13 光伏电站设计PPT课件
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光伏电站开发及建设流程PPT培训课件

02
光伏电站开发流程
项目前期调研与选址
调研内容
分析当地的光照资源、土地资源 、电网接入条件、市场需求等, 评估项目的可行性。
选址原则
选择光照充足、土地使用方便、 电网接入条件好、靠近市场需求 的地方作为电站的建设地点。
建设规模与容量的确定
规模确定
根据项目投资预算、市场需求、土地 资源等因素,确定电站的建设规模和 装机容量。
后期维护与管理
日常维护
定期对光伏电站进行巡检和维护,确保设备的正常运行 和使用寿命。
故障处理
及时处理光伏电站运行中出现的故障和问题,确保电站 的安全和稳定性。
04
光伏电站运营与收益
电站运营模式与策略
集中式运营模式
分散式运营模式
联合运营模式
集中开发、运营和管理 多个光伏电站,实现规
模效应和降低成本。
容量匹配
根据当地的光照条件和电网接入条件 ,合理配置光伏组件的功率和数量, 确保电站的发电效率和经济效益。
电站设计方案制定
设计原则
遵循技术先进、经济合理、安全可靠的原则,制定电站的设 计方案。
设计方案内容
包括光伏组件的排列方式、支架结构的设计、逆变器与配电 设备的选型与配置、电缆的敷设等。
设备采购与招标
电缆敷设
按照设计图纸,进行电缆 的敷设工作,包括电缆沟 的开挖、电缆的铺设等。
电缆接线
将电缆与设备进行连接, 确保接线的正确性和可靠 性。
监控系统安装与调试
监控设备选择
根据光伏电站的规模和需 求,选择合适的监控设备 和传感器。
监控系统安装
将监控设备和传感器按照 设计要求进行安装,确保 设备的稳定性和可靠性。
光伏电站开发及建设流程 ppt培训课件
光伏电站土建设计主要培训ppt

1、站址的选择 a、自然条件的调查: 太阳辐射量,地理位置,交通条件,水源 b、接入电网条件: 与接入点的距离,接入点的间隔 c、环境影响: 有无遮光的障碍物,盐害、公害的有无,冬季的积雪、结冰、雷击灾
害状态,自然灾害,鸟粪的有无。
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5
二、地面光伏电站土建设计
2、支架基础设计 根据地质情况确定支架基础形式:独立基础、条形基础、灌注桩基础
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大跨度钢结构屋面光伏组件安装图片
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27
5、已建-混凝土平屋面 a、向ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ体建筑设计院提供已建屋面铺设光伏组件后增加的恒、活载
, 供其复核屋面结构(屋面梁、板)的安全性,如所增加荷载超出 屋面所能承受的荷载,可采取局部加固措施。
b、根据混凝土结构平屋面的结构形式,尽可能将支架着力点布置于 屋面梁上。
农业大棚光伏电站基本与地面电站类似,只是支架形式较地 面电站更复杂。下面就淮安光伏农业大棚项目做简要介绍:
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道路工程的设计任务是结合电站内原有道路布置光伏发电站道路 系统,合理规划道路的位置,方便对外交通,兼顾远期发展对交通 运输的要求;和开发区主干道相结合,形成交通路网;尽量减少道 路跨越沟渠,减少桥涵工程量,以节省工程投资,保证在工程量最 节省的前提条件下做到道路畅通。根据道路设计的有关规范和道路 用途设计道路断面、用材和施工方法。
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b、 不利用原有屋面,新建铺设光伏组件的屋面结构,分为二类 情况: 1)利用原结构柱、梁在原屋面上架设一层支架结构,可能需 要对原柱、梁结构进行加固。 2)完全与原结构脱开,在原结构四周新建柱、梁及屋面结 构,此方案可用性高,但往往造价偏高。
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害状态,自然灾害,鸟粪的有无。
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二、地面光伏电站土建设计
2、支架基础设计 根据地质情况确定支架基础形式:独立基础、条形基础、灌注桩基础
