10mw光伏电站并网系统技术方案001宋东先生

合集下载

10MWp光伏电站工程施工组织设计

10MWp光伏电站工程施工组织设计

10MWp 西藏光伏电站工程施工组织设计施工组织技术文件1、概述1.1 编制依据(1)《中电投西藏桑日县10MWp并网光伏电站工程招标文件》及答疑文件;(2)国家现行光伏发电站施工规范和光伏发电工程验收规范、其它相关规范;(3)发包单位提供的施工条件、现场实际施工条件;(4)我部的科技水平、管理水平、技术装备及施工经验。

1.2 工程概况中电投西藏桑日县10MWp并网光伏电站工程位于西藏自治区山南地区桑日县江村,距离桑日县约15km。

桑日县属藏南高原湖盆峡谷区,北靠念青唐古拉山南麓,南接喜马拉雅山东段,雅鲁藏布江横穿县境,具有典型的“两山夹一谷”的地形地貌特征。

场址区微地貌为念青唐古拉山山前洪积扇,地势北高南低,范围为北纬29º16′39.8″~29º17′2.6″,东经91º53′7.2″~91º53′35.5″。

面积约0.3 km2,海拔3600m~3563m,位于雅鲁藏布江北岸、桑日县与乃东县县道紧南侧,华新水泥厂及冲木达110kV变电站就座落在场区对岸,沙石料场也在场址附近。

本工程太阳能资源、交通、水电、材料供应及送出条件均较好。

中电投西藏桑日县10MWp并网光伏电站,计划2010年11月30日5MWp投产发电,其它5MWp计划2011年4月15日投产发电。

本工程包括以下内容:(1)西藏桑日县10MWp并网光伏电站场区场地平整;(2)西藏桑日县10MWp并网光伏电站场区主干道工程;(3)西藏桑日县10MWp并网光伏电站综合控制楼土建及装饰工程;(4)西藏桑日县10MWp并网光伏电站综合控制楼的给排水(含消防)、电气照明、弱电系统设备安装以及室外配套工程(含污水处理系统);(5)西藏桑日县10MWp并网光伏电站综合控制楼接地及避雷系统;(6)西藏桑日县10MWp并网光伏电站电池组件支架基础的土建工程、预埋件、接地系统(埋入部分)制作、安装及检验;(7)11座逆变器室土建、电气照明及装饰及接地系统工程;(8)水源井、水泵房土建施工;(9)消防水池和生活水池工程。

10MWp大型光伏电站方案

10MWp大型光伏电站方案

10兆瓦太阳能电站方案10 兆瓦的太阳能光伏并网发电系统,推荐采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10个1兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过0.4KV/35KV变压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并网系统接入35KV中压交流电网进行并网发电的方案。

本系统按照10个1 兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每个1兆瓦发电单元采用4台250KW并网逆变器的方案。

每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入0.4KV/35KV变压配电装置。

(一)太阳能电池阵列设计1、太阳能光伏组件选型(1)单晶硅光伏组件与多晶硅光伏组件的比较单晶硅太阳能光伏组件具有电池转换效率高,商业化电池的转换效率在15%左右,其稳定性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约36-40元。

多晶硅太阳能光伏组件生产效率高,转换效率略低于单晶硅,商业化电池的转换效率在13%-15%,在寿命期内有一定的效率衰减,但成本较低,每瓦售价约34-36元。

两种组件使用寿命均能达到25年,其功率衰减均小于15%。

(2)根据性价比本方案推荐采用165W P太阳能光伏组件,全部为国内封装组件,其主要技术参数见下表:2、并网光伏系统效率计算并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、交流并网等三部分组成。

(1)光伏阵列效率η1:光伏阵列在1000W/m2太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比。

光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:组件的匹配损失、表面尘埃遮挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度、及直流线路损失等,取效率85%计算。

