100MWp农光牧互补发电项目预可行性研究报告.docx
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100MWp农光牧互补发电项目预可行性研究报告
XX项目
预可行性研究报告
xx公司
二〇一五年六月
xx项目
预可行性研究报告
院长:
总工程师:
项目负责人:
xx有限公司
二〇一五年六月
编制人员
xx有限公司参编人员:
项目负责人:
技术负责人:
经济负责人:
参编人员:
第一章综述
项目名称
项目名称:
XX省XX县100MWp农光牧互补发电项目
建设单位:
XX
1.2项目所在地简介
地理
XX彝族回族苗族自治县,位于XX省境西北部,北、西、南3面与云南省毗连。
全县总面积平方公里,平均海拔2200米,森林覆盖率%;县境中部为开阔平缓的高原面,四周低矮,是XX省面积最大、海拔最高的县,属XX地区管辖。
全县辖35个乡镇,620个行政村(居)委会。
历史
XX彝族回族苗族自治县历史悠久,资源丰富。
据文献记载,XX秦朝为汉阳县地,至今已有两千多年的历史。
1954年11月11日成立“XX彝族回族苗族自治县”,是全省乃至全国成立较早的自治县。
气候
XX彝族回族苗族自治县属亚热带季风气候。
年均温℃,1月均温℃,7月均温℃,年降水量739毫米。
低纬度、高海拔、高原台地的地理特征,使XX县的光能资源和风力资源为XX之冠,XX县城也因年平均日照数为1812小时,被气象学界命名为“阳光城”。
交通
XX彝族回族苗族自治县西、南、北三面与云南省宣威市、会泽县、鲁甸县、昭通市、彝良县交界;东北、东南分别与本省的赫章县和六盘水市接壤。
铁路贵昆线、内昆线、大水线过境,其中贵昆线境内长44千米;内昆线境内长131千米;大水线境内长12千米。
毕(节)威(宁)高速公路过境公里,326国道横跨东西,102省道纵贯南北,其中326国道过县境129公里,102省道过县境157公里,构成了XX县交通网络主骨架。
全县有农村公路总里程公里,公路密度达到每平方公里公里,其中县公路公里,乡公路公里,村公路公里。
XX县地理位置非常特别,它即是黔西北的“屋脊”,又是川、滇、黔的交通要道。
已形成由铁路、公路两种运输方式构成的交通运输网络。
资源
XX县物产资源种类繁多,盛产玉米、马铃薯、荞麦等粮食作物,烤烟、芸豆、蘑芋等经济作物和苹果、黄梨、核桃、板栗等干鲜水果;中药材有党参、天麻、黄柏、三七、半夏、杜仲、厚朴等。
其中马铃薯常年产量在15亿公斤以上,品质优良,为全国之冠。
全县拥有成片草场和草山草坡320万亩,各类牲畜常年存栏达万头(匹、只)以上,出栏万头(匹、只)以上,已成为我国南方最大的畜牧业基地之一。
是著名的“马铃薯之乡”、“中药材之乡”、“畜牧之乡”和“南方落叶水果基地”。
矿产资源主要有煤、铁、铅、锌、铜、金、银、铝、石膏、泥炭、硅石、大理石、水晶石、花岗石等30余个品种,其中煤炭资源远景储量达50亿吨。
特殊的气候条件,地理条件和历史沿袭,使XX县物华天宝、雄奇壮美,旅游资源、文化资源、风物特产在全国别具一格,形成“多彩XX”中充满神奇魅力的高原风景线。
由于得天独厚的地理及气候条件,使得XX县近年来绿色能源开发迅猛。
投资亿元,容量15万千瓦的麻窝山、龙河、高峰(二期)风电场已建设完工;投资39亿元的象鼻岭水电站、格闹河水电站完成投资亿元;风电、水电、太阳能为主的绿色能源已形成47万千瓦的发电能力,在建68万千瓦。
人口
根据第六次人口普查数据,XX彝族回族苗族自治县全县总人口为万人,辖19个镇、16个乡(其中1个民族乡),610个村委会、10个居委会。
少数民族万人;非农业人口万人。
截至2010年末总人口万人,少数民族人口占全县总人口的23.1%。
三个主体少数民族中彝族112229人,占总人口的8.9%;回族103379人,占总人口的8.2%;苗族69864人,占总人口的5.6%。
经济
近年来,XX县工业投资总量不断扩大,工业经济规模、质量、效益逐步提升。