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大跨度钢结构屋面光伏组件安装图片
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5、已建-混凝土平屋面 a、向ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ体建筑设计院提供已建屋面铺设光伏组件后增加的恒、活载
, 供其复核屋面结构(屋面梁、板)的安全性,如所增加荷载超出 屋面所能承受的荷载,可采取局部加固措施。
b、根据混凝土结构平屋面的结构形式,尽可能将支架着力点布置于 屋面梁上。
农业大棚光伏电站基本与地面电站类似,只是支架形式较地 面电站更复杂。下面就淮安光伏农业大棚项目做简要介绍:
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道路工程的设计任务是结合电站内原有道路布置光伏发电站道路 系统,合理规划道路的位置,方便对外交通,兼顾远期发展对交通 运输的要求;和开发区主干道相结合,形成交通路网;尽量减少道 路跨越沟渠,减少桥涵工程量,以节省工程投资,保证在工程量最 节省的前提条件下做到道路畅通。根据道路设计的有关规范和道路 用途设计道路断面、用材和施工方法。
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b、 不利用原有屋面,新建铺设光伏组件的屋面结构,分为二类 情况: 1)利用原结构柱、梁在原屋面上架设一层支架结构,可能需 要对原柱、梁结构进行加固。 2)完全与原结构脱开,在原结构四周新建柱、梁及屋面结 构,此方案可用性高,但往往造价偏高。
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光伏电站光伏发电的原理及构成PPT课件

输出电压平均值反馈值uf和电压给定信号ug的误差经过pi调节器形成电压内环的幅值给定然后乘以离散的正弦表格数据形成离散的正弦电压信号作为电压瞬时值内环的给定电压瞬时值给定值与反馈值的误差信号再经过p调节器产生pwm控制信号将此信号写入到dsp内部的比较寄存器cmpr1cmpr2与三角载波比较后产生4路pwm1pwm4开关信号控制主电路中功率器件的通断
.
9
所以,滤波电容的选取原则是在保证输出电 压的THD值满足要求的情况下,取值尽量小。 同时应尽可能使用高频特性较好、损耗较小 的CBB电容[4]。本文设计的逆变器的功率器 件开关频率为15kHz,设计截止频率fC为 2kHz。考虑到系统裕量,经计算与综合考虑, 选择滤波电感9mH,滤波电容3μF。
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8
考虑到容量与频率等因素,系统主电路的开关管选 择电力MOSFET。其中,滤波电感的选择要尽可能 滤除调制波的高次谐波分量,提高输出波形质量, 滤波电感的高频阻抗与滤波电容的高频阻抗相比不 能过低,即滤波电感的感值不能太小。为满足输出 波形质量,要求一个采样周期中,电感电流的最大 变化量小于允许的电感电流纹波△ILfmax。滤波电 容的作用是和滤波电感一起滤除输出电压中的高次 谐波,从而改善输出电压的波形,滤波电容越大输 出电压的THD值越小。然而从电路来看,在输出电 压不变的情况下,增大滤波电容会使滤波电容的电 流增加,逆变器的无功能量增大,损耗增加,效率 降低,因此,滤波电容又不宜太大。
光伏电站光伏发电的原理及构成
主讲:贾护民
.
1
引言
随着环境污染、生态破坏及资源枯竭的日趋 严重,近年来世界各国竞相实施可持续发展 的能源政策,其中利用太阳能发电最受瞩目 一种,由于太阳能发电的普遍性,还有它的 长久性和廉洁性,它将成为未来能源组成的 一个重要来源。
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所以,滤波电容的选取原则是在保证输出电 压的THD值满足要求的情况下,取值尽量小。 同时应尽可能使用高频特性较好、损耗较小 的CBB电容[4]。本文设计的逆变器的功率器 件开关频率为15kHz,设计截止频率fC为 2kHz。考虑到系统裕量,经计算与综合考虑, 选择滤波电感9mH,滤波电容3μF。
