и коммерческие фотоэлектрические системы), чтобы гарантировать возможность реализации, эксплуатации и обслуживания проекта.
Пространство объекта должно соответствовать основным требованиям для установки фотоэлектрических модулей и в то же время соответствовать основному принципу «локального потребления» распределенной фотоэлектрической энергии: во-первых, площадь объекта должна соответствовать масштабу проекта. Бытовые фотоэлектрические установки для физических лиц должны иметь достаточное пространство на крыше и во дворе (обычно можно установить модули мощностью 2–20 киловатт), а крупномасштабные промышленные и коммерческие фотоэлектрические системы должны опираться на здания и их вспомогательные помещения, которые должны находиться в пределах одной красной линии земли. Во-вторых, ровность площадки должна соответствовать требованиям. Крыши, открытые пространства и другие объекты не должны иметь сильных уклонов (уклон крыши рекомендуется контролировать в пределах от 15° до 30°), чтобы облегчить установку и фиксацию модулей и уменьшить сложность строительства. В-третьих, на площадке не должно быть затенения. Необходимо избегать затенения окружающих высоких зданий, деревьев, рекламных щитов и других препятствий, чтобы фотоэлектрические модули могли получать достаточно солнечного света в течение дня и избежать потерь выработки электроэнергии, вызванных затенением. Среди них, для фотоэлектрических систем на крыше, необходимо сосредоточиться на проверке высоты и расстояния затенения вокруг крыши и зарезервировать разумное пространство для освещения.
Большинство распределенных фотоэлектрических проектов строятся на зданиях (крыши, стены) или на земле. Структурная безопасность объекта является основным критерием выбора участка, и необходимо сосредоточить внимание на двух ключевых аспектах: во-первых, на несущей способности конструкции. Для фотоэлектрических систем на крыше профессиональной организации следует поручить проверку несущей способности крыши, чтобы убедиться, что крыша может выдержать вес фотоэлектрических модулей, опор, инверторов и другого оборудования, чтобы избежать протечек и обрушений крыши, вызванных недостаточной несущей способностью. В то же время он должен отвечать соответствующим требованиям противопожарной защиты зданий, гидроизоляции, ветроустойчивости, снегозащищенности, молниезащиты и т. д., а также иметь резервное пространство для эксплуатации и технического обслуживания. Во-вторых, стабильность грунтовой площадки. Наземные фотоэлектрические установки (например, пустующие открытые пространства, крыши сельскохозяйственных теплиц) должны избегать зон с потенциальными геологическими опасностями (такими как оползни, селевые потоки и сейсмоопасные районы), чтобы избежать повреждения оборудования, вызванного оседанием и обрушением объекта. В то же время следует учитывать дренажную способность площадки, чтобы предотвратить намокание оборудования скоплением дождевой воды.
При выборе площадки необходимо принимать во внимание удобство эксплуатации и обслуживания, снижать затраты на последующую эксплуатацию и повышать преимущества проекта в течение всего жизненного цикла: во-первых, площадка должна быть удобно доступна, чтобы облегчить транспортировку, установку и последующее обслуживание оборудования. Например, фотоэлектрические установки на крышах промышленных и коммерческих предприятий должны обеспечивать удобный канал для доступа к крыше, а наземные фотоэлектрические системы должны оставлять место для проезда транспортных средств технического обслуживания. Во-вторых, вокруг объекта не должно быть препятствий, влияющих на эксплуатацию и техническое обслуживание, избегая закрытых площадок, куда не может попасть оборудование для технического обслуживания. В-третьих, он должен находиться рядом с объектами водоснабжения и электроснабжения, чтобы облегчить очистку модулей, охлаждение оборудования, эксплуатацию и техническое обслуживание электроэнергии, снижая затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание. Кроме того, для проектов, построенных с использованием существующих зданий и их вспомогательных помещений, в соответствии с принципом простоты и эффективности, предварительная экспертиза земли, планирование и выбор участка, разрешение на строительство, оценка энергосбережения и другие процедуры могут быть освобождены от налога, если они соответствуют строительным требованиям, чтобы повысить эффективность реализации проекта.
Основным преимуществом распределенной фотоэлектрической энергии является «местное потребление и подключение избыточной электроэнергии к сети». Условия электросети напрямую определяют, можно ли плавно подключить проект к сети и можно ли эффективно потреблять электроэнергию, что является ключевым ограничительным фактором при выборе площадки. Необходимо сосредоточиться на двух основных показателях: мощности доступа к электросетям и мощности потребления, которые соответствуют требованиям «доступа к распределительной сети и регулирования местного баланса» в «Мерах по управлению развитием и строительством распределенной фотоэлектрической генерации».