(2)逆变器转换效率η2:逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率95%计算。

(3)交流并网效率η3:从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%计算。

10mw光伏电站并网系统技术方案001宋东先生

10mw光伏电站并网系统技术方案001宋东先生

10MWp光伏并网系统工程项目实施技术方案2011-2-17目录一、10MWP光伏电站系统图 (3)二、整个系统配置一览表 (4)三、10MWP光伏系统电气设计 (5)电池板 (5)直流汇流箱 (5)直流配电柜 (5)并网逆变器 (6)3.5升压变压器(此项目地如果无可使用变压器) (6)3.6预装箱 (6)监控装置 (6)四、光伏阵列防雷汇流箱 (7)性能特点 (7)4.2原理框图 (7)4.3技术参数 (8)4.4设备图片 (9)五、直流配电柜 (9)电气原理图 (10)技术参数 (11)设备图片 (12)六、并网逆变器 (13)本企业生产的逆变器执行相关规范和标准 (13)性能特点 (14)电路结构 (15)6.4技术参数 (16)设备图片 (18)七、逆变预装箱设计 (19)八、监控系统设计 (22)系统介绍 (22)监控内容 (22)环境监测仪 (24)一、10MWp 光伏电站系统图500KW光伏并网系统1# 1MW光伏并网系统500KW光伏并网系统500KW光伏并网系统500KW光伏并网系统500KW光伏并网系统500KW光伏并网系统2# 1MW光伏并网系统10# 1MW光伏并网系统10MW 光伏系统设计二、整个系统配置一览表三、10MWp光伏系统电气设计根据系统设计要求,10MW光伏电站接入10KV电网实现并网发电。

本系统采用一次升压设计方案,即从0.27KV升压至10KV。

系统按照10个1MW并网发电单元进行设计,其中:每个1MW并网发电单元都配置2台500KW三相并网逆变器,经1台0.27/0.27/10KV(1250KVA)双分裂升压变接入10KV电网。

整个系统除了光伏组件和光伏阵列防雷汇流箱安装在室外,逆变器及升压配电装置需安装在室内。

本系统中,所有的电池板均采用240Wp的电池板,,工作电压30V,开环电压为36V,考虑到工程所在项目地及逆变器的耐压和最佳效率,选择19节电池板串联。

10MWp并网光伏电站项目EPC工程总承包招标内容要求与技术规格书

10MWp并网光伏电站项目EPC工程总承包招标内容要求与技术规格书

10MWp并网光伏电站项目EPC工程总承包招标内容要求与技术规格书一、工程建设标准依据设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标堆、规范的要求,但不限于下列规范:1、工程测量规范(GBJ-50026-93)2、设计单位设计的施工图中涉及到的规范、规程和标准集及相关技术要求。

IEC 61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC6173O.l 光伏组件的安全性构造要求IEC6173O.2 光伏组件的安全性测试要求GB/T18479-2001《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》SJ/T11127-1997《光伏(PV)发电系统过电压保护—导则》GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 20046-2006《光伏系统电网接口特性》(IEC 61727:2004)GB 12326-2000 《电能质量电压波动和闪变》GB12325-2003《电能质量电力系统供电电压允许偏差》GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》GB50057-2000《建筑物防雷设计标准》DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理规程》GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》DL/T404-2007《3.6kV ~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》招标人声明:上述标准、规范及规程仅是本工程建筑安装的最基本依据,并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程,并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

二、技术条件1现场自然条件1.1地理位置及环境1.1.1厂址地理位置本项目拟选厂址位于德州经济开发区抬头寺乡毛庄村南侧的废弃砖瓦厂,东距京福高速0.8km,北距353省道2.5km。

地貌成因类型为冲积平原,地貌类型为平地,地形平坦,自然地面标高约为24.0m。

10MWp大型光伏电站方案

10MWp大型光伏电站方案

10 兆瓦太阳能电站方案10 兆瓦的太阳能光伏并网发电系统,推荐采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10 个1 兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过0.4KV/35KV 变压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并网系统接入35KV 中压交流电网进行并网发电的方案。

本系统按照10 个1 兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每个1兆瓦发电单元采用4台250KW并网逆变器的方案。

每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入0.4KV/35KV 变压配电装置。

(一)太阳能电池阵列设计1 、太阳能光伏组件选型(1 )单晶硅光伏组件与多晶硅光伏组件的比较单晶硅太阳能光伏组件具有电池转换效率高,商业化电池的转换效率在15% 左右,其稳定性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约36-40 元。