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考虑到容量与频率等因素,系统主电路的开关管选 择电力MOSFET。其中,滤波电感的选择要尽可能 滤除调制波的高次谐波分量,提高输出波形质量, 滤波电感的高频阻抗与滤波电容的高频阻抗相比不 能过低,即滤波电感的感值不能太小。为满足输出 波形质量,要求一个采样周期中,电感电流的最大 变化量小于允许的电感电流纹波△ILfmax。滤波电 容的作用是和滤波电感一起滤除输出电压中的高次 谐波,从而改善输出电压的波形,滤波电容越大输 出电压的THD值越小。然而从电路来看,在输出电 压不变的情况下,增大滤波电容会使滤波电容的电 流增加,逆变器的无功能量增大,损耗增加,效率 降低,因此,滤波电容又不宜太大。
光伏电站光伏发电的原理及构成
主讲:贾护民
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引言
随着环境污染、生态破坏及资源枯竭的日趋 严重,近年来世界各国竞相实施可持续发展 的能源政策,其中利用太阳能发电最受瞩目 一种,由于太阳能发电的普遍性,还有它的 长久性和廉洁性,它将成为未来能源组成的 一个重要来源。
《光伏电站简介》课件

3 组成
光伏电池板、逆变器、蓄电池、接线箱和配电箱等组成。
光伏电站的种类
屋顶光伏电站
安装在建筑物的屋顶上,适用于个人或商业使用。
地面光伏电站
部署在地面上,规模较大,用于商业和工业用途。
漂浮光伏电站
建造在水域上,兼顾用地和发电效率。
光伏电站的特点
1 可再生能源
2 环保
光伏电站利用太阳能发电, 无限可再生,对环境友好。
光伏电站的市场趋势
1
国内市场
中国是全球光伏电站市场的领先者,政府积极推动发展并制定政策支持。
2
国际市场
光伏电站市场在全球范围内快速增长,各国逐渐意识到可再生能源的重要性。
3
发展前景
光伏电站产业将持续扩大规模,研发新技术,降低成本,成为主要能源供应方式 之一。
光伏电站的未来
1
技术更新
光伏电池技术将不断创新,提高转化效率,延长使用寿命。
2
规模扩大
光伏电站规模将进一步扩对不同地区和场地的可行性研究将推动光伏电站建设的多样化。
结束语
1 光伏电站的意义
光伏电站是清洁能源的重要组成部分,减缓气候变化,构建可持续发展。
2 光伏电站的未来前景
在能源转型的推动下,光伏电站将继续发展壮大,成为主导能源之一。
3 感谢观看
谢谢大家的关注和支持!欢迎提问和交流。
光伏电站不产生污染物, 减少对空气和水资源的污 染。
3 经济性
光伏电站的运营成本低, 发电成本逐年降低,具有 长期回报。
光伏电站的应用
1 个人应用
在个人住宅安装光伏电站,自己消耗或出售多余的电力。
2 工业应用
工业企业使用光伏电站满足自身能源需求,降低运营成本。
光伏电池板、逆变器、蓄电池、接线箱和配电箱等组成。
光伏电站的种类
屋顶光伏电站
安装在建筑物的屋顶上,适用于个人或商业使用。
地面光伏电站
部署在地面上,规模较大,用于商业和工业用途。
漂浮光伏电站
建造在水域上,兼顾用地和发电效率。
光伏电站的特点
1 可再生能源
2 环保
光伏电站利用太阳能发电, 无限可再生,对环境友好。
光伏电站的市场趋势
1
国内市场
中国是全球光伏电站市场的领先者,政府积极推动发展并制定政策支持。
2
国际市场
光伏电站市场在全球范围内快速增长,各国逐渐意识到可再生能源的重要性。
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发展前景
光伏电站产业将持续扩大规模,研发新技术,降低成本,成为主要能源供应方式 之一。
光伏电站的未来
1
技术更新
光伏电池技术将不断创新,提高转化效率,延长使用寿命。
2
规模扩大
光伏电站规模将进一步扩对不同地区和场地的可行性研究将推动光伏电站建设的多样化。
结束语
1 光伏电站的意义
光伏电站是清洁能源的重要组成部分,减缓气候变化,构建可持续发展。
2 光伏电站的未来前景
在能源转型的推动下,光伏电站将继续发展壮大,成为主导能源之一。
3 感谢观看
谢谢大家的关注和支持!欢迎提问和交流。
光伏电站不产生污染物, 减少对空气和水资源的污 染。
3 经济性
光伏电站的运营成本低, 发电成本逐年降低,具有 长期回报。
光伏电站的应用
1 个人应用
在个人住宅安装光伏电站,自己消耗或出售多余的电力。
2 工业应用
工业企业使用光伏电站满足自身能源需求,降低运营成本。
太阳能光伏发电系统设计方案(PPT112页)

施工图设计包括:
设备接线图。 设备位置图 系统走线图 线缆选型 设备细化选型 防雷设计 配电设计 基础设计 支架强度计算 系统效率计算
2.优化设计原则
1)通过多方案比较,确定较为合理的技术方案。 2)分析选址资源情况。 3)合理布局太阳电池方阵。 4)大尺寸组件安装、快速便捷。 5)设备与设备之间的连线尽量采用短连线,要做
