邊萌萌,張昕宇,李博佳,何 濤,黃祝連,王聰輝
(中國建筑科學(xué)研究院有限公司,北京 100013)
2021年6月20日,國家能源局綜合司發(fā)布了《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》,要求黨政機關(guān)建筑屋頂總面積中,可安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)的面積的比例不低于50%;學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積中,可安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)的面積的比例不低于40%;工商業(yè)廠房屋頂總面積中,可安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)的面積的比例不低于30%;農(nóng)村居住建筑屋頂總面積中,可安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)的面積的比例不低于20%。截至同年9月,已有31個省(自治區(qū)、直轄市)及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團申報了整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案,國家能源局公布了676個整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點,總裝機容量將超過100 GW。與地面光伏電站的光伏發(fā)電系統(tǒng)不同,屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)在大規(guī)模推廣時應(yīng)注意建筑的安全運行。本文從光電建筑的角度出發(fā),分別從前期評估階段、設(shè)計階段、施工安裝階段、驗收階段及運行維護階段等全過程對建筑安裝屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)提出了技術(shù)要求,以期對大規(guī)模安裝于建筑上的屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全、可靠、高效運行起到保障作用。
在整縣(市、區(qū))推進屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的工作中,在建筑上安裝屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)前,應(yīng)對項目進行前期評估,包括屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)裝機容量的測算、建筑結(jié)構(gòu)的安全性評估,以及光伏發(fā)電系統(tǒng)的經(jīng)濟性評估。
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝前,應(yīng)對其裝機容量進行測算,測算時既要考慮屋頂中光伏組件的布置,又要考慮當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的消納能力。
1)屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的光伏組件布置包括可安裝的光伏組件面積和光伏組件的安裝傾角。測算可安裝的光伏組件面積時應(yīng)注意去除屋頂中冷卻塔、通風(fēng)豎井、電梯間等的占地面積,并且避免在易產(chǎn)生陰影遮擋的部位布置光伏組件[1];測算光伏組件的安裝傾角時,除了需要考慮當(dāng)?shù)氐奶柲苜Y源情況以外[2],還應(yīng)根據(jù)周圍建筑的寬度、高度和樓間距等參數(shù)來計算光伏組件的最佳安裝傾角[3]。
2)屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的裝機容量還應(yīng)與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的消納能力相匹配。
整縣(市、區(qū))推進屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用時,應(yīng)對建筑結(jié)構(gòu)的安全性進行評估。新建建筑應(yīng)將屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)納入建筑主體結(jié)構(gòu)和圍護結(jié)構(gòu)的荷載計算中;既有建筑應(yīng)考慮建筑的使用年限及功能要求,對此類建筑進行結(jié)構(gòu)及電氣安全復(fù)核[4],并確認現(xiàn)有的建筑結(jié)構(gòu)加裝分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)后是否會存在安全問題,對于不滿足安全性要求的既有建筑應(yīng)進行加固處理。
既有建筑的安全性評估的步驟主要為:
1)應(yīng)根據(jù)施工設(shè)計資料或現(xiàn)場情況對既有建筑的結(jié)構(gòu)強度進行復(fù)核,確定建筑的承載能力,在抗震設(shè)防地區(qū)的建筑還應(yīng)進行抗震鑒定。
2)應(yīng)計算屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的荷載情況,即計算分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的自身重力(包括光伏組件、光伏支架、支架基礎(chǔ)等的重力),風(fēng)、雨、雪荷載,地震及溫度作用等工況下的荷載;風(fēng)、雨、雪荷載應(yīng)根據(jù)GB 50009—2012《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》進行計算;然后應(yīng)確認分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝位置與布局、荷載傳遞方式等內(nèi)容。