多晶硅太阳能光伏组件生产效率高,转换效率略低于单晶硅,商业化电池的转换效率在13%-15%,在寿命期内有一定的效率衰减,但成本较低,每瓦售价约34-36 元。

两种组件使用寿命均能达到25 年,其功率衰减均小于15%。

(2)根据性价比本方案推荐采用165W P太阳能光伏组件,全部为国内封装组件,其主要技术参数见下表:2、并网光伏系统效率计算并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、交流并网等三部分组成。

(1)光伏阵列效率n i:光伏阵列在1000W/m太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比。

光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:组件的匹配损失、表面尘埃遮挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度、及直流线路损失等,取效率85% 计算。

(2)逆变器转换效率n 2 :逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率95%计算。

(3)交流并网效率n 3 :从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%计算。

盾安光伏电站10MWp并网启动方案

盾安光伏电站10MWp并网启动方案

内蒙古盾安光伏电力有限公司盾安10MW光伏电站并网启动方案编写:许洪伟审核:王平批准:傅升锋二〇一二年十月目录1编制依据和标准2试验仪器3并网启动试验前应具备的条件4安全注意事项及措施5并网启动试验范围6并网启动试验流程7并网启动试验步骤8附录盾安光伏电站10MWp并网启动方案[摘要] 本光伏电站是10k V 升压站,以一回10kV电缆线路送至布拉格220kV变电站,发电容量10MW,采用10个太阳能发电单元—升压变压器用电缆接入厂内10kV配电室。

10kV配电室进线5回,出线1回,为单母线接线,布拉格965间隔进线采用760米电缆,盾安951间隔出线采用双拼100米电缆,中间采用406米架空钢芯铝绞线,。

站用电源由本期10kV母线引接一路,10kV(施工电源)引接一路,两路电源互为备用,以提高站用电的可靠性。

高压开关柜选用金属铠装型移开开关柜,内配10kV真空断路器。

继电保护装置采用微机处理数字继电保护方式,对每个回路实施数字式保护,断路器控制;电量参数测量和数据变送,并且现场总线通过电缆以通信和I/O方式与本电站计算机监控站连接,实现遥测、遥信、遥控。

1编制依据和标准GB 18479-2001 《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》DL/T 527—2002 《静态继电保护装置逆变电源技术条件》DL/T 478—2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》GB 20513-2006 《光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则》Q/SPS 22-2007 《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 20046-2006《光伏系统电网接口特性》(IEC 61727:2004)《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》GBJI47-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50171-2006电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)》国家电网生技(2005)400号《国家电网公司电力安全工作规程(发电站和变电所电气部分、电力线路部分)(试行)》国家电网安监(2005)83号设计图纸、厂家图纸、说明书及相关资料2试验仪器3并网启动试验前应具备的条件系统并网启动工作正式开始以前,并网启动人员应对本系统并网启动应具备的条件进行全面检查。