(2)听(沟通,问) 对地面并网工程,通过和 项目客户、相关人员、当地群众的咨询,了解掌握 当地的情况。对老客户,可直接切入重点;对新客 户,积极发展;官方客户,政策方针很重要;对政 府工程,更关注工程带来的形象效应;对于非政府 工程,则更关注工程的投资及经济性;对于BIPV工 程,需要对建筑的结构受力充分的了解。
到近处汇流。 6)选择合适的变压器是提高效率的重要环节。 7)系统要集中监控,预防事故的发生。
二、现场考察内容
1.对拟定安装点环境勘察
环境包括地理环境和人文环境:首先了解地理 环境对当地的气候环境做适当的了解,包括经 纬度、降雨量、湿度、气温,最大风力等。而 后了解人文环境、用户的需求,了解用户每年 每月大致用电量和用户对项目的要求,并记录。
2.并网发电系统的防雷设计
主要有以下几个方面: 1)地线是避雷、防雷的关键,在进行配电室基础建设和太
阳电池方阵基础建设的同时,选择光伏发电站附近土层较厚、 潮湿的地点,挖2m深地线坑,采用40扁钢,添加降阻剂并 引出地线,引出线采用 35mm2 铜芯电缆,接地电阻应小于 1Ω。 2)在配电室附近建一避雷针,高15m,地线与配电室地线 相连。 3)太阳电池方阵电缆进入配电室的电压为 DC220V,采用 PVC管地埋,加防雷器保护。电池板方阵的支架应保证良好 的接地,也与配电室地线相连。 4)并网逆变器交流输出线采用防雷箱一级保护(并网逆变 器内有交流输出防雷器)。
光伏电站建设流程ppt课件

根据招标确定的设备 类型、型号等进行设计
………
11
光伏电站建设流程
项目筹备 立项审批 项目融资 设计施工 并网验收 电站运营
光伏电站设计
系统设计
方阵设计
电气设计
辅助设计
选 址
系 统 配 置
设 备 选 型
系 统 优 化 等
排 布 安 装
支 架 系 统
清 洁 排 水 等
组 串 方 案
电 气 连 接
防 雷 接 地 等
7
光伏电站建设流程
项目筹备 立项审批 项目融资 设计施工 并网验收 电站运营
立项审批
项目可行性研究报告 项目规划选址意见 项目用地预审意见 环境评估审批意见 电网接入审查意见 水土保持审批意见 使用林地审批意见
……
项目核准 申请报告
省发改委 能源局
核准批复
8
光伏电站建设流程
项目筹备 立项审批 项目融资 设计施工 并网验收 电站运营
项目融资
项目核准完成后,可与银行谈 项目融资事宜 与其他投资方或合作伙伴进行 洽谈
9
光伏电站建设流程
项目设计
项目设计
地形地貌勘测
现场勘测
水源、电力接入及运输能力考查 熟悉周边用户电力使用情况
协调电力入网
与属地电力公司协调, 确保电力顺利入网
初步设计 深化设计
系统整体方案设计 (规模、排布、设备选型)
市场调研
国内光伏现状 省市及地方政策
找项目
筛选拟建 电站区域
沟通接洽
拟建电站地址 及周边环境
所在地市区政府 开发区招商局
签订合作协议
建设规模 优惠政策
返回
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光伏电站建设流程
………
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光伏电站建设流程
项目筹备 立项审批 项目融资 设计施工 并网验收 电站运营
光伏电站设计
系统设计
方阵设计
电气设计
辅助设计
选 址
系 统 配 置
设 备 选 型
系 统 优 化 等
排 布 安 装
支 架 系 统
清 洁 排 水 等
组 串 方 案
电 气 连 接
防 雷 接 地 等
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光伏电站建设流程
项目筹备 立项审批 项目融资 设计施工 并网验收 电站运营
立项审批
项目可行性研究报告 项目规划选址意见 项目用地预审意见 环境评估审批意见 电网接入审查意见 水土保持审批意见 使用林地审批意见
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项目核准 申请报告
省发改委 能源局
核准批复
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光伏电站建设流程
项目筹备 立项审批 项目融资 设计施工 并网验收 电站运营
项目融资
项目核准完成后,可与银行谈 项目融资事宜 与其他投资方或合作伙伴进行 洽谈
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光伏电站建设流程