2014年实现地区生产总值亿元,增长15%;50万元以上固定资产投资亿元,增长22%;全部工业增加值亿元,增长16%;完成财政总收入亿元,增长8.28%;公共财政预算收入亿元,增长4.98%;社会消费品零售总额亿元,增长12.8%;金融机构人民币各项存款和贷款余额分别为亿元、亿元,增长16.88%、27.4%;城镇新增就业人数达8355人,增长22.8%;农民人均纯收入6206元,增长14.7%;城镇居民人均可支配收入20380元,增长10.3%。
建设单位简介
第二章太阳能资源
概述
太阳能资源的分布与各地的纬度、海拔高度、地理状况和气候条件有关。
就全球而言,美国西南部、非洲、澳大利亚、中国西藏、中东等地区的全年总辐射量或日照总时数最大,为世界太阳能资源最丰富地区。
我国幅员广大,有着十分丰富的太阳能资源。
据估算,我国陆地表面每年接受的太阳辐射能约为50×1018kJ,全国各地太阳年辐射总量达335~837kJ/cm2,平均值为586kJ/cm2。
从全国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、宁夏、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大。
尤其是青藏高原地区最大,那里平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。
例如被人们称为“日光城”的拉萨市,1961年至1970年的平均值,年平均日照时间为,相对日照为68%,年平均晴天为天,阴天为天,年平均云量为,太阳总辐射为816kJ/cm2,比全国其它省区和同纬度的地区都高。
全国以四川和XX两省的太阳年辐射总量最小,其中尤以四川盆地为最,那里雨多、雾多,晴天较少。
例如素有“雾都”之称的成都市,年平均日照时数仅为,相对日照为26%,年平均晴天为天,阴天达天,年平均云量高达。
其它地区的太阳年辐射总量居中。
我国太阳能资源分布的主要特点有:
太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°这一带,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部;由于南方多数地区云雾雨多,在北纬30°~40°地区,太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反,太阳能不是随着纬度的增加而减少,而是随着纬度的增加而增长。
我国太阳能资源分布及电站位置示意
我国属太阳能资源丰富的国家之一,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时,年辐射量在5000MJ/m2以上。
据统计资料分析,中国陆地面积每年接收的太阳辐射总量为3.3×103~8.4×103MJ/m2,相当于2.4×104亿吨标准煤的储量。
一般来说,达到地面的太阳能辐射主要受太阳高度角,大气透明度,地理纬度,日照时数及海拔高度等因素的影响。
现简要分析如下:
1.太阳能高度角
太阳能高度角是太阳光线与地表水平之间的夹角。
太阳高度大,太阳高,太阳辐射就强;反之,太阳高度小,太阳低,太阳辐射就弱。
据调查XX县夏至日真太阳时正午12时的太阳高角度为°,冬至日真太阳时正午12时的太阳高角度为°。
2.大气透明度
大气透明度是表征大气对于太阳光线透过程度的一个参数。
在晴朗乌云的天气,大气透明度高,达到的面的太阳辐射能就多;在天气中云雾很多或封杀灰尘很多时,大气透明度很低,达到地面的太阳能辐射能就较少。
3.地理纬度
太阳高度的变化以及大气透明度的分布都与纬度有关。
我国北方地区高纬度的太阳高度小,光线穿过的大气量多,云量也较多,因此一般我国北方太阳辐射能量随着纬度增加而减少。
4.日照时数
日照时数也是影响地面太阳辐射能量的一个重要因素。
一般日照时间越长,地面所获得的太阳总辐射量就越多。
据查,XX县年平均日照数为1812小时。
5.海拔高度
海拔高度越高,空气就越稀薄,太阳光线在大气中的光程就越短。