При выборе места следует отдавать приоритет районам со зрелыми условиями доступа к электросетям, уделяя особое внимание проверке трех аспектов: во-первых, мощности окружающей распределительной сети. Необходимо обеспечить, чтобы мощность распределительной сети могла обеспечивать выработку электроэнергии фотоэлектрического проекта, избегая сбоев подключения к сети или необходимости крупномасштабной трансформации из-за недостаточной мощности распределительной сети. Среди них есть четкие требования к уровню напряжения доступа для различных типов проектов: не более 380 В для бытовых фотоэлектрических систем для физических лиц, не более 10 кВ (20 кВ) для общепромышленных и коммерческих фотоэлектрических систем и до 35 кВ и 110 кВ для крупномасштабных промышленных и коммерческих фотоэлектрических систем. Во-вторых, расстояние от точки доступа. Чем ближе фотоэлектрический проект к точке доступа к распределительной сети, тем меньше потери в линии и тем ниже стоимость преобразования. При выборе площадки следует отдавать приоритет площадкам, расположенным рядом с точкой доступа к распределительной сети, чтобы снизить затраты на прокладку линий. В-третьих, политика доступа к электросетям. Необходимо понимать политику подключения к сети, процедуры доступа и стандарты оплаты местных электросетевых предприятий, чтобы избежать невозможности подключения к сети из-за политических ограничений. При этом необходимо заранее подать в электросетевое предприятие заявку на технологическое присоединение и до начала строительства получить заключение электросетевого предприятия на технологическое присоединение.
Выбор места для распределенных фотоэлектрических систем должен следовать принципу «местного потребления», отдавая приоритет областям с концентрированной электрической нагрузкой и высокой потребительской способностью для улучшения коэффициента использования энергии: во-первых, рядом с терминалами потребления энергии, такими как промышленные и коммерческие предприятия, офисные здания и другие сценарии с большим энергопотреблением, которые могут напрямую поставлять вырабатываемую электроэнергию для собственных нужд, снижать давление при подключении к избыточной электроэнергии и уменьшать потери при передаче. Среди них, для проектов, связанных с самогенерацией и самоиспользованием, пользователь и распределенный фотоэлектрический проект должны находиться в пределах одной красной линии земли. Во-вторых, избегайте районов с насыщенным потреблением. Необходимо понимать установленную мощность и потребление распределенных фотоэлектрических систем на местном уровне, избегать районов с насыщенной потребительской мощностью и сложным подключением к избыточной электроэнергии, а также предотвращать потери выработки электроэнергии. В-третьих, выбор места в сочетании с режимом подключения к сети. Бытовые фотоэлектрические установки для физических и нефизических лиц могут выбирать режимы полного подключения к сети, полного самогенерирования и самостоятельного использования или самогенерации и самостоятельного использования с подключением к сети излишков электроэнергии. Общие промышленные и коммерческие фотоэлектрические системы могут выбирать режимы полного самогенерирования и самостоятельного использования или самогенерирования и самостоятельного использования с подключением к избыточной электроэнергии. Крупномасштабные промышленные и коммерческие фотоэлектрические системы в принципе должны выбирать режим полной самогенерации и самоиспользования. Выбор места должен соответствовать потребностям потребления соответствующего режима технологического присоединения.
Выбор места для проектов распределенной фотоэлектрической энергии должен строго соответствовать требованиям национальной и местной политики и планов, чтобы обеспечить законность и соответствие проекта, а также избежать политических рисков, что является предпосылкой для плавного развития проекта и одним из основных требований «Мер по управлению развитием и строительством распределенной фотоэлектрической генерации».
Выбор места должен соответствовать местному территориально-пространственному планированию и планированию развития энергетики, избегая зон с ограниченным планированием: во-первых, избегать запрещенных зон застройки, таких как обрабатываемые земли, основные сельскохозяйственные угодья, красные линии экологической защиты и природные заповедники, и строго запрещать строительство фотоэлектрических проектов на обрабатываемых землях в нарушение правил. Во-вторых, соответствовать планированию городского и сельского строительства. Например, запрещенные зоны строительства и зоны сноса, четко определенные в городском планировании, не должны использоваться для планировки распределенных фотоэлектрических проектов, чтобы избежать сноса проекта из-за корректировок планирования после завершения. В-третьих, для проектов, построенных с использованием новых зданий и их вспомогательных помещений, рекомендуется учитывать потребности в установке на этапах планирования, проектирования и строительства здания, а также совместно проходить получение разрешения на строительство и другие процедуры.
Четкие права собственности на объекты являются основой для реализации распределенных фотоэлектрических проектов. Право собственности на участок необходимо уточнить до выбора участка: во-первых, для проектов, построенных на участках, находящихся в частной собственности, должны быть предоставлены свидетельства о праве собственности (например, свидетельства о собственности на дом и свидетельства на землепользование). Во-вторых, для проектов, построенных на объектах, не находящихся в собственности, с владельцем объекта должен быть подписан договор об использовании или аренде, а с энергопотребителями, расположенными на строительной площадке, в соответствии с режимом эксплуатации может быть подписан договор об оказании услуг по управлению энергопотреблением. Среди них, в отношении жилых фотоэлектрических проектов для нефизических лиц, контракты и соглашения, заключаемые между субъектом инвестиций и физическими лицами, должны иметь равные права, обязанности и интересы и не должны ущемлять законные права и интересы физических лиц. В-третьих, строго запрещено строить проекты на участках с неясными правами собственности или существующими спорами о правах собственности, чтобы избежать стагнации проекта из-за проблем с правами собственности в более поздний период.