项目设计
项目设计
地形地貌勘测
现场勘测
水源、电力接入及运输能力考查 熟悉周边用户电力使用情况
协调电力入网
与属地电力公司协调, 确保电力顺利入网
初步设计 深化设计
系统整体方案设计 (规模、排布、设备选型)
市场调研
国内光伏现状 省市及地方政策
找项目
筛选拟建 电站区域
沟通接洽
拟建电站地址 及周边环境
所在地市区政府 开发区招商局
签订合作协议
建设规模 优惠政策
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光伏电站建设流程
太阳能光伏发电站设计

地面光伏电站占地范围大,涉及面较多,一般需进行总图设计。
地面光伏电站
二、光伏电站设计依据
关键性设计依据
招标要求、业主技术要求(设计范围) 可行性研究报告 地质勘查报告 电气一次、二次接入系统报告及批复 项目租地、征地红线图 场地地形地貌图 《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/Z19964-2005 踏勘或尽调报告 项目会议纪要 与项目情况相关的法规和标准
光伏发电的主要设备
就近升压箱室变电站原理图
光伏发电的主要设备
高压开关柜
高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗 中起通断、控制或保护等作用的电器产品。
一般含高压断路器(熔断器)、弹簧操作机构、接地开关、高压 避雷器、电流互感器、微机保护装置、各类仪表等。
光伏电站常用开关柜型号:KYN61-40.5。 含进线柜、出线柜、PT柜、站用电柜、SVG柜、接地变柜
常用形式:小电阻接地、消弧线圈接地 、间隙接地、接地变接地,或组合使用。
光伏发电的主要设备
光伏电站自动化系统
微机监控系统 五防系统 远动通信系统 故障录波及解列 电能质量在线监测系统 光功率预测系统(天气预报数据采集系统) 有功、无功功率控制系统 母差保护、线路保护、光差保护 主变测控及保护 直流电源系统 火灾报警系统 视频监控系统
• 大型电站1MW单元常用两台500kW的逆变器分裂运行。 • 针对山地光伏电站不同的倾角和朝向,宜采用组串式逆变器
已提高发电性能。 • 逆变器的MPPT电压范围尽可能宽,最大直流电压尽可能高。 • 逆变器采用集成直流柜方案可降低成本。 • 100kW和250kW大机在分布式电站应用较多。 • 需考虑海拨、污秽等级的降容因素。
地面光伏电站
二、光伏电站设计依据
关键性设计依据
招标要求、业主技术要求(设计范围) 可行性研究报告 地质勘查报告 电气一次、二次接入系统报告及批复 项目租地、征地红线图 场地地形地貌图 《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/Z19964-2005 踏勘或尽调报告 项目会议纪要 与项目情况相关的法规和标准
光伏发电的主要设备
就近升压箱室变电站原理图
光伏发电的主要设备
高压开关柜
高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗 中起通断、控制或保护等作用的电器产品。
一般含高压断路器(熔断器)、弹簧操作机构、接地开关、高压 避雷器、电流互感器、微机保护装置、各类仪表等。
光伏电站常用开关柜型号:KYN61-40.5。 含进线柜、出线柜、PT柜、站用电柜、SVG柜、接地变柜
常用形式:小电阻接地、消弧线圈接地 、间隙接地、接地变接地,或组合使用。
光伏发电的主要设备
光伏电站自动化系统
微机监控系统 五防系统 远动通信系统 故障录波及解列 电能质量在线监测系统 光功率预测系统(天气预报数据采集系统) 有功、无功功率控制系统 母差保护、线路保护、光差保护 主变测控及保护 直流电源系统 火灾报警系统 视频监控系统
• 大型电站1MW单元常用两台500kW的逆变器分裂运行。 • 针对山地光伏电站不同的倾角和朝向,宜采用组串式逆变器
已提高发电性能。 • 逆变器的MPPT电压范围尽可能宽,最大直流电压尽可能高。 • 逆变器采用集成直流柜方案可降低成本。 • 100kW和250kW大机在分布式电站应用较多。 • 需考虑海拨、污秽等级的降容因素。
光伏电站设计ppt课件

•
一个或多个光伏组串通过支架固定安装后便构成了光伏 阵列。
• 多个光伏阵列通过计划的排列后便构成了光伏方阵。
ppt课件.
9
光伏电站的主要设备
太阳电池组件
晶体硅电池组件构成
单晶、多晶电池组件
双玻夹胶电池组件
ppt课件.
