光伏电站简介(并网)

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阿左旗光伏电站简介

阿左旗光伏电站简介

国电电力阿左旗光伏电站简介1、企业简介国电电力内蒙古新能源有限公司于2009年8月,是国电电力发展股份有限公司全面落实国电集团公司“以大力发展新能源引领企业转型,建设国内一流综合性能源集团”战略决策和部署,而在内蒙古自治区成立的全资子公司,公司本部下设综合管理部、财务产权部、工程建设部、计划经营部、前期发展部、安全生产部、设备检修部等七个职能部门。

2、建设项目概况2009年起,国电电力内蒙古新能源有限公司为落实国家“开发新能源,实现可持续发展的能源战略”的方针,在阿左旗地区开展太阳能项目建设,国电电力阿拉善左旗光伏电站规划容量35MWP。

共分三期建设,2010年6月5MW“金太阳”项目开工建设,年底投产发电;2011年9月一期10MWP发电项目开工建设,12月21日并网发电,2013年二期20MW项目开工建设,12月30日投产。

目前国电阿左旗光伏电站有人员共10名,电站管理人员2人,运维人员6人,司机厨师各1人。

国电阿左旗光伏电站从建站至今共完成发电量24546.84万kwh,充分的利用好内蒙古的资源,不但增加内蒙古的绿电供应,而且改善内蒙古的能源结构,而且保护环境、减少污染。

3、地理位置国电电力阿拉善左旗光伏电站位于内蒙古自治区西部、贺兰山西麓、阿拉善盟东部区的阿拉善左旗境内。

阿拉善左旗地理坐标为北纬37°24'~41°52',东经103°21'~106°51'之间。

东北与内蒙古自治区巴彦淖尔盟乌拉特后旗、磴口县相连;东与内蒙古自治区乌海市、伊克昭盟鄂托克旗毗邻;东南与宁夏回族自治区的石嘴山市、平罗县、银川市、永宁县、青铜峡市交界;南与宁夏回族自治区中卫县、中宁县,甘肃省景泰县、古浪县相望;西与甘肃省威武市、民勤县、内蒙古自治区阿拉善右旗为邻;北与蒙古国接嚷,国境线长 188.678km。

旗政府所在地为巴彦浩特镇(又称巴音,亦是阿拉善盟驻地)。

并网光伏电站基本结构系统组成主要设备及性能简介

并网光伏电站基本结构系统组成主要设备及性能简介

并网光伏电站基本结构系统组成主要设备及性能简介概述并网光伏电站是将太阳能转化为电能并连接到电网的一种发电系统。

它由光伏组件、逆变器、变压器和配电系统等设备组成,主要用于向电网输送电能。

本文将对并网光伏电站的基本结构、系统组成、主要设备及其性能进行简述。

基本结构并网光伏电站基本结构包括太阳能光伏组件阵列、逆变器、变压器和配电系统。

太阳能光伏组件通过光伏效应将太阳能转化为直流电能,在经过逆变器的转换后,将直流电能转化为交流电能,并通过变压器进行电压调整,最后通过配电系统与电网连接,实现电能的输送。