太阳辐射被吸收,散射的就越少,并且大气中的水汽和尘埃的含量也越少,大气的透明度就越佳,接受到的太阳能辐射能量也就越大。
根据国家气象局风能太阳能评估中心划分标准,我国太阳能资源地区分为以下四类:
一类地区(资源丰富带):
全年辐射量在6700~8370MJ/m2。
相当于230kg标准煤燃烧所发出的热量。
主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部、新疆南部、河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部等地。
二类地区(资源较富带):
全年辐射量在5400~6700MJ/m2,相当于180~230kg标准煤燃烧所发出的热量。
主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏中北部和安徽北部等地。
三类地区(资源一般带):
全年辐射量在4200~5400MJ/m2。
相当于140~180kg标准煤燃烧所发出的热量。
主要是长江中下游、福建、浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以。
四类地区:
全年辐射量在4200MJ/m2以下。
主要包括四川、XX两省大部分区域。
此区是我国太阳能资源最少的地区。
一、二类地区,年日照时数不小于2200小时,是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区,面积较大,约占全国总面积的2/3以上,具有利用太阳能的良好资源条件。
下图分别是国家气象局风能太阳能资源评估中心最新的总辐射年总量空间分布模拟结果及NREL的直接辐射分布图。
国家局风能太阳能资源评估中心和NREL的资源分布结果显示,两者辐射资源分布大体趋势十分相似,高值区位于青藏高原、甘肃北部、宁夏北部、新疆南部等地。
低值区主要位于四川、XX等地。
国家气象局太阳能资源评估中心提供的1978~2007年平均的总辐射年总量分布
NREL提供的部分亚洲国家直接辐射空间分布(kWh/m2/day)
XX彝族回族苗族自治县位于西北部,北、西、南3面与云南省毗连,属于三类光能富集地区,具备较高的光伏发电潜力。
区域太阳能资源
XX高原复杂地形下太阳总辐射年总量平均814.6~5438.1MJ/m2,在大娄山区,云雾较多,日照百分率偏低,年太阳总辐射偏低;西部的XX、XX、盘县、兴义地区海拔较高,日照百分率较高,年太阳总辐射也较高。
大娄山、雷公山地区,高山、盆地、河谷相间,地形多变,达地面的太阳总辐射局地差异明显。
坡度、坡向、地形遮蔽对多年平均复杂地形下太阳总辐射年总量的影响较大,复杂地形下年太阳总辐射的空间分布具有明显的地域分布特征,纬向分布特征不明显。
阳坡、海拔较高的地方太阳总辐射较大,阴坡、海拔较低的地方太阳总辐射较小。
XX省水平面总辐射分布图
(一)
XX省水平面总辐射分布图
(二)
本工程选用NASA卫星数据,利用PVSYST太阳能辐射软件对该地区20年辐射模拟数据进行分析,得出各月份辐照强度,如下表所示:
XX彝族回族苗族自治县属亚热带季风气候,年均温℃,1月均温℃,7月均温℃,年降水量739毫米,年平均日照数为1812小时,经测算,XX县全年水平辐照强度为MJ/m2。
2.3光能资源验证
通过对NASA数据库数据进行查询,可以得到XX县近年平均辐射量,数据如下:
NASA数据库XX县辐射数据
月份
地点
XX县
月均辐射量kWh/m2
年均辐射量
1
kWh/m2
2
3
4
5
6
7
8
日均辐射量
9
kWh/m2
10
11
12
根据上述计算,XX地区年太阳能年总辐射量为:
kWh/㎡即MJ/㎡,属于三类较丰富地区,从太阳能资料利用角度来说,在拟建场址建设并网光伏电站是可行。
第三章工程选址
概述
XX彝族回族苗族自治县位于东径103°36′~104°45′,北纬26°36′~27°26′之间,地处XX省西北部,西、南、北三面分别与云南省接壤,东西长116千米,南北宽105千米。
