分布式光伏发电系统方案设计(专业).doc

合集下载

分布式光伏发电系统的电网连接方案设计

分布式光伏发电系统的电网连接方案设计

分布式光伏发电系统的电网连接方案设计一、引言分布式光伏发电系统是一种可再生能源发电系统,能够将太阳能转化为电能并接入电网供电。

为了确保分布式光伏发电系统的安全运行和高效利用,本文将针对该系统的电网连接方案进行设计,并详细阐述方案的实施方法和技术要点。

二、电网连接类型选择1.并网型连接并网型连接是将分布式光伏发电系统连接到电网中,并将发电系统的电能与电网上的用电负荷直接进行匹配。

这种连接方式简单方便,但需要满足电网的稳定性和电能质量的要求。

2.储能型连接储能型连接是将分布式光伏发电系统与储能设备相连,通过储能设备储存多余电能,并在需要时向电网供电。

这种连接方式能够在电网负荷高峰期间对电网进行支持,提高系统的稳定性。

三、并网型连接方案设计1.功率调节技术为了确保并网型分布式光伏发电系统与电网的平稳连接,需要采用功率调节技术。

常见的功率调节技术包括MPPT(最大功率点跟踪)和功率控制技术等。

通过这些技术,可以实现光伏发电系统的最大功率输出,并确保其电能与电网平衡。

2.电能质量控制并网型分布式光伏发电系统需要满足电网的电能质量要求。

在设计方案中,需要考虑低谐波、功率因数调整、电压调节等功能,以确保分布式光伏发电系统与电网的稳定连接和电能质量的控制。

3.安全保护措施在设计并网型连接方案时,需要考虑保护措施以保障系统的安全性。

包括过电压保护、过电流保护、短路保护等,以应对电网故障和异常情况,确保系统和工作人员的安全。

四、储能型连接方案设计1.储能设备选择储能型分布式光伏发电系统需要选择适合的储能设备。

可以考虑使用锂电池、铅酸电池等,根据系统需求和经济性进行选择。

同时,需要保证储能设备的容量和寿命能够满足系统的供电需求。

2.能量管理系统为了实现储能型分布式光伏发电系统的有效运行,需要配备能量管理系统。

能量管理系统可以监测和管理储能设备的充放电状态,并根据负荷需求进行智能控制。

这样可以合理存储和释放电能,提高系统的利用率。

山东某3MW分布式光伏发电项目接入系统方案(低压380V多点接入)

山东某3MW分布式光伏发电项目接入系统方案(低压380V多点接入)