非晶薄膜电池组件
10
光伏电站的主要设备
太阳电池组件的安装形式
建筑一体化BIPV
建筑一体化BIPV
一般分GIS和室外敞开式配电装置。
主要含断路器、隔离开关、接地开关、 PT、CT、母线等。
ppt课件.
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光伏发电的主要设备
中性点接地保护装置
变压器中性点接地保护装置专用于电力 变压器中性点,以实现变压器中性点接地运 行或不接地运行两种不同的运行方式;从而 避免由于系统故障,引发变压器中性点电压 升高造成对变压器的损害。
ppt课件.
21
五、关键设备选型
电池组件
• 池电阳太膜薄硅晶非虽优等小响影度温受,好性光弱有具 光的间时长在且,低较对相率效换池电阳太硅晶非但,点 。象现减衰现出会下照
• CIGS薄膜电池转换效率高,但成本高。
• 定稳能性、熟成术技池电能阳太硅晶多、硅晶单、转电光 目项站电伏光网并型大于用应泛广被已,高较对相率效化 。
55A/1600V低压降防反二极管。 • 偶用8汇1 。 • 72芯片的组件可节省支架成本,但安装费用、其他电器
设备单位成本也偏高。 • 转换效率需满足国家要求。
ppt课件.
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关键设备选型
光伏并网逆变器
• 逆变器应具有一定的抗干扰能力、环境适应能力、顺势过载 能力及各种保护功能。
• 逆变器在满载时,效率必须在95%以上,在10%额定功率下, 也要保证90%以上的转换效率。
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█ 机房与办公室:
█ 防雷及接地保护: ◆ 符合国家标准规定的技术要求;
◆ 直流侧与交流侧都需有接地保护; ◆ 有足够的防雷保护范围,并且不得遮挡光电场的太阳辐射.
█ 场地道路: █ 防护围栏: ◆ 足够的高度和强度以满足防护要求;
◆ 距光伏方阵有一定的距离以免遮挡光电场的太阳辐射.
四. 发电量预测
HV-G1
图3 8MWp并网光伏发电系统原理总框图
200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
AC SG-1 AC SG-2 AC SG-3 AC SG-4 AC SG-5
光伏电站设计
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总体概述
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2
• 实例说明光伏电站的设计 • 光伏并网对电网的影响
以敦煌某8MWp并网电站为例
一. 总体技术方案
“集中安装建设,多支路上网”
● 在电气线路上,分为8个独立的1MWp分系统,分别发电上网;
* 不同安装方式(固定式、单轴跟踪及全跟踪等)
图1. 单个发电单元原理框图
200kWp方阵
接线箱 DC
200kVA AC SG-1 逆变器
图2 1MWp并网光伏发电分系统原理框图
200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵
接线箱 DC 接线箱 DC 接线箱 DC 接线箱 DC 接线箱 DC
0.4kV 低 压 配 电 柜
0.4kV/35kV 1000kVA 变压器
高 输出 压 35kV 合
闸 及 防 雷
35kV 电网
HV-G1
HV-G2
HV-G3
200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
200kVA 逆变器
5 5.24
白天最高温 度(℃)
51.45. 241. 278.
35. 365. 395.
37. 319. 256. 141. 13 7
夜间最低
-
温18度. (℃) 160. 110.
8
-5.8
5.6
9.9 13.
106.
3 3.2
-1.4
-8.3
-
26. 4
2. 倾斜面光伏阵列表面的太阳辐射量:
█ 控制检测及远程信息交换:
◆ 采集并记录运行数据,如气象资料、电性能参数、设备工作状态等; ◆ 执行相关的控制操作,如切合逆变器的输出、太阳电池方阵的输出, ◆ 有自动跟踪时太阳电池方阵的跟踪控制等; ◆ 系统故障的自动保护功能,记录并保存故障信息,发送报警信号; ◆ 遥控、遥测等远程信息交换功能.
● 附属设施:
防雷及接地装置、清洁设备、厂房及办公室、围栏、通道及道路等.
三. 主要设备及其主要技术要求
█ 太阳电池组件: ◆ 总容量8MWp.优选晶体硅组件.适量试用其他组件.
█ 支承结构: ◆ 足够的强度;防腐蚀.
█ 并网逆变器: ◆ 有最大功率跟踪(MPPT)功能;效率>93%.