某10MWp2#光伏电站可研报告光伏发电接入系统报告

某10MWp2#光伏电站可研报告光伏发电接入系统报告

XX中机国能电力小店2#光伏电站工程10MWp 光伏发电站接入系统可行性研究报告二〇一X年十二月批准:审核:项目负责人:编制:1 项目简介 12 系统一次部分 32.1 光伏电站概况 32.2 相关电网现况 52.4 电气计算 142.5 电能质量计算分析 202.6 功率控制和电压调节 242.8 其他技术参数要求 272.9 结论和建议 283 系统继电保护及安全自动装置 303.1 设计依据和范围 303.2 继电保护现状及电网发展概况 303.3 系统继电保护配置 313.4 对相关专业的要求 323.5 投资估算 324 调度自动化 344.1 调度管理方式 344.2 调度自动化现况 344.3 系统调度自动化配置方案 344.4 远动通道 364.5 对侧变电站设备配置 374.6 调度端设备配置 374.7 投资估算 375 通信 395.1 通信现状 395.2 系统通信方案 395.3 站内通信 415.4 其它 416、电能计量 436.1 电能计量一般要求 436.2 电能量计量系统 44附图 01:2014 南召县 35kV 及以上电网地理接线图附图 02:2016 南召县 35kV 及以上电网地理接线图附图 03:2020 南召县 35kV 及以上电网地理接线图附图 04:南阳南召中机国能电力太山庙光伏电站位置图附图 05:南阳南召中机国能电力小店 1#光伏电站电气接线图附图 06:110KV 云阳变电气主接线图附图 07:110KV 云阳变电气平面布置图附图 08:35KV 小店变电气主接线图附图 09:35KV 小店变电气平面布置图附图 10:2014 年南阳电力通信光缆地理接线图附图 11:2014 年南召电力通信光缆地理接线图附图 12:南阳南召中机国能电力小店 1#光伏电站通信通道组织图附图 13:南阳南召中机国能电力小店 1#光伏电站线路走径图附件:发改委文件、委托书等1 项目简介南召中机国能电力小店2#光伏电站10MWp工程场址位于河南省南阳市南召县小店乡乡,场址中心位于东经112°38′36.12"、北纬33°29′26.84",海拔高度267m~280m。

10mw光伏电站并网系统技术方案

10mw光伏电站并网系统技术方案

10MWp光伏并网系统工程项目实施技术方案2011-2-17目录一、10MWP光伏电站系统图 (3)二、整个系统配置一览表 (4)三、10MWP光伏系统电气设计 (5)3.1电池板 (5)3.2直流汇流箱 (5)3.3直流配电柜 (5)3.4并网逆变器 (6)3.5升压变压器(此项目地如果无可使用变压器) (6)3.6预装箱 (6)3.7监控装置 (6)四、光伏阵列防雷汇流箱 (7)4.1性能特点 (7)4.2原理框图 (7)4.3技术参数 (8)4.4设备图片 (9)五、直流配电柜 (9)5.1电气原理图 (10)5.2技术参数 (11)5.3设备图片 (12)六、并网逆变器 (13)6.1本企业生产的逆变器执行相关规范和标准 (13)6.2性能特点 (14)6.3电路结构 (15)6.4技术参数 (16)6.5设备图片 (18)七、逆变预装箱设计 (19)八、监控系统设计 (22)8.1系统介绍 (22)8.2监控内容 (22)8.3环境监测仪 (24)3一、10MWp 光伏电站系统图22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统1# 1MW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)10KV2# 1MW光伏并网系统10# 1MW光伏并网系统1# 1MW光伏电站2# 1MW光伏电站10# 1MW光伏电站10MW 光伏系统设计二、整个系统配置一览表序号名称规格型号及参数单位数量1 光伏电池板240wp 工作电压30V 块418002 光伏防雷汇流箱BH10A-22,输入路数22路台1003 直流配电柜500KW直流配电柜,输入路数5路,具备电流监测功能台204 光伏并网逆变器BNSG-500KTL无隔离变压器型,额定交流输出电压:AC270V 台20台5 双分裂升压变压器0.27/10KV双分裂式变压器(1250kva)台106 逆变器预装箱撬装式台107监控装置环境监测仪PC-4型自动气象站台 18数据采集器- 台106 多机版监控软件- 台 17 工控机- 台 14三、10MWp光伏系统电气设计根据系统设计要求,10MW光伏电站接入10KV电网实现并网发电。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