⼭东某3MW分布式光伏发电项⽬接⼊系统⽅案(低压380V 多点接⼊)(⼭东)某项⽬三兆⽡分布式光伏发电项⽬接⼊系统⽅案×××××××⼯程设计有限公司2017.2.20⽬录1、编制依据和规划基本思路 (3)1.1 编制依据 (3)1.2 设计范围 (3)1.3 电站规模与概况 (3)1.4 报告提要 (4)2、电⼒系统概况及光伏电站概述 (4)2.1电站⼚区中低压配电⽹现状 (4)2.2电站电量测算与电⼒电量消纳 (4)3、光伏并⽹项⽬⼀次接⼊系统⽅案 (4)3.1 供电范围 (4)3.2上⽹电压等级 (5)3.3接⼊系统⽅案 (5)3.3.1 接⼊系统⽅案拟定与接⼊点和并⽹点选择 (5)3.3.2 对电⽹的影响分析与对策建议 (6)3.3.3设备校验与选择 (6)4、相关技术要求 (7)4.1电能质量 (7)4.2电压异常时的响应特性 (8)4.3频率异常时的响应特性 (9)5、系统保护及安全⾃动装置 (9)5.1 保护 (9)5.2 频率电压异常紧急控制装置 (10)5.3 防孤岛保护 (10)5.4 其他 (10)6、电能计量系统 (10)7、补充说明 (11)1、编制依据和规划基本思路1.1 编制依据(1)光伏系统并⽹技术要求(GB/T19939-2005);(2)光伏发电站接⼊电⼒系统技术规定(GB/Z19964-2005);(3)《光伏电站接⼊电⽹技术规定》(Q/GDW617-2011);(4)Q/GDW 618-2011 《光伏电站接⼊电⽹测试规程》(5)《分布式发电电源接⼊电⽹技术规定》(Q/GDW 480-2010);(6)《分布式电源接⼊配电⽹相关技术规范》(国家电⽹营销【2013】436号)国家电⽹公司2014年3⽉;(7)《分布式电源接⼊配电⽹设计规范》(国家电⽹营销【2014】365号)国家电⽹公司2014年3⽉;(8)《分布式电源接⼊系统典型设计》国家电⽹发展【2-13】625号2013年4⽉;(9)《分布式光伏发电接⼊配电⽹相关技术规定(暂⾏)》(国家电⽹办【2013】1781号)国家电⽹公司2013年11⽉;(10)GB 14549-1993 《电能质量公⽤电⽹谐波》(11)GB 14543-1995 《电能质量三相电压允许不平衡度》(12)GB 14285-2006 《继电保护和安全⾃动装置技术规程》(13)国家电⽹营销【2005】714号⽂《关于规范关⼝电能计量点管理的指导意见》。

分布式光伏电站施工组织设计

分布式光伏电站施工组织设计

分布式光伏电站施工组织设计哈哈光伏发电项目施工组织设计审批:2016年9月11日目录第一章编制讲明01.1编制目的01.2编制依据01.3编制原则0第二章工程概况0第三章施工部署03.1项目治理组织机构设置03.2 项目经理部要紧成员职责13.3 项目实施目标6第四章资源配备打算及质量操纵措施7 4.1 劳动力保证措施 74.2 施工机械打算84.3 施工机械保证措施8第五章要紧分项工程施工方案105.1 施工预备 105.2支架结构工程105.3太阳能并网电站要紧工序115.4电池板组件的安装115.5太阳能光伏电站工程的电缆敷设施工14 5.6逆变器安装155.8监控设备安装175.9防雷及接地安装施工18第六章施工进度打算206.1 施工进度总体安排206.2 确保工期的技术组织措施20第七章确保工程质量的技术组织措施22 7.1 质量目标 237.2 质量保证体系237.3 质量保证措施25第八章成品爱护278.1 成品爱护组织机构278.2 成品爱护实施措施28第九章季节性施工措施289.1 雨季施工措施299.2 夏季施工措施29第十章现场文明施工治理措施29 10.1文明施工治理制度2910.2文明施工保证措施3210.3文明施工治理措施3410.4施工文明技术措施3610.5环境爱护及节能措施39第十一章安全质保体系4211.1安全生产监控指标4211.2安全生产保证体系4211.3安全人员责任制4211.4安全生产治理岗位及职责42 11.5安全生产治理措施4311.6现场安全治理要点4411.7施工现场安全生产交底4611.8现场安全生产技术措施47第十二章专项施工方案5312.1起重吊装施工方案5312.2施工用电打算5512.3施工用地打算56第一章编制讲明1.1编制目的本施工组织设计系对哈哈光伏发电项目的总体构思和部署,各分部分项工程的具体实施方案将依据公司技术治理程序,在图纸会审之后,按照本施工方案确定的差不多原则,进一步完善细化,用以具体指导本工程施工,确保工程顺利完成。