系统组成1. 光伏组件光伏组件是并网光伏电站中最核心的组成部分,它由多个光伏电池组成。

光伏电池将太阳能转化为直流电能,并且具有自洁、优异的抗风、抗冲击性能。

在光伏电站中,光伏组件通常会被安装在支架上,以最大限度地吸收太阳能。

2. 逆变器逆变器是光伏电站中的核心设备之一,它将光伏组件输出的直流电能转换为交流电能,并确保输出功率符合电网要求。

逆变器具有高效率、稳定性和可靠性的特点,常见的逆变器类型包括集中式逆变器和分布式逆变器。

3. 变压器变压器是光伏电站中用于电压调整和输电的重要设备。

它将逆变器输出的交流电能的电压调整为适合电网输电的电压。

变压器还具有隔离电网的作用,确保电网的安全性和稳定性。

4. 配电系统配电系统是并网光伏电站中用于将电能输送到电网的系统。

它包括电缆、开关设备、电表计量等组成部分。

配电系统负责将逆变器转换后的交流电能通过电缆连接到电网,并进行相应的电能计量和记录。

主要设备及性能简介光伏组件•主要设备:太阳能光伏电池•性能特点:–高效转化太阳能为电能–自洁能力,能够减少灰尘和污染物对光伏板的影响–抗风、抗冲击性能良好,具有较长的使用寿命逆变器•主要设备:集中式逆变器、分布式逆变器•性能特点:–高效稳定的直流-交流转换效率–宽输入电压范围,适应不同光照条件下的电能输出–具有电网保护功能,能够自动检测并隔离故障变压器•主要设备:变压器装置•性能特点:–能够调整逆变器输出的交流电压,符合电网要求–具有隔离电网的作用,确保电网的安全性和稳定性–功率损耗小,能够提高系统的整体效率配电系统•主要设备:电缆、开关设备、电表计量等•性能特点:–通过合理的配电设计和设备选择,能够实现可靠的电能输送–具备相应的电能计量和记录功能,为电网管理提供数据支持–系统运行稳定,具有较高的安全性和可靠性总结并网光伏电站是一种利用太阳能发电的系统,它由光伏组件、逆变器、变压器和配电系统等设备组成。

1.1 光伏电站概述

1.1 光伏电站概述

光伏阵列
(光电转换装置)
太阳跟踪系统

(太阳光照最大化)

蓄电池组


(存储多余电能)


逆变器


(将直流转为交流)


充放电控制器
(管理系统处储能)
并网保护装置
(光伏发电系统与电网接口)
图1-2 光伏发电系统的构成及功能
任务一 光伏电站的分类及组成机构和特点
1.1.1 光伏电站的主要类型与构成
分布式光伏发电
380V分支线
220V/380V线路 配变低压总开关
220V/380V 配电分支箱
用户进线开关
光伏发电接入点
220V/380V 配电分支箱
分布式光伏发电
负荷
图1-9 380V、220V典型接线方式
任务一 光伏电站的分类及组成机构和特点
1.1.4 光伏电站的主要接入方式
主要技术要求: 1)公共连接点(用户进线开关)应安装易操作、具有开关位置状态明显指示、带 接地、可开断故障电流的开关设备,并具备失压跳闸及检有压合闸功能,失压跳闸 动作定值宜整定为30%UN、10秒动作; 2)公共电网恢复供电后,分布式光伏需经有压检定方可合闸,检有压定值宜整 定为85%UN; 3)并网点应装设易于操作、有明显断开指示、具备过流保护功能的开关设备。
任务一 光伏电站的分类及组成机构和特点
1.1.4 光伏电站的主要接入方式
公共变电站 10KV母线
10KV线路 支线
用户进 线开关
分布式光伏电站
图1-8 T接接入10千伏公共电网结构图
T接接入10千伏公共电网技术要求: 1)10千伏公网线路投入自动重合闸时,应调整重合闸时间 或增加检无压重合功能; 2)公共连接点(用户进线开关)应安装易操作、可闭锁、具 有明显开断点、带接地功能、可开断故障电流,具备失压跳闸 及检有压合闸功能的开断设备; 3)失压跳闸定值宜整定为30%UN、10秒,检有压定值宜 整定为85%UN; 4)配电自动化系统自动故障隔离功能,应适应分布式光伏 接入,确保定位准确,隔离策略正确。

光伏电站的接入电网及并网技术

光伏电站的接入电网及并网技术

光伏电站的接入电网及并网技术光伏电站(Photovoltaic Power Station)是利用太阳能通过光伏效应转化为电能的设施,它在全球范围内得到了广泛的应用。