东与赫章、钟山、水城,南部、西部、北部与云南省宣威、会泽、鲁甸、昭通、彝良各市、区、县相接壤,地势从东南向西北平缓抬升,是XX省地势最高的县,地貌平坦开阔,丘陵与坝子相间,万亩以上大坝有14个,是云贵川三省的交通要冲,被誉为XX省的西大门。
境内最高点在西南部岔河、平箐、梁子等地,海拔高程2880米,最低点在北部石门乡洛泽河出省界处,海拔高程1185米,平均海拔2166米,是XX省主要河流发源地。
山地面积占66.9%,丘陵区面积占27.0%,山间平坝区面积占6.1%。
场址选择
备选场地综述
2015年5月1日至5月5日,建设单位与我公司设计人员至XX省XX县进行踏勘,共进行了五块场地的实际踏勘,踏勘场地均位于北部地区,分别为:
备选场地概况
场地编号
名称
土地类别
面积(亩)
与35kV变电站距离(km)
与220kV变电站距离(km)
安装方式
1
XX
基本农田+林业用地
550
落地高支架
2
XX
一般农田+林业用地
400
落地高支架
3
XX
基本农田
900
落地高支架
4
XX
基本农田+一般农田+自然保留用地
1200
落地高支架
5
XX
一般农田+牧草地
1000
落地高支架
备选场地分析
XX地块
XX地块为本次踏勘工作的一号地块,地理位置为东经xx°3′″~xx°3′″,北纬xx°55′″~xx°56′″,地块可用面积约550亩,土地类别为基本农田及林业用地。
一号地块整体地势平缓,且均为阳面坡向,地块距离省道较近,交通道路设施为乡村道路,经简单修整后,施工车辆便可通行。
但土地类别多为基本农田及林业用地,土地获得困难。
若能获得该场地的使用权,可采用成熟的落地式高支架固定倾角体系布置太阳能组件。
3.2.2.2XX地块
XX地块为本次踏勘工作的二号地块,地理位置为东经xx°2′″~xx°2′″,北纬xx°55′″~xx°56′″,地块可用面积约400亩,土地类别为一般农田及林业用地。
二号地块为山顶平坦区,地势平缓,坡向为略微向北的缓坡,整体面积虽然较大,但在平坦区南侧有突出高地,高地南向坡坡度较大,不适合电站布置,所以整体地块可利用面积较小。
平坦区交通道路设施为部分乡村道路,部分人行山路,若采用此地块,需要重新修筑一条约2公里道路,以便施工车辆通行。
土地类别多为一般农田及林业用地,但实际使用情况为耕地与牧草地各占一半。
若能获得该场地的使用权,可采用成熟的落地式高支架固定倾角体系布置太阳能组件。
3.2.2.3XX地块
XX地块为本次踏勘工作的三号地块,地理位置为东经xx°0′″~xx°1′″,北纬xx°54′″~xx°55′″,地块可用面积约900亩,土地类别为基本农田。
三号地块为原定修建XX机场区域,地势平缓,坡向均为东南向缓坡,除部分树林及个别房屋建筑外,大部分为梯田状耕地,土地较为连贯。
交通道路设施为乡村道路,经简单修整后,施工车辆便可通行。
但土地类别多为基本农田,土地获得困难。
若能获得该场地的使用权,可采用成熟的落地式高支架固定倾角体系布置太阳能组件。
XX地块
XX地块为本次踏勘工作的四号地块,地理位置为东经xx°59′″~xx°0′″,北纬xx°54′″xx°56′″,地块可用面积约1200亩,土地类别为基本农田、一般农田及自然保留用地。
四号地块为整体可用面积最大的地块,地势平缓,坡向均为东南向缓坡,除部分树林外,大部分为梯田状耕地,土地连贯。
交通道路设施为乡村道路,经简单修整后,施工车辆便可通行。
土地类别大部分为基本农田、一般农田及自然保留用地,此地块坡度、朝向及连贯性较好,场地面积较大,若能获得该场地的使用权,可采用成熟的落地式高支架固定倾角体系布置太阳能组件。
3.2.2.5XX地块
XX地块为本次踏勘工作的五号地块,地理位置为东经xx°59′″~xx°59′″,北纬xx°53′″~xx°54′″,地块可用面积约1000亩,土地类别为一般农田及牧草地。
五号地块为沿公路地块,整体地势平坦,且均为阳面坡向,交通道路设施便利。
土地类别多为一般农田及牧草地,但实际使用情况多为耕地。