光伏发电工程设计方案书

光伏发电工程设计方案书

光伏发电工程设计方案书一、项目概述1.1 项目名称:XXXX光伏发电工程项目1.2 项目地点:XXXX地区1.3 项目规模:XXXX千瓦(kW)1.4 项目类型:分布式光伏发电系统二、工程目标2.1 设计寿命:25年2.2 系统效率:≥80%2.3 发电量:年发电量≥XXXX千瓦时(kWh)2.4 系统可靠性:系统故障率≤1%三、设计依据3.1 国家及地方光伏发电政策和技术标准3.2 项目所在地气候条件和太阳能资源3.3 项目用地条件及周围环境3.4 设备供应商的技术资料四、系统设计4.1 光伏组件4.1.1 类型:多晶硅太阳能电池组件4.1.2 规格:XXXX瓦(W)4.1.3 数量:XXXX块4.2 支架系统4.2.1 类型:固定式支架4.2.2 材料:铝合金4.2.3 设计寿命:25年4.3 逆变器4.3.1 类型:组串式逆变器4.3.2 规格:XXXX千瓦(kW)4.3.3 数量:XXXX台4.4 电气设备4.4.1 类型:开关设备、保护设备、电缆等4.4.2 设计标准:符合国家及地方电力行业标准4.5 监控系统4.5.1 类型:光伏发电监控系统4.5.2 功能:实时监测系统运行状态、发电量、环境参数等五、工程实施及进度安排5.1 施工准备:主要包括设备采购、施工图纸编制、施工队伍培训等5.2 施工阶段:主要包括基础施工、支架安装、光伏组件安装、电气设备安装、监控系统安装等5.3 验收阶段:主要包括设备调试、系统性能测试、工程验收等5.4 施工周期:预计XX个月六、投资估算6.1 设备购置费用:XXXX万元6.2 施工安装费用:XXXX万元6.3 土地租赁费用:XXXX万元6.4 其它费用:XXXX万元6.5 总投资:XXXX万元七、经济效益分析7.1 发电收益:预计年发电量≥XXXX千瓦时,按照当地电价计算,年收益≥XXXX 万元7.2 节省能源:每年可减少XXXX吨标准煤的消耗,减少XXXX吨二氧化碳排放7.3 投资回收期:预计XX年7.4 经济效益评价:本项目具有良好的经济效益和社会效益八、风险分析及应对措施8.1 政策风险:关注国家及地方光伏政策变化,及时调整项目方案8.2 技术风险:选择成熟可靠的技术和设备,加强技术培训和售后服务8.3 财务风险:合理估算项目投资,优化融资渠道,控制成本支出8.4 施工风险:加强施工现场管理,确保施工安全、质量和服务九、结论本项目采用分布式光伏发电系统,具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。

(完整word)家庭分布式光伏典型设计方案

(完整word)家庭分布式光伏典型设计方案

家庭分布式光伏典型设计方案家庭屋顶一般采用瓦片结构和水泥结构,安装方在推销光伏或者接到用户申请时,要去现场考察,因为并不是每家屋顶都适合安装光伏。

1、选择合适的安装场地首先要确定屋顶的承载量能不能达到要求,太阳能电站设备对屋顶的承载要求大于30kg/平米,一般近5年建的水泥结构的房屋都可以满足要求,而有10年以上的砖瓦结构的房屋就要仔细考察了;其次要看周边有没有阴影遮挡,即使是很少的阴影也会影响发电量,如热水器,电线杆,高大树木等,公路旁边以及房屋周边工厂有排放灰尘的,组件会脏污,影响发电量;最后要看屋顶朝向和倾斜角度,组件朝南并在最佳倾斜角度时发电量最高,如果朝北则会损失很多发电量。

遇到不适合装光伏的要果断拒绝,遇到影响发电量的需要和业主实事求是讲清楚,以免后续有纠份。

2、选择合适的光伏组件光伏组件有多晶硅,单晶硅,薄膜三种技术路线,各种技术都有优点和缺点,在同等条件下,光伏系统的效率只和组件的标称功率有关,和组件的效率没有直接关系,组件技术成熟,国内一线和二线品牌的组件生产厂家质量都比较可靠,客户需要选择从可靠的渠道去购买。