接入电网和并网技术是光伏电站建设和运行中的两个重要环节,本文将探讨光伏电站的接入电网及并网技术。

一、光伏电站接入电网光伏电站的接入电网是指将光伏发电系统与现有的电力系统相连接,实现电力输送和交换。

接入电网的目的是将光伏发电的电能进行有效利用,满足电力市场的需求,并确保电能的安全、稳定和可靠输送。

光伏电站接入电网的主要步骤包括系统规划、工程设计、设备调试等。

首先,需要进行系统规划,确定接入电网的位置和装机容量。

其次,进行工程设计,包括线路的选址、布局以及设备的选择和配置等。

最后,通过设备调试和试运行,确保光伏电站能够正常接入电网,实现电能的输送和交换。

在接入电网的过程中,需要考虑电网的稳定性和可靠性。

光伏电站的接入会对电网的电压、频率等参数产生影响,因此需要进行电力系统仿真和评估,确保光伏电站与电网的完美衔接。

二、光伏电站并网技术光伏电站并网技术是将光伏发电系统与电网连接并实现互联互通的关键技术。

并网技术包括转换装置、保护装置、控制系统等多个方面。

1. 转换装置:转换装置是光伏发电系统与电网之间的关键连接部分,主要包括逆变器和变压器。

逆变器将光伏电站输出的直流电转换为交流电,并通过变压器提高电能的电压等级,以适应电网的要求。

2. 保护装置:保护装置用于保护光伏电站和电网的安全运行。

在电力系统中,电能的输送需要考虑到突发故障和异常情况,因此需要配备相应的保护装置,以确保系统的安全和稳定性。

3. 控制系统:控制系统是实现光伏电站与电网之间协调运行的关键部分。

控制系统通过监测光伏电站的功率输出和电网的负荷需求,实现电能的匹配和调度,提高光伏发电的利用率和经济性。

光伏电站并网技术的发展也面临一些挑战。

首先是电网的接纳能力。

随着光伏电站规模的扩大,电网的接纳能力可能不足,需要进行电网升级和改造。

光伏电站重要知识

光伏电站重要知识

光伏电站一、概述并网太阳能光伏发电系统:是由光伏电池方阵并网逆变器组成,不经过蓄电池储能,通过并网逆变器直接将电能输入公共电网。

并网太阳能光伏发电系统相比离网太阳能光伏发电系统省掉了蓄电池储能和释放的过程,减少了其中的能量消耗,节约了占地空间,还降低了配置成本。

太阳能发电系统系统组成及功能:①太阳能电池板:是太阳能发电系统中的核心部分。

②逆变器:太阳能的直接输出一般都是12V、24V、48V,为能向220V的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用逆变器。

③交流配电柜:其在电站系统的主要作用是对备用逆变器的切换功能,保证系统的正常供电,同时还有对线路电能的计量。

某光伏电站全貌并网光伏电站原理图二、本项目技术特征装机容量:指发电能力,是全部发电机组的总发电能力,是设计最大功率。

并网电量:通过卖电表计量,并入电网的电量。

连接69KV:为了避免电力输送过程中的电量损失,需要高压输电,因此在并网逆变器出来的电需要通过69kv升压站升压,供给给用户时再通过降压站降压。

保证电量:由于受自然条件限制,并不是每个时期发电机组满负荷运行,于是有一个发电出力率的问题,根据多年气象资料统计计算,电站在较长时段工作中,所能发出的相应于设计保证率的平均出力,称作该电站的保证出力,保证出力下的电量,称为保证电量。

利用率:保证电量占并网电量的百分比称作利用率。

出售电量:企业卖给用户的电量。

三:举例例如:本项目装机容量是38兆瓦,属于设计最大功率;发出来的直流电通过并网逆变器转化成交流电(有损失),再通过69kv的升压站升压后输送(有损失),到达并网处后通过降压站降压(有损失),降压后并入电网的电量是30兆瓦(共损失了8兆瓦)。

但这都是设计理想状态,实际由于阴雨天、检修等原因,每 50年平均(P(50),或者是50%概率的保证率,其含义待进一步明确)下来可以并网的保证电量是8.89兆瓦。