10MWp光伏并网系统工程项目实施技术方案2011-2-17目录一、10MWP光伏电站系统图 (3)二、整个系统配置一览表 (4)三、10MWP光伏系统电气设计 (5)3.1电池板 (5)3.2直流汇流箱 (5)3.3直流配电柜 (5)3.4并网逆变器 (6)3.5升压变压器(此项目地如果无可使用变压器) (6)3.6预装箱 (6)3.7监控装置 (6)四、光伏阵列防雷汇流箱 (7)4.1性能特点 (7)4.2原理框图 (7)4.3技术参数 (8)4.4设备图片 (9)五、直流配电柜 (9)5.1电气原理图 (10)5.2技术参数 (11)5.3设备图片 (12)六、并网逆变器 (13)6.1本企业生产的逆变器执行相关规范和标准 (13)6.2性能特点 (14)6.3电路结构 (15)6.4技术参数 (16)6.5设备图片 (18)七、逆变预装箱设计 (19)八、监控系统设计 (22)8.1系统介绍 (22)8.2监控内容 (22)8.3环境监测仪 (24)3一、10MWp 光伏电站系统图22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统1# 1MW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)10KV2# 1MW光伏并网系统10# 1MW光伏并网系统1# 1MW光伏电站2# 1MW光伏电站10# 1MW光伏电站10MW 光伏系统设计二、整个系统配置一览表序号名称规格型号及参数单位数量1 光伏电池板240wp 工作电压30V 块418002 光伏防雷汇流箱BH10A-22,输入路数22路台1003 直流配电柜500KW直流配电柜,输入路数5路,具备电流监测功能台204 光伏并网逆变器BNSG-500KTL无隔离变压器型,额定交流输出电压:AC270V 台20台5 双分裂升压变压器0.27/10KV双分裂式变压器(1250kva)台106 逆变器预装箱撬装式台107监控装置环境监测仪PC-4型自动气象站台 18数据采集器- 台106 多机版监控软件- 台 17 工控机- 台 14三、10MWp光伏系统电气设计根据系统设计要求,10MW光伏电站接入10KV电网实现并网发电。

本系统采用一次升压设计方案,即从0.27KV升压至10KV。

系统按照10个1MW并网发电单元进行设计,其中:每个1MW并网发电单元都配置2台500KW三相并网逆变器,经1台0.27/0.27/10KV(1250KVA)双分裂升压变接入10KV电网。

整个系统除了光伏组件和光伏阵列防雷汇流箱安装在室外,逆变器及升压配电装置需安装在室内。

3.1电池板本系统中,所有的电池板均采用240Wp的电池板,,工作电压30V,开环电压为36V,考虑到工程所在项目地及逆变器的耐压和最佳效率,选择19节电池板串联。

根据项目实际情况,全年最低和最高温分别是-10度和34度,年均温18计算-10℃组件开路电压=19串*36V*{1+︱25℃-(-10)℃︳*0.33%}=763V;34℃组件开路电压=19串*36V*{1-︱25℃-34℃︳*0.33%}=663.68V;每个500KW光伏矩阵,需要配置110个电池串列,2090块电池板。

整个光伏系统工程,共需要配置2090*20=41800块电池板,总功率为10.0310MWp。

3.2直流汇流箱为了减少光伏组件到逆变器之间的连接线,方便操作和维护,系统采用分段连接,逐级汇流的方式接线。

在本系统中,选用22汇1汇流箱,每22个电池串接入一台汇流箱,型号为BH10A-22, 对于每个500KW的光伏矩阵,共110个电池串,需要配置5台22汇1光伏阵列汇流箱。

整个10MW的光伏并网系统共需配置5*20=100台汇流箱。

3.3直流配电柜为减少逆变器进线回路数,一般光伏组件阵列通过直流防雷汇流箱在室外进行汇流后,通过电缆接至配电房的直流防雷配电柜再进行一次总汇流,与光伏逆变器相匹配。

