I.Введение Распределённая фотоэлектрическая генерация на крышах — это фотоэлектрическая система, в которой фотоэлектрические модули устанавливаются на крышах зданий.В светлое время суток электроэнергия, вырабатываемая солнечной батареей, через сетевой инвертор подаётся в сеть напряжением 380 В (три фазы) или 10 кВ.Система работает по схеме «самопотребление с отдачей излишков в сеть». Это новый, перспективный способ генерации и комплексного использования энергии, который не только позволяет эффективно увеличить выработку электроэнергии по сравнению с фотоэлектрическими станциями аналогичной мощности, но и эффективно решает проблему потерь при повышении напряжения и передаче электроэнергии на большие расстояния.Система в основном состоит из солнечной батареи, инвертора, распределительного шкафа, распределительной системы предприятия и т.д.Солнечная батарея является ключевым компонентом распределённой фотоэлектрической системы: она преобразует солнечную энергию в электрическую.Батарея крепится на крыше с помощью опорных конструкций, качество и устойчивость которых оказывают большое влияние на выработку и срок службы системы.Инвертор отвечает за преобразование постоянного тока в переменный, а распределительный шкаф обеспечивает интеллектуальное подключение к сети, защиту и учёт электроэнергии.II.Анализ совместимости и необходимости установки фотоэлектрических систем на крышах литейных цехов
1.Будущий энергетический консенсус, активная поддержка различных политик
Солнечная энергия неисчерпаема, это чистый, безопасный и возобновляемый источник энергии.Установка фотоэлектрических модулей на крышах или использование строительных фотоэлектрических технологий, таких как BIPV, позволяет с учётом местных условий использовать существующие крыши заводов, не влияя на производство и работу предприятия, и при этом обеспечивать стабильную чистую энергию, что даёт хороший социальный и экономический эффект.Для стимулирования установки крышных фотоэлектрических систем на заводах государство ввело ряд субсидий, налоговых льгот, мер по кредитованию и финансовому лизингу, что позволяет эффективно снизить первоначальные инвестиционные и эксплуатационные затраты предприятий.Кроме того, государство поощряет участие различных социальных капиталов в строительстве и эксплуатации заводских крышных фотоэлектрических проектов.Можно сказать, что активная поддержка различных политик делает заводские крышные фотоэлектрические проекты более осуществимыми.2.Активизация простаивающих ресурсов, получение дополнительного дохода от электроэнергии
Литейные цеха в большинстве случаев представляют собой одноэтажные здания со стальным каркасом, и площадь крыш, доступная для использования, довольно велика.Как правило, площадь литейного цеха составляет от 2 до 5 тыс.кв.м; на некоторых литейных заводах, имеющих цеха механической обработки, площадь крыш ещё больше.Ранее эти крыши были в основном простаивающими ресурсами и не имели полезного применения.Если исходить из того, что на каждые 10 тыс.кв.м можно установить 1 МВт фотоэлектрической станции, то一般 литейный завод может построить станцию мощностью 2—5 МВт с годовой выработкой 2—5 млн кВт.ч.Это даёт значительный масштабный эффект: как при собственном потреблении, так и при отдаче в сеть предприятие получает дополнительный доход.3.Снижение пикового потребления, уменьшение затрат предприятия на электроэнергию
Литейные заводы имеют большую электрическую нагрузку.Как правило, установленная мощность трансформаторов превышает 30 тыс.кВА; в частности, в плавильном отделении индукционные печи мощностью 7000 кВт на агрегат, при установке трёх агрегатов это составляет 21 тыс.кВА, а отделения формовки и изготовления стержней — около 10 тыс.кВА.Выработка крышной фотоэлектрической системы практически полностью потребляется на месте, что снижает потери при передаче, повышает эффективность использования энергии и значительно снижает затраты предприятия на электроэнергию.Что касается совместимости с фотоэлектрической генерацией, это преимущество, которого нет у других промышленных предприятий.4.Защита крыши, теплоизоляция и снижение температуры, продление срока службы здания
Фотоэлектрические модули создают на крыше затенённую зону, защищая кровельную стальную черепицу и значительно продлевая срок её службы.Кроме того, они обеспечивают теплоизоляцию и снижение температуры: летом температура внутри цеха заметно снижается, что создаёт более комфортные условия труда и позволяет продлить срок службы кровли здания.III.Заключение Распределённые фотоэлектрические системы на крышах обладают значительной совместимостью и необходимостью для литейных цехов.Благодаря поддержке политик, использованию простаивающих ресурсов, снижению пикового потребления электроэнергии и защите крыши, крышные фотоэлектрические проекты литейных заводов не только приносят ощутимый экономический эффект, но и повышают эффективность использования энергии и качество производственной среды предприятия, имея широкие перспективы распространения.