如此,8.89/30=29.6%,即利用率是29.6%。

光伏电站并网技术研究

光伏电站并网技术研究

光伏电站并网技术研究近年来,随着全球能源需求的增长和环境保护意识的提升,可再生能源发电的重要性日益凸显。

在可再生能源中,太阳能作为一种清洁、可持续的能源,备受关注。

光伏电站作为太阳能发电的主要形式,其并网技术的研究与应用对于实现可再生能源的高效利用至关重要。

一、光伏电站的并网技术简介光伏电站并网技术是指将光伏电站发电装置与电网相连,实现发电装置与电网的交流电能输送及系统的运行。

根据光伏电站的规模和发电网络的不同,光伏电站并网技术可以分为小功率网侧并网和大功率电厂侧并网。

小功率网侧并网是指将光伏电站的发电装置与配电网相连,主要应用于分布式光伏发电系统。

在小功率网侧并网中,关键技术主要包括直流-交流变换器的设计和控制、电网接入保护装置的设计以及电能质量控制等。

大功率电站侧并网则是将光伏电场的发电装置直接与输电网相连,实现大规模光伏电站的发电。

大功率电站侧并网中主要涉及发电电站容量控制、电力调度,电站运行的可靠性和稳定性等。

二、光伏电站并网技术研究的挑战与进展光伏电站并网技术的研究面临着一系列的挑战。

首先,光伏电站的发电具有不确定性,跟太阳辐射的变化有关,这对电网的稳定运行造成了一定的影响。

为了解决这一问题,研究者提出了利用天气预测、发电功率曲线预测等方法,通过对光伏电站的发电情况进行准确预测,从而实现对电网的稳定性控制。

此外,光伏电站的发电功率与温度、湿度等环境因素也有关,这对光伏电站的发电效率和系统的可靠性带来了一定的挑战。

近年来,随着电力电子技术的发展,光伏电站并网技术取得了一系列的进展。

比如,直流-交流变换器技术的成熟应用,不仅能够有效解决光伏电站发电直流与电网交流的转换问题,还能够实现对发电功率的精确控制。

此外,智能电网技术的引入,使得光伏电站的运行更加可靠和灵活。

智能电网通过利用先进的通信技术和智能感知装置,能够实现对电网的实时监测和调节,从而降低对传统电网的依赖,并进一步优化光伏电站的供电质量。

光伏并网10KV环网箱、光伏并网10KV箱式变电站

光伏并网10KV环网箱、光伏并网10KV箱式变电站

新能源本部 项目管理中心
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3 光伏电站接入电网的制约条件
3.2电压不平衡度
电压不平衡度则与站内光伏电池组布置及逆变器接线紧密相关, 设计经验表明,大中型光伏电站一般采用三相逆变器,这类电站只要 光伏电池组布置得当,则电压不平衡较小; 部分小型光伏电站采用了单相逆变器,这类电站通过在每相上 各连接一台逆变器组成三相系统,对于这类电站,必须得有保护装置 保证相关单相逆变器同切同投,以满足电压不平衡度的要求。
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3 光伏电站接入电网的制约条件
3.4 电压损耗
为保证光伏电站公共接入点供电电压满足用户需要,光伏电站并网线路 越长,并网线路沿线各点的电压畸变越严重,电压损耗越大。为保证光伏 电站并网的经济性,接入系统引起的线路电压损耗应满足下式。
∆u % ≤ 5% 1 = u% ( R0 + X 0tgϕ )Gl 2 ∆ 10U N
1.6 主变压器
新能源本部 项目管理中心
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1光伏电站基础知识介绍
1.7 升压站
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2 光伏电站并网方式的选择
2.1 光伏电站并网方式
(a) 专线接入方式
(b)支接方式
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2 光伏电站并网方式的选择
2.1 光伏电站并网方式
对运行管理方面的影响 光伏电站采用专线接入系统,运行管理相对简单。而光伏电站支 接入某条馈线,单电源线路变化成为双电源线路,增加了运行检修难 度。
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5 并网手续流程
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6 光伏电站并网设备1、10KV电缆分支箱
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6 光伏电站并网设备2、箱式变电站(光伏电站)
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6 光伏电站并网设备3、箱式开闭所