若能获得该场地的使用权,可采用成熟的落地式高支架固定倾角体系布置太阳能组件。
3.2.3备选场地接入电力系统概述
接入电力系统方式
本电站计划采用35kV级电压,出线为2回,经高压架空线路接入当地电网。
接入方案
方案一接入XX35kV变电站
此方案需要在XX35kV变电站进线侧增加一套送出线间隔,所发电能并入XX35kV变电站进线一侧,通过已建成的35kV外线线路送至电网。
所有备选场地与XX35kV变电站距离如下:
一号XX地块距离XX35kV变电站;二号XX地块距离XX35kV变电站;三号XX地块距离XX35kV变电站;四号XX地块距离XX35kV变电站;五号XX地块距离XX35kV变电站。
图3.26备选场地卫星俯视图
方案二利用XX35kV变电站外线,接入XX县220kV变电站
此方案需要通过对已建成的XX35kV变电站外线进行改造升级,增加送出线路,所发电能并入XX县220kV变电站35kV低压侧。
所有备选场地与XX县220kV变电站距离如下:
一号XX地块距离XX35kV变电站;二号XX地块距离XX35kV变电站;三号XX地块距离XX35kV变电站;四号XX地块距离XX35kV变电站;五号XX地块距离XX35kV变电站。
方案三自建110kV变电站,接入XX县220kV变电站
此方案需要在所选地块附近自建110kV变电站,并重新架设外线,所发电能并入XX县220kV变电站110kV低压侧。
以上三种方案,需当地供电部门协助配合,确定最终并网方案。
第四章工程任务和规模
工程任务
工程任务概述
光伏等新能源产业的发展,能优化能源结构,促进常规能源资源更加合理有效地利用,使我国能源、经济与环境的发展相互协调,实现可持续发展目标已成为国家战略。
XXXX省XX县100MWp农光牧互补发电项目的实施则是诠释优化能源结构的一个很好的实例。
项目计划一期总装机容量100兆瓦,分为100个阵列,所发电量全部的进入国家电网。
项目提出的背景
.1目前我国的能源形势
我国是世界上最大的能源消费国之一,同时也是世界能源生产的大国。
随着国民经济的快速增长,2012年能源消费总量增至36.2亿tce(吨标准煤),比上年增长了3.9%。
预计到2020年,中国一次能源需求量为33亿tce,煤炭供应量为29亿t,石油为亿t;然而,到2020年我国煤炭生产的产能约为22亿t左右,石油的最高产量也只有亿t,供需缺口分别为7亿t和4.1亿t。
显然,要满足未来社会经济发展对于能源的需求,完全依靠煤炭、石油等常规能源是不现实的。
我国能源供应状况为煤炭比重过大,环境压力沉重;人均能耗远低于世界平均水平。
我国能源供应面临严峻挑战:
一是能源决策国际环境复杂化,对国外石油资源依存度快速加大,二是化石能源可持续供应能力遭遇严重挑战。
长远来看,能源资源及其供应能力将对我国能源系统的可持续性构成严重威胁。
显然,从能源资源、环境保护的角度,如此高的能源需量,如果继续维持目前的能源构架是绝对不可行的。
继十大产业振兴规划之后,新能源发展规划已成为人们最为关注的国家级战略蓝图之一。
自2006年中国实施可再生能源法以来,新能源产业便出现快速发展的势头。
近年中国政府用于新能源领域的投资每年增幅都在20%以上,2008年对新能源企业的资金扶持规模达到38亿元,风电、太阳能等新能源产业近年来异军突起,成为我国产业发展的一个重要亮点。
国家能源局报告表明,早在今年4月初,国家能源局就启动了新能源发展规划的研究拟定新工作,新能源规划的基本框架有5个方面:
一是我国新能源的现状及面临的形势;二是指导思想和基本原则;三是规划的目标;四是工作任务和重要项目;五是政策的保障措施。
随着近几年新能源行业的飞速发展,光伏发电等各项技术的进步,新能源发电成本有所下降,新能源比重有了提高空间。
中国在联合国气候变化峰会上提出,到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,因此,在大力提高能效的同时,积极开发和利用可再生能源,特别是资源量最大,分布最普遍的太阳能将是我国的必由之路。