3)應(yīng)根據(jù)建筑類型選擇采用GB 50144—2019《工業(yè)建筑可靠性鑒定標準》或采用GB 50292—2015《民用建筑可靠性鑒定標準》,對在當(dāng)前建筑上安裝屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全性和可靠性做出評估與鑒定。
在前期評估中,還應(yīng)對屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)進行經(jīng)濟性評估。屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的投資包括其自身的投資和建筑結(jié)構(gòu)的加固費用,收益為該屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電量。
投資方面,屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的投資包括初投資和運行維護費用,對這2項進行投資概算;建筑結(jié)構(gòu)的加固費用應(yīng)根據(jù)建筑的具體情況和屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的荷載情況進行投資概算。收益方面,屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的全年發(fā)電量應(yīng)根據(jù)其裝機容量和當(dāng)?shù)氐奶柲苜Y源情況進行估算。最終,根據(jù)投資與收益的估算結(jié)果對該屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的經(jīng)濟性做出評估。
由于當(dāng)前針對屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計標準還較為欠缺,因此在屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計階段,可參考團體標準T/CBDA 39—2020《光電建筑技術(shù)應(yīng)用規(guī)程》進行設(shè)計。此外,還需從屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計、電氣設(shè)計、防雷設(shè)計、防火設(shè)計這幾個方面進行考慮。
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計主要包括光伏組件的選型、逆變器的選型、光伏組件的安裝方式、光伏組串的設(shè)計、屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計、屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)與其他形式結(jié)合的能量綜合利用系統(tǒng)的設(shè)計、并網(wǎng)方式的選擇、遠程監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計這幾部分。
2.1.1 光伏組件的選型
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中,光伏組件的選型應(yīng)從外觀、性能、防火等角度考慮。
1)從外觀角度出發(fā),屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)選用的光伏組件應(yīng)與建筑的外觀協(xié)調(diào)統(tǒng)一。根據(jù)類別不同,光伏組件可分為晶體硅光伏組件、薄膜光伏組件和新型光伏組件,各類光伏組件的外觀也不相同,如圖1所示。
圖1 不同類型光伏組件的外觀圖Fig. 1 Appearances of different types of PV modules
2)從性能角度出發(fā),應(yīng)用于屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的光伏組件應(yīng)滿足T/CECS 10093—2020《建筑光伏組件》的要求;此類光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)盡量采用無邊框的光伏組件,以避免雨、雪在光伏組件邊框位置的堆積[5]。
3)從防火角度出發(fā),應(yīng)用于屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的光伏組件應(yīng)盡量采用雙玻光伏組件,從而降低火災(zāi)風(fēng)險。
2.1.2 逆變器的選型
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)優(yōu)先選用微型逆變器,并進行光伏組件的最大功率點跟蹤,同時降低遮擋等不利因素對此類光伏發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電性能的影響。逆變器的技術(shù)要求應(yīng)滿足能源行業(yè)標準NB/T 42142—2018《光伏并網(wǎng)微型逆變器技術(shù)規(guī)范》的要求,也可參考地方標準DB 65/T 3568—2014《分布式光伏逆變器技術(shù)條件》。逆變器的功率和數(shù)量應(yīng)綜合考慮屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的輸出功率、并網(wǎng)方式、電網(wǎng)電力要求等因素后再確定。
2.1.3 光伏組件的安裝方式
由于建筑屋頂所處環(huán)境較為復(fù)雜,因此屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏組件的安裝方式除了需要考慮太陽輻照度這一因素外,還應(yīng)考慮陰影遮擋情況和建筑美觀要求等。
平屋面安裝光伏組件時,建議傾斜安裝,采用光伏組件最佳安裝傾角,以獲得最大發(fā)電量。根據(jù)GB 50797—2012《光伏發(fā)電站設(shè)計規(guī)范》,光伏組件安裝傾角可設(shè)置為當(dāng)?shù)鼐暥?,或根?jù)全年動態(tài)模擬確定[6]。光伏組件需要水平安裝時,應(yīng)在光伏組件下方設(shè)置通風(fēng)腔,通風(fēng)腔的高度建議根據(jù)建筑的冷、熱負荷特性和光伏發(fā)電特性進行綜合考慮后確定[7]。