光伏组件有60片电池和72片电池两种,分布式光伏一般规模小,安装难度大,所以推荐用60片电池的组件,尺寸小重量轻安装方便。

按照市场规律,每一年都会有一种功率的组件出货量特别大,业内称为主流组件,组件的效率每一年都在增加,2017年是多晶265W,单晶275W,这种型号性价比最高,也比较容易买到,到2018年预计是多晶270W,单晶280W性价比最高。

3、选择合适的支架根据屋顶的情况,可以选择铝支架,C型钢,不锈钢等支架,另考虑到光伏支架强度、系统成本、屋顶面积利用率等因素。

在保证系统发电量降低不明显的情况下(降低不超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面,做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。

漏雨是安装光伏电站过程中需要注意的问题,防水工作做好了,光伏电站才安全。

分布式光伏发电方案

分布式光伏发电方案

分布式光伏发电方案概述分布式光伏发电是一种利用太阳能将光能转化为电能的发电方式。

与传统的集中式发电方式相比,分布式光伏发电具有成本低、可靠性高、对环境友好等优势。

本文将介绍一种分布式光伏发电方案,以供参考。

方案设计光伏组件选择在设计分布式光伏发电系统时,首先需要选择合适的光伏组件。

目前市场上常见的光伏组件包括单晶硅、多晶硅和薄膜太阳能电池等。

根据实际需求和预算情况,选择合适的光伏组件。

在选择光伏组件时,需要考虑以下因素:•效率:光伏组件的转换效率直接影响发电量,选择效率较高的光伏组件可以提高发电效率。

•耐候性:光伏组件需要长期在户外环境下工作,具备较好的抗风、抗雨等能力。

•技术可靠性:选择知名品牌的光伏组件,确保质量可靠,性能稳定。

逆变器选择逆变器是将光伏组件产生的直流电转换为交流电的关键设备。

逆变器的选择需要考虑以下因素:•功率:根据光伏组件的总功率选择逆变器的额定功率。

通常情况下,逆变器的额定功率应大于光伏组件的总功率,以确保逆变器的正常运行。

•质保期:逆变器的质保期较长可以降低后期维护成本。

•通信接口:选择具备远程监控和管理功能的逆变器,方便对分布式光伏发电系统进行远程监控和管理。

支架系统设计支架系统用于支撑和固定光伏组件。

支架系统的设计需要考虑以下因素:•承重能力:支架系统需要具备足够的承重能力,以承受风、雨等自然因素带来的荷载。

•耐腐蚀性:支架系统需要具备较好的抗腐蚀性,以延长使用寿命。

•安装方式:根据实际情况选择合适的安装方式,如地面安装、屋顶安装等。

接入电网分布式光伏发电系统需要将产生的电能接入电网,以向电网供电或者进行储能。

接入电网需要满足以下要求:•安全性:接入电网的设备需要具备安全可靠的功能,以确保电网的稳定运行。

•可监控性:接入电网的设备需要具备远程监控和管理功能,方便对系统进行监控和调度。

实施步骤1.确定需求:根据实际需求确定分布式光伏发电系统的容量、发电量需求等。

2.计划设计:根据需求制定详细的实施计划和设计方案。

分布式光伏发电项目实施方案

分布式光伏发电项目实施方案

分布式光伏发电项目实施方案项目背景:随着能源消耗的增加和环境保护的需求,可再生能源的开发和利用逐渐受到关注。

分布式光伏发电作为一种可再生能源的重要形式之一,在能源领域具有广阔的应用前景。

为了推进分布式光伏发电项目的实施,需要制定一套完善的实施方案。

一、项目概述分布式光伏发电项目实施方案旨在开发、建设和运营分布式光伏发电系统,以减少对传统能源的依赖,提供清洁、可持续的电力供应。

该项目将利用太阳能光伏电池板将光能转化为电能,并通过逆变器将直流电转换为交流电,供给用户使用或者注入电网。