太阳能光伏电站并网条件

太阳能光伏电站并网条件

太阳能光伏电站并网条件、调控特性及其对电网的影响2013-3-22 09:07|发布者: joucao|查看: 4067|评论: 0摘要:大中型光伏电站还具备相应的电源特性和频率异常响应特性,能够在一定程度上参与电网的电压和频率调节,具备的耐受电压异常的能力,避免在电网电压异常时脱离,引起电网电源损失。

关键字:光伏电站、电能质量、电网调度一、光伏电站接入电网的技术要求按照电压等级对并网光伏电站分为三类:小型光伏电站(接入电压等级为0.4kV)、中型光伏电站(接入电压等级为35kV)和大型光伏电站(接入电压等级为66kV以上)。

根据是否允许通过公共连接点向公共电网送电,可分为可逆和不可逆的接入方式。

对并网光伏电站电能质量的要求遵循以下标准:GB/T1459-1993《电能质量公用电网谐波》;GB/T12325-2008《电能质量公用电网谐波》GB/T12326-2008《电能质量公用电网谐波》GB/T15543-2008《电能质量公用电网谐波》光伏电站并网运行时,向电网馈送的直流电流分量不超过其交流额定值的0.5%。

大中型光伏电站还具备相应的电源特性和频率异常响应特性,能够在一定程度上参与电网的电压和频率调节,具备的耐受电压异常的能力,避免在电网电压异常时脱离,引起电网电源损失。

二、光伏电站接入电网必须满足以下条件1.光伏电站必须在逆变器输出汇总点设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的并网总断路器,以保证电力设备检修维护人员的人身安全。