坡屋面安裝光伏組件時,可采用架空安裝方式。但需要注意的是,在布局時,光伏組件不宜超出屋檐范圍,以避免光伏組件的掉落風(fēng)險,并滿足建筑的消防規(guī)范要求。
2.1.4 光伏組串的設(shè)計
在進行屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏組串的設(shè)計時,應(yīng)對分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)通常采用的串聯(lián)連接和直流連接方式進行改進,并設(shè)置快速關(guān)斷裝置,以滿足建筑的安全要求。
1)應(yīng)盡量減少光伏組串中的光伏組件數(shù)量,使光伏發(fā)電系統(tǒng)直流側(cè)電壓不超過120 V[8],以降低分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的高壓直流風(fēng)險;同時將易被局部陰影遮擋的光伏組件串聯(lián)在一起,可避免因某塊光伏組件受陰影遮擋后影響整個分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電效率。
2)光伏組串在設(shè)計時還應(yīng)設(shè)置快速關(guān)斷裝置,用于緊急關(guān)閉安裝在建筑上的屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),快速斷開光伏組件與光伏組件之間、光伏組件與逆變器之間、逆變器與并網(wǎng)點之間的電氣連接,以滿足建筑的消防安全要求。
3)光伏組件之間的直流連接方式應(yīng)通過專用工具進行連接和斷開,避免人員直接接觸。2.1.5 屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計
建筑屋頂易堆積雨、雪,且多層/高層建筑屋頂位置的風(fēng)速較大,因此屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)能承受風(fēng)、雨、雪等荷載。
首先,光伏組件應(yīng)能在風(fēng)、雨、雪等天氣狀況下保證不變形、不脫落,且不降低屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的使用壽命。有研究表明,非晶硅薄膜太陽電池在215 MPa的最大壓應(yīng)力下,其開路電壓下降了80%,同時用于連接太陽電池與蓋板和背板的結(jié)構(gòu)膠發(fā)生了明顯脫落[9],導(dǎo)致屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全性及發(fā)電性能均受到了嚴重影響。因此,在系統(tǒng)設(shè)計時應(yīng)注意校核光伏組件的強度及剛度。
其次,光伏支架與支架基礎(chǔ)(即屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的支撐與主體結(jié)構(gòu))應(yīng)能承受光伏陣列傳來的應(yīng)力(包括光伏陣列的自身重力、風(fēng)荷載、雪荷載、地震荷載產(chǎn)生的力等),并有效傳遞至建筑主體承重結(jié)構(gòu)[4],從而保障屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全運行,避免因光伏組件掉落造成人身傷害。
2.1.6 屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)與其他形式結(jié)合的能量綜合利用系統(tǒng)的設(shè)計
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏組件水平安裝時,其下方的通風(fēng)腔內(nèi)的熱空氣可直接與空氣源熱泵結(jié)合,以提升空氣源熱泵的供暖能效和屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電效率。在光伏組件背板后面還可以集成液體流道,以水或制冷劑作為其傳熱介質(zhì),將光伏組件的伴生熱量儲存在儲熱水箱中,用于建筑供暖或生活熱水。光伏組件伴生熱量利用的原理圖如圖2所示。以水或制冷劑作為供熱介質(zhì)且配置了熱泵的能量綜合利用系統(tǒng)的設(shè)計及施工安裝應(yīng)滿足T/CECS 830—2021《太陽能光伏光熱熱泵系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程》的要求。
圖2 光伏組件伴生熱量利用的原理圖Fig. 2 Schematic diagram of associated heat utilization of PV module
2.1.7 并網(wǎng)方式的選擇
按照并網(wǎng)方式的不同,光伏發(fā)電系統(tǒng)可分為離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)、并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)和混合光伏發(fā)電系統(tǒng)。屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)以并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)為主,大規(guī)模應(yīng)用時應(yīng)注意屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的輸出功率波動對電網(wǎng)的沖擊,建議以單體建筑/建筑群為主體,綜合考慮建筑用電負荷曲線與光伏發(fā)電特性,優(yōu)先采用就地消納、多余光伏發(fā)電量上網(wǎng)的方案。屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)方式的選擇應(yīng)根據(jù)單體建筑/建筑群的用電負荷和電網(wǎng)的電壓特性來確定。
2.1.8 遠程監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的遠程監(jiān)測系統(tǒng)由計量監(jiān)測設(shè)備、數(shù)據(jù)采集裝置和數(shù)據(jù)中心軟件組成。