每台500KW逆变器配置1台500KW直流配电柜(5路进1路出)。

整个10MW的光伏并网系统共需配置1*20=20台直流配电柜。

3.4并网逆变器对于并网系统,逆变器的转换效率对整个系统起到了关键性的作用。

整个系统需用不带隔离变型光伏并网逆变器,最大的特点就是效率高,成本低。

整个系统需要配置20台光伏并网逆变器,型号为BNSG-500KTL。

3.5 升压变压器(此项目地如果无可使用变压器)每个1MW并网发电单元配置1套0.27/10KV升压装置。

整个10MW系统共配置10套0.27/35KV升压装置。

3.6 预装箱每二台500KW逆变器组成一个1MW单元,连同直流开关柜组成一套预装箱式逆变单元,整个系统共需配置10套预装箱。

3.7监控装置为了实时监测分系统并网发电系统的运行状态和工作参数,以及现场的环境情况,每个区域需配置1台环境检测仪实时显示监测数据。

整个光伏系统,共分为10个光伏区域,需配置10台数据采集器。

四、光伏阵列防雷汇流箱整个10MW系统,共需100台22汇1汇流箱,型号为BH10A-22。

4.1性能特点该汇流箱具有以下特点:1)防护等级IP65,防水、防灰、防锈、防晒、防盐雾,满足室外安装的要求;2)可同时接入22路电池串列,每路电池串列的允许额定电流10A;3)每路接入电池串列的开路电压值可达1000V;4)直流输出母线的正极对地、负极对地配有光伏专用防雷器,选用菲尼克斯品牌防雷器,其额定电流≥15KA,最大电流≥30KA;5)每路直流输入端均配有耐压等级为1200V的防反二极管。

4.2 原理框图汇流箱的电气原理框图如下图所示:4.3 技术参数光伏阵列防雷汇流箱的技术参数如下:型号BH10A-22直流输入路数22路直流输出路数1路光伏阵列输入电压范围(V)DC480~880 每路工作电流<10a环境湿度0~99%环境温度-25℃~+60℃防护等级IP65(室外)4.4 设备图片五、直流配电柜整个系统需配置 20台500KW直流配电柜。

直流防雷配电柜的每个配电单元都具有可分断的直流断路器、防反二极管和防雷器。

断路器选用ABB品牌,防雷器选用菲尼克斯品牌。

5.1电气原理图接地+--++--+-+直流防雷配电柜二极管二极管二极管二极管电流表断路器断路器断路器断路器A直流输入N 直流输入4 直流输入3防雷器直流输出断路器直流输入1V 直流输入2二极管电压表+-5.2技术参数规格BPG-500KW直流输入路数5路(5路正极,5路负极)直流输出路数1路(1路正极,1路负极)每回路额定输入直流电流200A绝缘等级2500vac,1分钟直流输出侧配菲尼克斯防雷器额定电流≥15KA,最大电流≥30KA防护等级IP20(室内)使用环境温度-25℃~+55℃使用环境湿度0~95%,不结露运行的海拔高度6000米(超过2000米需降额使用)冷却方式强制风冷噪音≤50dB5.3设备图片直流配电柜(以实物为准,此图仅供参考)六、并网逆变器6.1本企业生产的逆变器执行相关规范和标准GB 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则DL/T 527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件GB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件GB/T 191-2008 包装储运图示标志GB/T 14537—1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验GB 16836—1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求DL/T 478—2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC 61727:2004,MOD)GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验Cb:设备用恒定湿热试验方法GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529:1998)GB 3859.2-1993 半导体变流器应用导则GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15543-1995 电能质量三相电压允许不平衡度GB/T12325-2003 电能质量供电电压允许偏差GB/T15945-1995 电能质量电力系统频率允许偏差GB 19939-2005 太阳能光伏发电系统并网技术要求SJ 11127-1997 光伏(PV)发电系统的过电压保护——导则GB 20513-2006 光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB 20514-2006 光伏系统功率调节器效率测量程序GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级GB 3859.2-1993 半导体变流器应用导则Q/SPS 22-2007 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法电磁兼容性相关标准:EN50081或同级以上标准EMC相关标准: EN50082或同级以上标准电网干扰相关标准: EN61000或同级以上标准电网监控相关标准: UL1741或同级以上标准电磁干扰相关标准: GB9254或同级以上标准GB/T14598.9 辐射电磁场干扰试验GB/T14598.14 静电放电试验GB/T17626.8 工频磁场抗扰度试验GB/T14598.3-93 6.0 绝缘试验JB-T7064-1993 半导体逆变器通用技术条件6.2性能特点BNSG系列并网逆变器采用美国TI公司专用DSP控制芯片,主电路采用日本三菱IGBT 模块组装,运用电流控制型PWM有源逆变技术,可靠性高,保护功能齐全,且具有电网侧高功率因数正弦波电流、无谐波污染供电等特点。

相关文档
最新文档