Выбор места должен соответствовать соответствующей национальной и местной политике в области распределенной фотоэлектрической энергии и в то же время стремиться к политической поддержке: во-первых, соблюдать соответствующие требования «Меры по управлению развитием и строительством распределенной фотоэлектрической генерации», например, проекты, разработанные и построенные инвесторами-нефизическими лицами, не должны быть зарегистрированы на имя физических лиц, а промышленные и коммерческие проекты в пределах одной и той же красной линии земли не должны добавлять новые точки подключения к общественной электросети. Во-вторых, понять местную политику субсидирования и политику налоговых льгот и отдать приоритет областям с сильной политической поддержкой и хорошей деловой средой. Например, ключевые области продвижения «Солнечной акции тысяч домохозяйств» в сельской местности могут пользоваться соответствующей политикой поддержки. В-третьих, избегайте ограничений местной политики. Например, в некоторых районах существуют четкие требования к планировке фотоэлектрических систем на крыше и наземных фотоэлектрических системах, которые необходимо строго соблюдать. В то же время все населенные пункты не должны контролировать ресурсы развития распределенной фотоэлектрической энергии, такие как крыши, в форме концессионных операций, и не должны устанавливать необоснованные барьеры доступа.
В сочетании с четырьмя категориями распределенных фотоэлектрических систем выбор различных сценариев должен быть сосредоточен на ключевых моментах и дифференцированно адаптирован для обеспечения оптимального соответствия элементов и эффективности:
Бытовые фотоэлектрические установки для физических лиц. Приоритет следует отдавать фермерским домам с плоскими, незатененными и несущими крышами жилых домов, которые находятся рядом с точкой доступа к распределительной сети. Согласие фермеров должно быть получено для эффективной защиты их законных прав и интересов. Не разрешается идти против воли фермеров или принуждать их к сдаче в аренду и использованию их жилищ. При этом уровень входного напряжения не должен превышать 380 Вольт, а установленная мощность должна регулироваться в диапазоне 2-20 киловатт.
Жилые фотоэлектрические системы для нефизических лиц: выбирайте территории с концентрированными жилыми домами и дворами и хорошими условиями освещения. Уровень входного напряжения не должен превышать 10 кВ (20 кВ), а общая установленная мощность не должна превышать 6 МВт. Режим сотрудничества «предприятия инвестируют, а фермеры предоставляют крыши» должен быть стандартизирован, а субъект подачи должен быть четко определен как нефизическое лицо и не должен подаваться от имени физического лица.
Общие промышленные и коммерческие фотоэлектрические системы: приоритет следует отдавать крышам промышленных и коммерческих предприятий и общественных зданий (школ, больниц, транспортных станций и т. д.), которые требуют большой площади крыши, квалифицированной несущей способности, высокой мощности нагрузки и расположены близко к точке доступа к распределительной сети. Уровень входного напряжения не должен превышать 10 кВ (20 кВ), а общая установленная мощность в принципе не должна превышать 6 мегаватт. Сосредоточьтесь на рассмотрении местного потребительского потенциала и улучшении доли собственного производства и самоиспользования.
Крупномасштабные промышленные и коммерческие фотоэлектрические системы: полагайтесь на здания и их вспомогательные объекты, такие как крупные промышленные парки и предприятия, требующие достаточной площади и большой силовой нагрузки. Уровень входного напряжения – 35 кВ или 110 кВ (66 кВ), а общая установленная мощность – не более 20 МВт и 50 МВт соответственно. В принципе, следует принять режим полного самогенерирования и самоиспользования, а приоритет следует отдать размещению в районах с сильной пропускной способностью распределительной сети и достаточной потребительской способностью. При этом пользователь и инвестор проекта электрогенерации должны быть одним и тем же юридическим лицом (режим особого линейного электроснабжения).
Выбор места для распределенной фотоэлектрической генерации — это систематический проект, в котором необходимо всесторонне учитывать четыре основных элемента: природные условия, условия на месте, условия электросети и условия соответствия, а также сочетать характеристики различных типов проектов для достижения цели «адаптация освещения, осуществимость участка, плавное подключение к сети и юридическая реализация». Поскольку распределенная фотоэлектрическая система вступает в новую стадию паритетного и свободного от субсидий рыночно-ориентированного развития, научность и рациональность выбора места напрямую определяют окупаемость инвестиций и долгосрочные выгоды от проекта. Необходимо строго следовать нормам национальной политики, совмещать расследование на месте и расчет данных, а также избегать различных потенциальных рисков. В будущем, с продвижением новых моделей, таких как фотоэлектрические системы, интегрированные в здания (BIPV), выбор места должен обеспечить дальнейший баланс между интеграцией сценариев и повышением эффективности, помогая высококачественному развитию распределенной фотоэлектрической энергии и придавая устойчивый импульс энергетическому переходу.
контент пуст!