二、项目目标1. 实现清洁能源的替代:通过光伏发电系统的建设和投运,大大减少对传统化石能源的依赖,实现清洁能源的替代,减少碳排放和环境污染。

2. 提高电力供应可靠性:分布式光伏发电系统具备分布式布局特点,能够减少电力传输损耗,提高电力供应可靠性。

尤其在偏远地区或薄弱电网区域,分布式光伏发电系统可以有效改善电力供应状况。

3. 降低用户用电成本:分布式光伏发电系统可以为用户提供可再生的电力供应,减少用户对传统电网的依赖,从而降低用户的用电成本。

三、项目实施步骤1. 前期规划与准备阶段:(1)确定项目建设地点:根据光照条件、用电需求和电网接入情况,选择合适的地点进行建设。

(2)进行可行性研究:利用科学的方法,进行对项目可行性进行评估,包括技术可行性、经济可行性和环境可行性等。

(3)制定项目计划:根据可行性研究结果,制定项目的详细计划,包括建设时间、投资预算、工程进度等。

2. 设计与工程建设阶段:(1)光伏系统设计:根据项目需求和电网接入要求,制定光伏系统的设计方案,包括光伏电池板布局、逆变器选型等。

(2)设备采购与安装:根据设计方案,采购光伏设备和逆变器,并进行安装和调试工作。

(3)并网接入:与电力公司进行协调,完成光伏系统的并网接入,确保发电系统与电网正常连接,并满足相关安全要求。

3. 运行与维护阶段:(1)运维管理:建立运维管理团队,负责对发电系统进行运行监控、故障排除等管理工作,确保发电系统的正常运行。

KW分布式光伏电站设计方案.docx

KW分布式光伏电站设计方案.docx

KW分布式光伏电站设计方案.docx预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制100KWp光伏并网发电系统技术方案目录一、总体设计方案针对100KWp光伏并网发电系统项目,我公司建议采用分块发电、集中并网方案,元,通过 1 台 SG1OOK3(100KW)并网逆变器接入交流电网,实现并网发电功能。

系统的电池组件可选用180Wp(35V)单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。

根据SG100K3并网逆变器的MPPT工作电压范围(450V~820V),每个电池串列按照 16 块电池组件串联进行设计, 100KW的并网单元需配置 35 个电池串列,共 560 块电池组件 , 其功率为。

为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,建议直流侧采用分段连接,逐级汇流的方式连接,即通过光伏阵列防雷汇流箱(简称“汇流箱”)和配电柜将光伏阵列进行汇流。

汇流箱的防护等级为 IP65 ,可在户外安装在电池支架上,每个汇流箱可接入 6 路电池串列,每 100KW并网单元需配置 6 台汇流箱,整个 100KWp的并网系统需配置 6 台汇流箱。

并网发电系统配置1 台交直流防雷配电柜,该配电柜包含了直流防雷配电单元和交流防雷配电单元。

其中:直流防雷配电单元是将6 台汇流箱进行配电汇流,接入SG100K3逆变器;交流防雷配电单元提供一台SG100K3逆变器的三相 AC380V,50Hz交流并网接口,并经三相计量表后接入电网。

另外,系统应配置1 套监控装置,可采用RS485或Ethernet (以太网)的通讯方式,实时监测并网发电系统的运行参数和工作状态。

二、系统组成光伏并网发电系统主要组成如下:(1)光伏电池组件及其支架;(2)光伏阵列防雷汇流箱;(3)交直流防雷配电柜;(4)光伏并网逆变器(带工频隔离变压器);(5)系统的通讯监控装置;(6)系统的防雷及接地装置;(7)土建、配电房等基础设施;(8)系统的连接电缆及防护材料。