2.光伏电站和并网点设备的防雷和接地应符合国家电网公司规定要求,光伏电站接地网接地电阻合格,接地电阻应按规定周期进行测试。

3.光伏电站或电网异常、故障时为保护设备和人身安全,应具有相应继电保护功能,保护电网和光伏设备的安全运行,确保维护人员和公众人身安全。

光伏电站的保护应符合可靠性、选择性、灵活性和速动性的要求。

4.光伏电站的过流与短路保护、防孤岛能力、逆变率保护、恢复并网等应满足国家电网规定的要求。

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二、光伏电站的应用前景
总结: 1、建设地点前景 光伏电站的建设地点主要是西部荒漠和东部城市建筑,这两种方式都可以得到国家补 贴,西部光照资源好,发电量高,但西部自身用电少,输出到东部需建设配套高压输 变电设备,前期投资较高。目前青海格尔木的光伏电站需投资方自己建设35KV、 110KV升压站和330KV升压站。东部发电量较少,但是可以低压输出,自发自用 ,对太阳能的使用效率较高,且据估算,每年的新建建筑可安装1GW光伏电站,德 国目前太阳能装机容量达到2300万千瓦,超过我国三峡水电站装机规模,基本都分 散地建在用电户屋顶 。借鉴意义很大。据此可推断屋顶光伏电站将是未来的主流发 展路线。 2、政策前景 根据上述国家和各省的政策分析可知,太阳能发电得到政府的大力支持,补贴优厚, 资金来源可靠。2011年的最后一个月,国家发展改革委发布新规,提出可再生能源 补贴从现在每千瓦时4厘钱提高到8厘,这就意味着,每年至少可多征收100亿元的 电费用于可再生能源补贴。 2012年初可能推出可再生能源发电配额制度,即国网 6%左右电力来自可再生能源发电,南方电网3%,蒙西电网15%。在此基础之上 鼓励收购,同时允许配额交易,通过市场杠杆调节企业积极性。
• 断路器 • 光伏防雷器 • 电压表 • 电流表 • 电能计量仪
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交流防雷配电柜原理接线图
一、大型并网光伏电站组成
6、电网接入主要设备
电网接入系统 • 低压配电网:0.4KV ——即发即用、多余的电能送入电网 • 中压电网:10KV、35KV ——通过升压装置将电能馈入电网 • 高压电网:110KV ——通过升压装置将电能馈入电网,远距离传输
8、监控及通讯装置
实现发电设备运行控制、电站故障保护和数据采集维护等功能, 并与电网调度协调配合,提高电站自动化水平和安全可靠性,有利于 减小光伏对电网影响。 在监控系统架构方面,采用与常规厂站综合自动化系统相同架构, 即分层分布式结构。
站级控制层 能量管理系统
间隔层
过程层
底层设备层 各电源控制
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35KV
双绕组升压变压器:0.4/10KV,10/35KV(二次升压) 0.4KV/35KV(一次升压) 双分裂升压变压器:0.27/0.27/10KV,10KV/35KV (TL逆变器) 高压开关柜:计量、开关、保护及监控
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一、大型并网光伏电站组成
7、交/直流电缆 直流电缆 (1)直流电缆包括
三、国内外应用案例
北京德青源1MW
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一、大型并网光伏电站组成
1.光伏方阵
光伏方阵分为两类:固定式和跟踪式
固定式——钢管埋地
单轴跟踪系统
固定式——水泥基础
双轴跟踪系统
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一、大型并网光伏电站组成
光伏组件常见分类
单晶硅组件
多晶硅组件
非晶硅组件
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一、大型并网光伏电站组成
多晶硅组件:S-275D
主要技术参数
S-275D组件背面图
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一、大型并网光伏电站组成
电站接入电网的电压等级,由变压器升压后,接入中压或高压电 网。
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一、大型并网光伏电站组成
•光伏方阵(固定或 跟踪)
•汇流箱
•直流配电柜
•并网逆变器 •交流配电柜 •电网接入系统(升 压、计量设备等) •交/直流电缆 •监控及通讯装置 •防雷接地装置
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一、大型并网光伏电站组成
发电侧并网,可以接入公共电网和接入用户侧
• 汇流箱——直流防雷配电柜 • 直流防雷配电柜——并网逆变器 (2)直流电缆选择 • 电缆的线径,一般要求损耗小于2% • 耐压1KV、单芯/双芯电缆 • 阻燃、铠装 • 低烟无卤(对于建筑光伏发电系统) • 桥架(对于建筑光伏发电系统);直埋/电缆沟(对于大型 光伏电站)
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一、大型并网光伏电站组成
交流电缆 (1)交流电缆包括
• 并网逆变器——交流防雷配电柜
• 交流防雷配电柜——升压变压器 • 升压变压器——电网接入点
(2)交流电缆选择
• 电缆的线径,一般要求损耗小于2% • 根据电压等级选择相对应的耐压等级
• 桥架(对于建筑光伏发电系统);直埋/电缆沟(对于大型 光伏电站)
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一、大型并网光伏电站组成
直 流 汇 流 箱
直 流 防 雷 模 块
汇 流 盒
光 伏 阵 列
RS485 总线 防雷 保护 器
通 讯 设 备
大型光伏电站典型防雷方案
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二、光伏电站的应用前景
太阳能:能源可持续发展的战略选择之一
种类
太阳能 风能 水能 生物质发电 生 物 质 能 液体燃料 沼气 总计 地热能
我国资源可开发量
17000亿kW 10亿kW 经济可开发4.0亿kW 技术可开发5.4亿kW 3亿吨秸秆 + 3亿吨林业废弃物 5000万吨 800亿m3
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一、大型并网光伏电站组成
电网接入主要设备
电压等级 0.4KV 接入设备 低压配电柜 低压开关柜:提供并网接口,具有分断功能
10KV
双绕组升压变压器:0.4/10KV 双分裂升压变压器:0.27/0.27/10KV(TL逆变器)
高压开关柜:计量、开关、保护及监控 低压开关柜:提供并网接口,具有分断功能
SJ/T 11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护-导则 IEC 60364-7-712-2002、IEC 61557-4-2007
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一、大型并网光伏电站组成
光 伏 并 网 逆 变 器
高 压 并 网
0.4kV/ 10kV 升压变
交 流 防 雷 模 块
交 流 配 电 柜
直 流 防 雷 模 块
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一、大型并网光伏电站组成
2、光伏阵列汇流箱
八进一出汇流箱
十六进一出汇流箱
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一、大型并网光伏电站组成
六进一出防雷汇流箱实物图
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一、大型并网光伏电站组成
3、直流防雷配电柜
• 直流断路器 • 防反二极管 • 光伏专用防雷器 • 直流电压表
直流防雷配电柜原理接线图
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一、大型并网光伏电站组成