█ 升压变压器:
月辐射总量 92(.k87Wh/m2) 108.56 162.02 165.41 238.34 238.21 223.92 207.10 163.36 133.75 94.85 82.18
1910.57
日平均辐射量
3.0(kWh/m2) 39.8 58.2 53.5 71.6 79.9 74.2 62.6 58.4 45.3 31.1 26.6
1. 气象资料表Βιβλιοθήκη . 敦煌地区太阳辐射数据表月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
月辐射总量 (MJ/m2 )
334.08 390.51 582.79 595.01 857.34 856.88 805.45 744.97 587.63 481.11 341.20 295.60
6882.57
从气象站得到的资料,一般为水平面上的太阳辐射量,须换算成光伏阵列倾斜面的辐射量,才能进行光伏系统 发电量的计算.
计算日辐射量的公式:
Rβ= S×[sin(α-β)/sinα] + D
式中;
Rβ— 倾斜方阵面上的太阳总辐射量 D — 散射辐射量,假定D与斜面倾角无关; S — 水平面上的太阳直接辐射量 β— 方阵倾角 α— 中午时分的太阳高度角.
闸 及 防 雷
HV-G8
二. 系统构成
● 光伏阵列:
包括太阳电池组件、支承结构(支架及基础等)、接线箱、电缆电线等;
● 直流-交流逆变设备:
包括直流屏、配电柜、并网逆变器等;
● 升压并网设施:
包括升压变压器、户外真空断路器、高压避雷器等;
● 控制检测系统:
包括系统控制装置、数据检测及处理与显示系统、远程信息交换设备等;
200kVA AC SG-1 逆变器
200kVA AC SG-2 逆变器
200kVA AC SG-3 逆变器
200kVA AC SG-4 逆变器
200kVA AC SG-5 逆变器
0.4kV 低 压 配 电 柜
0.4kV/35kV 1000kVA 变压器
高 输出 压 35kV 合
闸 及 防 雷
35kV 电网
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
AC SG-36 AC SG-37 AC SG-38 AC SG-39 AC SG-40
0.4kV 低 压 配 电 柜
HV-G4
HV-G5
HV-G6
HV-G7
0.4kV/35kV 1000kVA 变压器
高 输出 压 35kV 合
* 可分别实施工程建设及运行与维护管理; * 局部故障检修时不影响整个系统的运行.
● 可灵活地以各种“交钥匙工程”方式进行项目建设 :
* 整体承包、分系统承包、单个发电单元分包等.
● 便于进行各种不同元器件设备、不同技术设计的技术经济性能评估.
* 国产设备和进口设备; * 晶体硅、非晶硅、及其他组件;
● 1MWp分系统包括5个200kWp 的发电单元、一台1000kVA变压器;
一.
● 每个发电单元由200kWp组件、200kVA并网逆变器组成,输出0.4kV三相交流电.
特点:
● 每个200kWp的发电单元即是一个低压并网光伏发电系统
* 直接并网给用户供电, * 经变压器升压后并入高压电网
● 8个独立的1MWp并网光伏分系统之间没有任何电气联系.
█ 防雷及接地保护: ◆ 符合国家标准规定的技术要求;
◆ 直流侧与交流侧都需有接地保护; ◆ 有足够的防雷保护范围,并且不得遮挡光电场的太阳辐射.
█ 场地道路: █ 防护围栏: ◆ 足够的高度和强度以满足防护要求;
◆ 距光伏方阵有一定的距离以免遮挡光电场的太阳辐射.
四. 发电量预测
HV-G1
图3 8MWp并网光伏发电系统原理总框图
200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
AC SG-1 AC SG-2 AC SG-3 AC SG-4 AC SG-5
光伏电站设计
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总体概述
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2
• 实例说明光伏电站的设计 • 光伏并网对电网的影响
以敦煌某8MWp并网电站为例
一. 总体技术方案
“集中安装建设,多支路上网”
● 在电气线路上,分为8个独立的1MWp分系统,分别发电上网;
* 不同安装方式(固定式、单轴跟踪及全跟踪等)
图1. 单个发电单元原理框图
200kWp方阵
接线箱 DC
200kVA AC SG-1 逆变器
图2 1MWp并网光伏发电分系统原理框图
200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵
接线箱 DC 接线箱 DC 接线箱 DC 接线箱 DC 接线箱 DC
0.4kV 低 压 配 电 柜
0.4kV/35kV 1000kVA 变压器
高 输出 压 35kV 合
闸 及 防 雷
35kV 电网
HV-G1
HV-G2
HV-G3
200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
接线箱
DC
200kVA 逆变器
5 5.24
白天最高温 度(℃)
51.45. 241. 278.