.2我国电力供需现状及预测
2011年,全国发电装机容量达到亿千瓦,同比增长12%。
其中,火电达到亿千瓦,约占总容量72%。
根据专家预计到2020年全社会用电量的年均增速在8%左右。
根据以上预测结果,到2020年,中国电力装机容量将突破19亿千瓦,发电量将超过万亿千瓦时,在现有基础上翻一番,新能源占发电总装机17%,总投资或超3万亿。
我国的一次能源储量远远低于世界平均水平,大约只有世界总储量的10%,必须慎重地控制煤电、核电和天然气发电的发展;煤电的发展不仅仅受煤炭资源的制约,还受运输能力和水资源条件的制约;核电的发展同样受核原料和安全性的制约,核废料处理的问题更为严重,其成本是十分高昂的;我国的环境问题日益显现,发展煤电和大水电必须要考虑环境的可持续发展,必须计入外部成本。
因此大力发展可再生能源发电是我国解决能源危机和保证可持续发展的重要举措,而太阳能发电将在未来中国能源供应中占据主要地位。
世界光伏发电发展现状
光伏发电技术的发展已经有了几十年的历史且发展迅速,目前是一种较为成熟、可靠的技术,并逐渐从过去用于独立的系统,朝大规模并网方向发展。
最近10年太阳能电池组件生产的年平均增长率达到33%,最近5年的年平均增长率达到43%,近几年国际上光伏发电快速发展,2007年全球太阳能新装容量达2826MWp。
2007年,在太阳能光电产业链中有大量的投资集中到新产能的提升上。
除此之外,太阳能光电企业在2007年间的贷款融资金额增长了近100亿美元,使得该产业规模不断扩大。
在当今能源短缺的现状下,各国都加紧了发展光伏的步伐。
美国提出“太阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本,使其2015-2020年达到商业化竞争的水平;日本也提出了在2020年达到28GW的光伏发电总量;欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划,规划在2020年让光伏发电做到商业化竞争。
在发展低碳经济的大背景下,各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。
中国也不甘落后,近年来相继提出了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》、金太阳示范工程等鼓励光伏发电产业发展的政策;2010年国务院颁布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出要“开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场”;2011年国务院制定的“十二五”规划纲要再次明确了要重点发展包括太阳能热利用和光伏光热发电在内的新能源产业。
一系列的政策支持让中国光伏发电发展之路更加宽广。
2011年全球光伏市场增至,较2010年的增加了44%%。
虽然受金融危机影响,德国、西班牙对太阳能光伏发电的扶持力度有所降低,但其它国家的政策扶持力度却在逐年加大。
日本政府2008年11月发布了“太阳能发电普及行动计划”,确定太阳能发电量到2030年的发展目标是要达到2005年的40倍,并在3-5年后,将太阳能电池系统的价格降至目前的一半左右。
2009年还专门安排30亿日元的补助金,专项鼓励太阳能蓄电池的技术开发。
2008年9月16日,美国参议院通过了一揽子减税计划,其中将光伏行业的减税政策(ITC)续延2-6年。
2013年世界新增光伏装机容量将达到到,2016年这一数字将达到到。
世界光伏产业和市场的另一个突出特点是:
光伏发电在能源中的替代功能越来越大,主要表现在并网发电的应用比例增加非常快,并成为光伏发电的主导市场。
并网发电在光伏市场中的主导地位在人类能源变革中具有重要意义,它标志着光伏发电由边远地区离网和
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