  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)。

实用文档某学校512K 分布式光伏发电系统设计方案2013年10月 10日项目编号: XXX目录1 工程概述 (3)1.1 工程名称 (3)1.2 地理简介 (3)1.3...32 太阳能并网发电系统介绍 (4)2.1 太阳能并网发电系统工作原理 (4)2.2 主要组成设备介绍 (4)3 方案设计 (4)3.1 设计依据 (4)3.2 设计原则 (5)3.3 系统选型设计 (5)3.4 主要设备的选型说明 (6)3.4.1 电池组件 (6)3.4.2 组件结构图 (7)3.4.3 并网逆变器 (7)3.4.4 并网逆变器规格 (8)4 发电量估算 (11)5 系统的社会效益 (11)5.1 社会效益 (25 年) (11)6 设备材料清单及造价一览表(此报价含税不含物流费用) (11)7 工程业绩表及典型工程 (12)8 合利欧斯优势 (15)8.1 与保利协鑫( GCL)的合作 (16)8.2 与河北 ** 的的合作 ........................ 错误!未定义书签。

1工程概述1.1 工程名称河南 ** 外国语学校 512kW户用分布式光伏发电项目。

1.2地理简介郑州位于东经 112°42'-114 °13' ,北纬 34° 16'-34 °58' ,东西宽 166 公里,南北长 75 公里,总面积约为 7446.2 平方公里,其中市区面积约 1010.3平方公里,山地面积约 2377 平方公里,水面面积约 11.4 平方公里。

郑州市属北温带大陆性季风气候,冷暖适中、四季分明,春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季晴朗日照长,冬季寒冷少雨。

郑州市冬季最长,夏季次之,春季较短。

统计资料表明郑州市的平原和丘陵地区春季开始的时间大致在 3 月 27 日,终止于 5 月 20 日,历时 55 天;夏季开始于 5 月 21 日,终止于 9 月 7 日,历时 110 天;秋季开始于 9 月 8 日,终止于 11 月 9 日,历时 63 天; 11 月 10 日至次年的 3 月 26 日为冬季,长达 137 天。

处于西部浅山丘陵区的荥阳、巩义、新密和登封四市,年平均气温在 14~ 14.3 ℃之间。

郑州年平均降雨量 640.9 毫米,无霜期 220 天,全年日照时间约 2400 小时。

1.3 气象资料气象资料以 NASA数据库中郑州气象数据为参考。

表 1 气象资料表项空气温度相对湿度每日太阳辐射风速地面温度目℃% 2m/s ℃月份kWh/m/Day一月-16.8 64.00% 2.11 3.4 -18.6 二月-12.2 64.20% 3.18 3.5 -13.2 三月-2.7 52.30% 4.34 3.7 -2.4 四月7.4 46.90% 5.16 4.2 8.9 五月15.3 45.60% 5.85 4 17.7 六月20.8 57.50% 5.92 3.4 22.5 七月22.3 72.20% 5.04 3.1 23.1 八月20.7 74.00% 4.81 3 21.1 九月14.9 64.70% 4.21 3.4 15.4 十月 6.7 57.10% 3.06 3.7 6.7十一月-3.8 55.30% 2.14 3.8 -4.5十二月-13.2 61.30% 1.73 3.5 -14.8年平均 4.9 59.60% 3.96 3.6 5.22太阳能并网发电系统介绍2.1太阳能并网发电系统工作原理太阳电池组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网,并网系统中光伏方阵所产生的电力除了供给交流负载外,多余的电力反馈给电网。

在阴雨天或夜晚,太阳电池组件没有产生电能或者产生的电能不能满足负载需求时就由电网供电。

系统结构如下图所示:图 1 太阳能并网发电系统原理图2.2主要组成设备介绍太阳能电池组件:根据光生伏打效应原理,利用晶体硅制成,其作用是将太阳辐射能转换为电能,有一定的防雨、防雹、防风等能力。