35. 365. 395.
37. 319. 256. 141. 13 7
夜间最低
-
温18度. (℃) 160. 110.
8
-5.8
5.6
9.9 13.
106.
3 3.2
-1.4
-8.3
-
26. 4
2. 倾斜面光伏阵列表面的太阳辐射量:
█ 控制检测及远程信息交换:
◆ 采集并记录运行数据,如气象资料、电性能参数、设备工作状态等; ◆ 执行相关的控制操作,如切合逆变器的输出、太阳电池方阵的输出, ◆ 有自动跟踪时太阳电池方阵的跟踪控制等; ◆ 系统故障的自动保护功能,记录并保存故障信息,发送报警信号; ◆ 遥控、遥测等远程信息交换功能.
● 附属设施:
防雷及接地装置、清洁设备、厂房及办公室、围栏、通道及道路等.
三. 主要设备及其主要技术要求
█ 太阳电池组件: ◆ 总容量8MWp.优选晶体硅组件.适量试用其他组件.
█ 支承结构: ◆ 足够的强度;防腐蚀.
█ 并网逆变器: ◆ 有最大功率跟踪(MPPT)功能;效率>93%.
█ 升压变压器:
月辐射总量 92(.k87Wh/m2) 108.56 162.02 165.41 238.34 238.21 223.92 207.10 163.36 133.75 94.85 82.18
1910.57
日平均辐射量
3.0(kWh/m2) 39.8 58.2 53.5 71.6 79.9 74.2 62.6 58.4 45.3 31.1 26.6
1. 气象资料表Βιβλιοθήκη . 敦煌地区太阳辐射数据表月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
月辐射总量 (MJ/m2 )
334.08 390.51 582.79 595.01 857.34 856.88 805.45 744.97 587.63 481.11 341.20 295.60
6882.57
从气象站得到的资料,一般为水平面上的太阳辐射量,须换算成光伏阵列倾斜面的辐射量,才能进行光伏系统 发电量的计算.
计算日辐射量的公式:
Rβ= S×[sin(α-β)/sinα] + D
式中;
Rβ— 倾斜方阵面上的太阳总辐射量 D — 散射辐射量,假定D与斜面倾角无关; S — 水平面上的太阳直接辐射量 β— 方阵倾角 α— 中午时分的太阳高度角.
闸 及 防 雷
HV-G8
二. 系统构成
● 光伏阵列:
包括太阳电池组件、支承结构(支架及基础等)、接线箱、电缆电线等;
● 直流-交流逆变设备:
包括直流屏、配电柜、并网逆变器等;
● 升压并网设施:
包括升压变压器、户外真空断路器、高压避雷器等;
● 控制检测系统:
包括系统控制装置、数据检测及处理与显示系统、远程信息交换设备等;
200kVA AC SG-1 逆变器
200kVA AC SG-2 逆变器
200kVA AC SG-3 逆变器
200kVA AC SG-4 逆变器
200kVA AC SG-5 逆变器
0.4kV 低 压 配 电 柜
0.4kV/35kV 1000kVA 变压器
高 输出 压 35kV 合
闸 及 防 雷
35kV 电网
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
200kVA 逆变器
AC SG-36 AC SG-37 AC SG-38 AC SG-39 AC SG-40
0.4kV 低 压 配 电 柜
HV-G4
HV-G5
HV-G6
HV-G7
0.4kV/35kV 1000kVA 变压器
高 输出 压 35kV 合
* 可分别实施工程建设及运行与维护管理; * 局部故障检修时不影响整个系统的运行.
● 可灵活地以各种“交钥匙工程”方式进行项目建设 :
* 整体承包、分系统承包、单个发电单元分包等.
● 便于进行各种不同元器件设备、不同技术设计的技术经济性能评估.
* 国产设备和进口设备; * 晶体硅、非晶硅、及其他组件;
● 1MWp分系统包括5个200kWp 的发电单元、一台1000kVA变压器;
一.
● 每个发电单元由200kWp组件、200kVA并网逆变器组成,输出0.4kV三相交流电.
特点:
● 每个200kWp的发电单元即是一个低压并网光伏发电系统
* 直接并网给用户供电, * 经变压器升压后并入高压电网
● 8个独立的1MWp并网光伏分系统之间没有任何电气联系.