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水上生金,绿电赋能:高淳桠溪渔光互补项目的“速度与激情”
发布时间:2026-09-09 发布者: 浏览数:176

在“双碳”目标的时代号角下,如何破解土地资源的瓶颈,实现清洁能源与现代农业的和谐共生?江苏南京高淳区桠溪街道给出了一个惊艳的答案。在这片波光粼粼的水面上,高淳桠溪126兆瓦渔光互补综合项目,不仅创造了南京地区新型电力基础设施建设的速度新纪录,更以“水上发电、水下养鱼”的立体发展模式,为乡村振兴与低碳转型树立了新标杆。

从核准到投产,这项庞大的工程仅用时6个多月,圆满实现了“当年核准、当年开工、当年投产”的宏伟目标。如今项目并网发电后,年均发电量可达约1.7亿千瓦时,每年可节约标准煤约5.3万吨,减少二氧化碳排放约14万吨。这不仅是对当地能源供应的有效补充,更对优化区域能源结构、助力“双碳”目标实现具有实质意义。



项目概况

高淳桠溪126兆瓦渔光互补综合项目

高淳桠溪项目占地2300亩,与传统光伏电站不同,它巧妙利用了当地丰富的水域资源,以“渔光互补”模式将光伏电站与水产养殖相叠加。在水面之上,一排排光伏板整齐划一地吸收着太阳能,将光能转化为源源不断的清洁电力;而在水面之下,光伏板的科学遮阳有效改善了养殖环境,减少了水分蒸发,为鱼虾提供了适宜的生长空间。这种“板上发电、板下养殖”的协同发展模式,不仅盘活了土地资源,实现了水域资源最大化利用,更让传统农业实现了绿色升级。一水两用,一地双收,既保障了清洁能源的产出,又提升了水产品的质量和效益,真正实现了经济效益与生态效益的双赢。



在宏大的绿色愿景之下,是极其严苛的技术标准与硬核的设备支撑。作为整个项目的“大脑”与“神经中枢”,升压站及监控系统的建设堪称精益求精。在核心控制设备方面,项目配备了高标准的继电保护试验电源屏,确保电力系统在极端情况下的安全稳定。计算机监控系统分为站控层设备和间隔层设备,110kV/220kV升压站(35kV/10kV开关站)监控采用先进的双以太网结构,网络传送协议采用TCP/IP网络协议,网络传输速率≥100Mb/s,确保了海量运行数据的毫秒级无延迟传输。

在间隔层设备配置上,35kV(10kV)的间隔层设备采用保护测控一体化装置,直接布置在开关柜内,大幅节省了空间并提升了响应速度;而针对110/220kV线路及主变,则单独配置测控单元组屏安装,实现了精准隔离与独立控制。此外,项目还深度融合了智能运维理念。依托智能运维平台,工作人员可以实时查看各区域电压、电流等运行数据,系统还能联动分析电流、电压、温度等实时参数。当红外系统识别到异常区域后,会自动生成缺陷单,形成“发现—诊断—维修”的全闭环管理。


高淳桠溪126兆瓦渔光互补综合项目,不仅是一项能源工程,更是一项民生工程、生态工程。它因地制宜,将新能源产业与乡村振兴深度融合,让原本普通的鱼塘焕发出了新的生机。从一纸蓝图到绿电奔流,高淳桠溪项目用6个月的时间,让这片2300亩的水域将迸发出更大的能量,为千家万户送去光明,更为我们描绘了一幅人与自然和谐共生的美丽新画卷。

 

什么是渔光互补?它带来的发展和影响

渔光互补是一种将光伏发电与水产养殖相结合的新型立体生态农业模式。简单来说,就是“水上发电、水下养鱼”,它利用鱼塘、湖泊、水库等水域面积,在水面上方架设光伏板进行太阳能发电,而水面下方则继续进行鱼、虾、蟹等水产品的养殖。这种模式打破了传统单一利用土地或水域的局限,实现了空间资源的高效叠加利用。

渔光互补模式带来的发展和影响是多方面的,主要体现在以下几个维度:

经济效益:一地双收,提高资源利用率。实现了“水上发电创收,水下养鱼增收”。在有限的土地上,既获得了清洁的电力收益,又保留了水产养殖的经济价值。

生态效益:节能减排,改善养殖环境。光伏发电属于零排放的清洁能源,能够显著减少化石燃料的消耗和温室气体(如二氧化碳)的排放,助力国家“双碳”目标的实现。同时,光伏板在水面上方形成一定的遮挡,能够减少水面水分蒸发,降低水温,抑制水体中藻类的过度繁殖,从而在一定程度上改善水质,为喜阴或适宜温度下的水生生物提供更好的生长环境。

社会与产业影响:推动乡村振兴与产业升级。项目的建设和后续运维需要大量劳动力,同时水产品的养殖、捕捞、销售等环节也能吸纳当地村民就业,增加农民收入。

总的来说,渔光互补是一种极具潜力的绿色可持续发展模式,它在保障能源安全、促进农业增效和农民增收、保护生态环境等方面发挥着积极作用,是未来新能源与现代农业融合发展的重要方向之一。

 

交直流电源在渔光互补上的关键环节与作用

在“渔光互补”项目中,交直流电源及相关转换设备是连接“水下养殖”与“水上发电”的核心技术纽带。它们不仅在绿色电力的生产、转换、输送环节发挥决定性作用,还直接赋能于养殖系统的日常运转。具体体现在以下几个关键环节:

1. 核心发电环节(直流转交流)。 光伏组件吸收光能产生低压直流电,随后输送至逆变器转换为交流电。现代项目还采用高压直流电源技术进行多组串电压汇集,通过MPPT(最大功率点跟踪)算法实现高精度电压调节,将系统转换效率提升至98%以上。

2. 输送与并网环节(升压上网)。 逆变器输出的低压交流电,需经箱式变压器升压,再经升压站二次升压接入公共电网。此环节中,交流侧配电系统、并网接口及无功补偿(SVG)设备负责调节电压频率,确保清洁能源安全稳定地送入千家万户。

3. 渔业生产环节(日常用电保障)。 水下养殖需24小时运转增氧、水处理等高耗能设备。项目通过“自发自用、余电上网”模式,直接为养殖设备提供稳定的交流电保障,大幅压缩了养殖成本。

4. 系统调节与运维环节(储能与监控)。 为应对光伏波动性,配套的高压直流储能系统可实现高压直挂,省去传统升压环节,循环效率达90%以上,起到削峰填谷的作用。同时,智能监控系统(SCADA)实时监测交直流参数,实现故障自动报警与回路切断,大幅提升了水上复杂环境下的运维效率。



交直流电源技术在渔光互补项目中贯穿了“光能采集-电能转换-升压并网-渔业自用-储能调控”的全生命周期,是实现“一地两用、渔光共赢”的技术基石。

 


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