根据实际需要可将电池组件相互串联或并联连接。

并网逆变器:将来自太阳电池方阵的直流电流变换为符合电网要求的交流电流的电力变换装置。

3方案设计3.1设计依据本工程主要遵循和依据下列标准、文件:GB/T 9535-1998 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》GB/T18479-2001 《地面用光伏( PV)发电系统概述和导则》GB19064-2003《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》GB50054-95《低压配电设计规范》GB17478-1998《低压直流电源设备的特性和安全要求》GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T621-1997《交流电气装置的接地》GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》GB191-2008《包装贮运标志》GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50205-2002《钢结构工程施工及验收规范》GB50017-2003《钢结构设计规范》GB/T11373-1989《热喷涂金属件表面处理通则》3.2设计原则本工程设计在遵循技术先进、科学合理、安全可靠、经济实用的指导思想和设计原则下,着重考虑以下设计原则。

先进性原则:随着太阳能技术的发展,光伏电站设计必须考虑先进性,使系统在一定的时期内保持技术领先性,以保证产品具有较长的生命周期。

实用性原则:光伏电站设计充分考虑我国太阳能电源设备生产现状,选用有大规模实际工程应用经验的产品,采用先进成熟的技术,保证产品的稳定性、可靠性和可维性。

经济性原则:光伏电站设计在保证系统各项技术指标的前提下,努力降低工程、设备成本,提高系统的性能价格比,保护用户的投资效益。

3.3系统选型设计根据安装容量的要求(或者安装面积),结合专业的设计软件,最终得出如下的系统配置情况:图书馆电池组件:数量630 块,型号: YL240P-29b;总装机容量 151.2kW;并网逆变器:数量 1 台,型号: KSG-165K教学楼电池组件:数量 1440 块,总装机容量 345.6kW;并网逆变器数量 1 台,型号: KSG-330K行政楼组件数量 60 块,总装机容量14.4kW安装方式为水泥基础平铺式固定安装。

(如下图安装方式)3.4主要设备的选型说明3.4.1电池组件对于分布式光伏发电项目电池组件选型遵循以下原则:在兼顾易于搬运条件下,选择大尺寸、高效的电池组件;选择易于接线的电池组件;组件各部分抗强紫外线(符合 GB/T18950-2003 橡胶和塑料管静态紫外线性能测定);组件必须符合 IEC61215 标准,保证每块电池组件的质量。

遵循以上原则选择 ** 的 YL240P-29b 电池组件。

表 2 组件参数表组件类型YL240P-29b电池片类型156mm*156mm电池片数量60 片峰值功率240w峰值电压30.4V峰值电流8.24A开路电压38.4V短路电流8.79A组件效率15.3%工作温度-40 °C 至 85 °C尺寸1650mm*990mm*40mm重量19.1kg3.4.2组件结构图组件正视图组件后视图组件横截面视图3.4.3并网逆变器机械优势:● 超乎一般的技术等级设计—足以抵挡极端温度、潮湿及高粉尘的工作环境。

