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二、拟建项目情况怎么做?二、拟建项目情况下载

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二、拟建项目情况

2.1 建设背景

2.1.1 风电场的建设符合可持续发展的原则,是国家能源战略的重要体现

  • 风能是一种清洁的永续能源,与传统能源相比,风力发电不依赖其它一次能源,不存在燃料价格风险,运行成本稳定,也没有碳排放等环境成本。
  • 风电场建设符合国家能源战略,有助于实现经济与环境的协调发展。
  • 政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略,并采取了一系列重大举措。

2.1.2 利用可再生资源,有利于缓解环境保护压力,实现经济与环境的协调发展

  • 节约能源,提高能源利用效率,尽可能多地用洁净能源替代高含碳量的矿物燃料,是我国能源建设遵循的原则。
  • 调整能源结构,减少温室气体排放,缓解环境污染,对统筹落实中央提出的“碳达峰、碳中和”目标,具有重大示范意义。

2.1.3 产业政策支持

  • 各级政府非常重视风电产业的发展,近年来支持政策出台频率更加密集,支持力度不断增加。
  • 国务院提出推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。

2.1.4 风电场开发条件相对较好,具备建设风电场的场址条件

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#测风塔对本风电场均具有一定的代表性。

  • 风电场风功率密度为2级风场,具备开发价值。

2.1.5 可取得良好的社会效益,有利于企业的长远发展

  • 建设本风电场,会带动地区相关产业如建材、交通、设备制造业的发展,对扩大就业和发展第三产业将起到促进作用。
  • 风电场的开发,可充分显示企业对社会效益巨大的清洁可再生能源开发的支持力度,也可充分体现对地方政府工作的大力支持。

2.1.6 配套储能是满足系统调峰需求,有利于电网安全质量运行

  • 山西电网以火电为主,系统调峰问题较为突出。
  • 随着山西省产业结构调整,第三产业和居民生活用电迅速增长,使得电网峰谷差不断增大,日负荷率持续下降。
  • 风电、太阳能等新能源发电的不断接入将进一步加剧系统的调峰矛盾,因此极需具有削峰填谷作用的储能电站接入电网。

2.2 建设地点

2.2.1 古交市地理位置

  • 古交市位于太原市境西部,吕梁山脉关帝山东翼与云中山南端交接处。
  • 地形复杂,峰峦叠嶂,沟谷纵横,外围地势较高,中部则逐渐低洼,形成盆地地貌。
  • 平均海拔1604米,西南之狐偃山标高为2100米,石千峰标高1600米,全市内标高近2000米的山峰有20余座,千米以上的山峰则有70座。
  • 丘陵山地超过全市总面积的95%,而河谷平川尚不足5%。

2.2.2 项目区地形

  • 中核古交200MW风电项目位于山西省太原市古交市邢家社乡、原相乡一带,项目区所处地形为山地,地势起伏较大,沟谷纵横,平均海拔为1470~1700米。
  • 场址地理坐标位于东112°3′59.97″~112°11′10.76″,北纬37°40′48.23″~37°46′30.36″,海拔在1470~1700m之间。

2.3 主要建设内容

2.3.1 建设规模与产品方案

  • 本项目规划总装机容量为200MW,本期建成100MW。
  • 新建1座220kV升压站,同时220kV升压站预留100MW远期扩建位置。
  • 220kV升压站通过1回(与二期共用)220kV线路送出马峪变220kV站220kV侧。
  • 220kV线路导线型号为2×JL/G1A-300/40,线路长度约35.5km。
  • 本工程风电场规划装机容量为100MW,风力发电机组采用“一机一变”单元接线方式。
  • 选用7900kVA箱式变压器,电压比为37±2x2.5%/1.14kV,风力发电机出口电压为1.14kV。
  • 根据《中核古交200MW风电项目接入系统设计报告(系统一次)》中的要求,220kV需要预留2~3个出线间隔位置,本次在升压站区域已做了相关预留。

2.3.2 工程技术方案

  • 选择4种风力发电机组优选进行发电量、经济技术等指标对比分析,建议采用叶轮直径220m、额定功率7150kW的WTG4机型,轮毂安装高度130m。
  • 根据本风电场风能资源进行发电量计算,综合考虑尾流修正、空气密度修正、控制与湍流折减、叶片污染折减、厂用电、线损能量损耗、气候影响停机、软件及风速数据误差折减等,对风电场上网电量进行修正。
  • 风电场年上网发电量为222134.10MWh,年单机等效满负荷运行小时数为2219.12h,容量系数为0.253。

2.3.3 电气主接线

  • 风力发电机组—箱式变电站的接线方式。
  • 风电场风力发电机组采用“一机一变”单元接线方式,本项目安装14台单机容量为7.15MW,单台7.15MW风机选用7900kVA华式箱变。
  • 电压比为37±2x2.5%/1.14kV,风力发电机出口电压为1.14kV,经1.14/35kV升压箱式变电站将发电机电压升至35kV。
  • 通过5回35kV架空集电线路送至220kV升压站。

2.3.4 升压站电气主接线

  • 主变规模:本期1×100MVA,远期2×100MVA。
  • 220kV侧:单母线接线,新建1个220kV线路出线间隔、1个母线电压互感器间隔以及1个主变进线间隔,共3个间隔。
  • 35kV侧:远期3段单母线接线,本期1段单母线接线;本期新建35kV I母线与1

#主变低压侧相连,35kV I母线共11个间隔。

2.3.5 风机基础设计

  • 采用钢筋混凝土平板式扩展基础,基础承台采用C40混凝土,基础分上、下两部分,上部为圆柱体,高2.0m,直径7.0m;下部为圆形台柱体,底面直径24.5m,最大高度为2.6m,最小高度为1.2m,基础承台埋深为4.0m。

2.3.6 箱式变电站

  • 风机采用一机一变,箱式变电站基础生根于风机基础上,钢筋混凝土基础,侧壁采用混凝土壁,基础平面尺寸约为3.94m×2.44m,混凝土强度等级为C40。

2.3.7 集电线路

  • 风电场共安装14台单机容量为7150kW的风力发电机组,总装机容量为100MW。
  • 场区内拟架设5回集电线路,线路全长约为61.34公里,其中架空线路59.25km,电缆线路约2.09km。

2.3.8 升压站建筑设计

  • 生产楼轴线平面尺寸53m×15m,层高约为9.2m,为单层框架建筑物,建筑面积约为835m2,建筑体积约为7800m3。

2.3.9 储能设计

  • 风电场共安装14台单机容量为7150kW的风力发电机组,总装机容量为100MW,按风电场容量的20%配套建设20MW/40MWh储能。

2.3.10 消防设计

  • 风电场消防总体设计原则要保证安全运行的要求。
  • 升压站内、外交通道路净宽均大于4m,能兼作消防车道,各主要建筑物均有通向外部的安全通道。 """