為了實現(xiàn)屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的高效運行,監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)包括氣象參數(shù)(太陽輻照度、環(huán)境溫度和風(fēng)速)、屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的輸出參數(shù)(輸出電壓、輸出電流和輸出功率等)、光伏組件的工作溫度、并網(wǎng)電壓等參數(shù),若配置有蓄電池,還需要監(jiān)測蓄電池的輸入、輸出電流及功率。監(jiān)測方法及數(shù)據(jù)處理應(yīng)滿足GB/T 20513—2006《光伏系統(tǒng)性能監(jiān)測測量、數(shù)據(jù)交換和分析導(dǎo)則》的規(guī)定,遠程監(jiān)控的配置架構(gòu)等技術(shù)要求應(yīng)滿足GB/T 34932—2017《分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)遠程監(jiān)控技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定。
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的電氣設(shè)計應(yīng)首先滿足GB 51348—2019《民用建筑電氣設(shè)計標準》的規(guī)定。在進行屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的電氣設(shè)計時,系統(tǒng)的直流側(cè)電壓不宜超過120 V[10],并需要安裝直流電弧故障保護裝置。當(dāng)直流側(cè)電壓超過120 V時,必須采用直流高壓警示標志,并安裝具備直流側(cè)快速關(guān)斷功能的直流開關(guān),且直流電纜需加裝金屬外套;當(dāng)直流側(cè)電壓超過600 V時,直流側(cè)和人員活動區(qū)域之間應(yīng)進行絕對有效的區(qū)域隔離。
電纜的直流連接器除需要滿足GB/T 33765—2017《地面光伏系統(tǒng)用直流連接器》的規(guī)定外,還應(yīng)采用保護措施,防止人員直接接觸帶電體。
根據(jù)GB 50057—2010《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》[11],建筑物易受雷擊的部位為女兒墻、屋檐及其檐角、屋脊等,建筑上安裝屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)后,光伏陣列的高度可能會超過原有防雷系統(tǒng)的保護范圍,增加了其遭受雷擊的概率,而其一旦遭受雷擊,光伏組件的金屬邊框和金屬支架均會成為導(dǎo)電通路,雷擊電流會在光伏電纜和建筑物內(nèi)的電纜中產(chǎn)生強電磁脈沖,從而危害建筑物中的電氣、電子系統(tǒng),甚至引起火災(zāi)[12]。
因此,在進行屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計時,應(yīng)首先復(fù)核其是否處于原有防雷系統(tǒng)的保護范圍內(nèi),若超出該保護范圍,則需重新進行設(shè)計;同時,屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中的光伏組件金屬邊框和光伏支架均應(yīng)接地,可連接到建筑物原有的接地系統(tǒng)或通過引下線和接地極連接[13]。
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的防火設(shè)計包括單個部件的防火設(shè)計和整個系統(tǒng)的防火設(shè)計。屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)所有外露于空氣中的材料均應(yīng)為難燃或不燃材料,所有未暴露在空氣中的材料燃燒后不得釋放有毒、有害氣體,光伏組件的燃燒性能和防護等級應(yīng)根據(jù)建筑的耐火等級來確定,同時避免采用有機物背板和EVA膠膜[14]。
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置快速關(guān)斷裝置,為消防救援提供條件。國際上對于屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的快速關(guān)斷裝置的規(guī)定主要有:美國電工規(guī)范2017 NEC 690.12《Rapid Shutdown—— Important Changes》要求所有屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)均安裝快速關(guān)斷開關(guān);德國率先執(zhí)行VDE防火安全標準,該標準明確規(guī)定在屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中逆變器與光伏組件之間需要增加直流關(guān)斷裝置。
中國建筑科學(xué)研究院有限公司主編的團體標準T/CECS 10137—2021《建筑光伏控制及變配電設(shè)備技術(shù)要求》[15]引用了2017 NEC 690.12中關(guān)于快速關(guān)斷裝置的規(guī)定,要求屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)能實現(xiàn)“光伏組件級關(guān)斷”,有效提高了我國屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的電氣安全性能。
目前,針對在建筑上安裝屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的施工規(guī)定尚無相應(yīng)的國標,因此可按照GB/T 51368—2019《建筑光伏系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)標準》進行施工,也可參考新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)布的地方標準DB 65/T 3552—2013《安裝在既有建筑物上的光伏發(fā)電系統(tǒng)施工規(guī)范》進行施工。
在屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)施工前,應(yīng)制定專項施工組織設(shè)計方案,嚴禁在無設(shè)計方案的情況下施工。對于新建建筑而言,屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的施工應(yīng)在建筑主體結(jié)構(gòu)完成驗收后進行。
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的支架連接部件在施工時應(yīng)注意不破壞屋頂結(jié)構(gòu)和屋頂防水層的密封性[16],對既有建筑來說,應(yīng)對施工中損壞的屋面原有的防水層進行修復(fù)或重新進行防水處理,防水處理應(yīng)符合GB 50345—2012《屋面工程技術(shù)規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的調(diào)試應(yīng)包括光伏組件串、匯流箱、逆變器、配電柜、二次系統(tǒng)、蓄電池等設(shè)備的調(diào)試,以及屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)試。
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的驗收應(yīng)根據(jù)GB/T 37655—2019《光伏與建筑一體化發(fā)電系統(tǒng)驗收規(guī)范》[17]進行驗收,包括與結(jié)構(gòu)相關(guān)工程的驗收、電氣工程的驗收、光伏及建筑一體化系統(tǒng)的整體驗收。
屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的性能應(yīng)滿足T/CECS 10094—2020《戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)》的要求。
既有建筑安裝屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)后,若安裝的光伏組件對原有屋頂結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了影響,則應(yīng)根據(jù)GB 50207—2012《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》對屋面的防水、保溫性能等進行驗收。
在屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的運行階段,長期灰塵沉積會導(dǎo)致光伏組件表面被腐蝕,降低光伏組件表面的太陽輻射直接透過率,進而會影響屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電效率,可使屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的年發(fā)電量降低約5%~25%[18-20]。因此,在屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的運行維護階段,應(yīng)注意對光伏組件進行定期清潔,清潔頻率應(yīng)根據(jù)具體情況確定。常用的光伏組件清潔方式有干洗、水洗和智能清掃機器人清潔。
建議整縣推廣屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)配備專業(yè)的運行維護機構(gòu),定期對光伏組件進行清潔和維護,以提高屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電量。
在屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的運行階段,應(yīng)對系統(tǒng)所在地的氣象參數(shù),系統(tǒng)的直流輸出參數(shù)、并網(wǎng)電壓參數(shù)等進行實時監(jiān)測,以推測設(shè)備的運行狀態(tài),從而可及時對異常設(shè)備進行檢修與維護。
本文分析了在建筑上安裝的屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)在前期評估、設(shè)計、施工安裝、驗收及運行維護等各個階段應(yīng)注意的要點問題,以保障屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全、可靠與高效運行,得出的結(jié)論及給予的建議如下:
1)為保障屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟效益,在建筑上安裝屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)時,應(yīng)對其安全性和技術(shù)經(jīng)濟性進行評估;
2)屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)包含光伏發(fā)電系統(tǒng)、電氣、防雷、防火等的設(shè)計,并應(yīng)同時滿足建筑相關(guān)標準要求及光伏發(fā)電系統(tǒng)的相關(guān)標準要求;
3)目前,針對屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的前期評估、設(shè)計、施工安裝、驗收與運行維護全過程的標準體系尚不完善,應(yīng)盡快開展標準編制工作,以支撐光伏與建筑一體化市場的發(fā)展;
4)屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)從試點示范項目到整縣(市、區(qū))大面積穩(wěn)步推進,并確保建筑上安裝的屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全可靠與高效運行,充分發(fā)揮分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)在碳中和進程中的節(jié)能潛力。