二、光伏电站的应用前景
太阳能发电缺点(都不致命):
1.功率密度低:目前最高每平米140W,1000kWp的电站占地约7200 平米; 2.能量输入不连续:白天有,晚上没有;晴天有,阴天没有; 3.大规模存储技术尚未解决:只能即发即用,不过建筑一般也是白天用电负 荷大,刚好可以缓解电网波峰压力; 4. 目前成本太高:电站投资:12-20万元/kW。
通过以上两点即可知太阳能发电不仅收益前景光明,更会提升企业的社会形象。
三、国内外应用案例
浙江义乌国际商贸城三期市场1.295MW
三、国内外应用案例
上海世博主题馆2.5MW
三、国内外应用案例
国家发改委300KW
三、国内外应用案例
江苏阜宁3MW
三、国内外应用案例
上海1.5MW
一、大型并网光伏电站组成
并网逆变器常见的通讯方式
光伏并网发电的主界面
并网逆变器的运行界面
光伏并网发电节能减排值
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一、大型并网光伏电站组成
9、防雷接地装置
相关标准: 目前没有颁布明确的相关设计标准 参考标准 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000)
《交流电气装置的接地》 DL/ T 621 1997
折合标准煤(亿吨)
17000 8 4.8~6.4 1.5 + 2.0 = 3.5 0.5 0.6 4.6
33亿kW
33(但适于发电的少)
二、光伏电站的应用前景
太阳能发电优点:
1.重量轻:即使建筑设计之初未考虑太阳能组件荷载也不影响结构安全; 2.寿命长:20-50年(工作25年,输出功率下降不超过15%); 3.零排放:无燃料消耗,无噪声,无污染; 4. 发电不用水:可以在荒漠地区建设; 5. 运行可靠:无机械转动部件,使用安全,免维护,无人值守; 6.太阳能资源永不枯竭(至少50亿年):分布式电站; 7. 生产资料丰富:硅材料储量丰富,为地壳上除氧之外的丰度排列第二, 达到26%之多; 8. 不单独占地:可以安装到建筑上(BIPV、BAPV); 9.规模大小皆宜:10W-100GW,可以“搭积木”式建设和安装; 10.安装容易:建设周期短,安装成本低; 11.能量回收期短:0.8-3.0年;能量增值效应明显:8-30倍 12.规律性强,可预测:调峰效果明显,调度比风力发电容易。
不同辐照度下电流和功率与电压的特性曲线 (100%,80%,50%)
不同温度下电流和功率与电压的特性曲线 (25℃,50℃ ,75 ℃ )
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一、大型并网光伏电站组成
光伏方阵由光伏组件通过串联和并联形成。
光伏组件串联示意
光伏组件并联示意
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一、大型并网光伏电站组成
光伏连接器
针对非晶硅光伏组件,由于电流小,一般在汇流箱的前级采用光伏连 接器进行汇流。
光伏电站介绍
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目录
一、光伏电站组成 二、光伏电站的应用前景
三、国内外应用案例
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一、大型并网光伏电站组成
DC DC
光伏阵列 直流防雷 配电柜 逆变器 监控系统
DC AC
AC AC
交流防雷 配电柜 变压器 中压或高压 电网
大型并网光伏电站系统框图
光伏阵列将太阳能转变成直流电能,经逆变器的直流和交流
逆变后,根据光伏电站接入电网技术规定光伏电站容量确定光伏
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组串式并网逆变器
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多组串式并网逆变器

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集中式并网逆变器
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一、大型并网光伏电站组成
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