● 高效的冷却系统—特殊的气流组织设计为日常操作提供了高效的自然对流冷却系统(另设有满负荷安全通风设备),甚至在高温环境中也可保证设备的长寿命及无故障运行。

● 您在使用标准插头的同时也可选择其它多种连接方式。

● 壁挂式安装设计—具有外壳把手及钻孔定位夹具。

●支持 cool PAC 专利散热技术电气优势:●优化高效的变压器—输入电压范围值广及高速的MPP-Tracking 功能。

●超强的适应性—因可接受的输入电压范围值广,可适用于多晶硅、单晶硅及薄膜光伏组件。

●“软开启”模式可以处理甚至很低的输入电压(多云的天气或日照水平低时)。

●舒适的操作—大型背光LCD图表显示屏及简明的操作菜单。

●复杂的分析功能—使操作一目了然。

●集成的数据存储—每日、每周及全年的数据摘要。

●为优化集成每一个太阳能系统的安装,可以有自由的外形结构选择。

●网络易接功能—拥有RS485接口,可接入英特网或进行网络集成。

●通过限压器实现直流输入浪涌保护。

●备用继电器输出可用于激活外部指示单元。

●板载自动断路开关。

品牌优势:●已经获得 VDE等多项国际认证3.4.4 并网逆变器规格表 3.1 逆变器参数表 165kW逆变器型号参数KSG-165K-TL输入(直流)最大光伏组件功率177KWp最大直流输入电压900V启动电压450VMPPT范围465-850V最大直流输入电流123A直流输入路数 3输出(交流)额定交流功率165KW额定交流电流324A交流电流畸变率( THD) <3%@额定功率额定交流电压400V交流电压范围-15%~ +10%(可设置)交流电压频率48Hz~50.5Hz(可设置)功率因数≧ 0.99@额定功率隔离方式带隔离接地方式TT系统性能参数最大效率97.80%欧洲效率97.20%待机状态功耗<15W冷却方式强制风冷防护等级IP20防雷等级 D 级过/ 欠压保护有过/ 欠频保护有防孤岛保护有低电压穿越功能无过流保护有防反放电保护有极性反接保护有环境工作环境温度-40 ℃~+55℃工作环境湿度≤ 95%(无结露)海拔高度3000m,大于 3000m需降额通讯显示LCD/LED 通讯接口RS232/RS485 外形外形尺寸(宽 * 高 * 深) (mm) 1226*1570*810 重量490kg表3.1 逆变器参数表 15kW逆变器型号参数KSG-15K输入(直流)最大光伏组件功率17KWp最大直流输入电压900V启动电压250VMPPT范围250-850V 最大直流输入电流17A直流输入路数 3输出(交流)额定交流功率15KW额定交流电流21.7A 交流电流畸变率( THD) <3%@额定功率额定交流电压400V交流电压范围-15%~ +10%(可设置)交流电压频率48Hz~50.5Hz(可设置)功率因数≧ 0.99@额定功率隔离方式非隔离接地方式TT系统性能参数最大效率98.10%欧洲效率97.60% 待机状态功耗<2W冷却方式强制风冷防护等级IP65防雷等级 D 级过/ 欠压保护有过/ 欠频保护有防孤岛保护有低电压穿越功能无过流保护有防反放电保护有极性反接保护有环境工作环境温度-40 ℃~+55℃工作环境湿度≤ 95%(无结露)海拔高度2000m,大于 2000m需降额通讯显示LCD/LED 通讯接口RS232/RS485 外形外形尺寸(宽 * 高 * 深) (mm) 522*690*210重量51kg表 3.1 逆变器参数表 330kW逆变器型号参数KSG-330K输入(直流)最大光伏组件功率354KWp最大直流输入电压900V启动电压465VMPPT范围465-850V 最大直流输入电流123A 直流输入路数 6输出(交流)额定交流功率330KW额定交流电流648A 交流电流畸变率( THD) <3%@额定功率额定交流电压400V交流电压范围-15%~ +10%(可设置)交流电压频率48Hz~50.5Hz(可设置)功率因数≧ 0.99@额定功率隔离方式非隔离接地方式TT系统性能参数最大效率98.10%欧洲效率97.60% 待机状态功耗<30W冷却方式强制风冷防护等级IP20防雷等级 D 级保护功能过/ 欠压保护有过/ 欠频保护有防孤岛保护有低电压穿越功能无过流保护有防反放电保护有极性反接保护有环境工作环境温度-40 ℃~+55℃工作环境湿度≤ 95%(无结露)海拔高度2000m,大于 2000m需降额通讯显示LCD/LED通讯接口RS232/RS485外形外形尺寸(宽 * 高 * 深) (mm) 1226*2100*810重量950kg4 发电量估算太阳能组件方阵年发电量=组件方阵额定功率×峰值日照时数×系统效率×365=512000× 3.96 ×0.8 × 365=583065kWh。

相关文档
最新文档