光伏水泵与方案
光伏泵站工程施工方案

光伏泵站工程施工方案一、工程概况光伏泵站是一种利用太阳能光伏发电技术以及水泵技术的设施,通过太阳能光伏板将太阳能转换为电能,再将电能转换为机械能,驱动水泵进行抽水灌溉的设施。
光伏泵站广泛应用于农田灌溉、林果种植、温室大棚等领域,具有节能环保、稳定可靠、操作简便等特点。
本工程为光伏泵站工程,位于某省农村地区,总占地面积约10000平方米。
项目包括光伏板架设、电气系统、水泵系统、管道铺设等工程内容。
光伏板总装机容量为100KW,水泵总装机容量为50KW。
二、施工组织设计1.施工组织结构本工程施工组织结构分为项目部、光伏板安装队、电气系统安装队、水泵系统安装队、管道铺设队等。
项目经理负责全面协调工程进度和质量,各安装队长负责各自安装队的具体施工工作。
2.施工人员配置本工程施工需要的人员包括项目经理、技术员、安装工人、施工队长、电工、焊工等。
根据施工进度,逐步增加相应人员。
3.施工机具设备本工程施工所需要的机具设备包括吊装设备、焊接设备、电气设备、水泵设备、管道设备等。
施工队长负责对所需机具设备进行统一调配和管理。
三、施工准备工作1.施工前的调研在正式施工前,需要对工地进行全面的勘察和测量,确定光伏板架设位置、电气设备布置位置、水泵设备布置位置等。
同时还需要进行土壤勘察,确定地基承载力和地质条件,以便安排后续的基础施工。
2.供货准备根据工程实际需求,提前准备好所需的光伏板、电气设备、水泵设备、管道材料等,并按照工程施工进度进行材料的供应和调配。
3.安全技术准备施工前需要对工地进行安全技术检查,对施工人员进行安全技能培训,确保施工队员具备必要的安全技能和知识,做好施工安全工作。
4.环保准备在工程施工前,需要制定相应的环保保障措施,消除污染源,减少环境污染,确保施工过程中对环境的保护。
四、施工工艺流程1. 光伏板架设施工1.1. 地基处理根据土壤勘察结果,选择合适的地基处理方案,一般采用浇筑混凝土地基或者打桩的方式进行地基处理。
农村产业发展光伏提水项目方案

农村产业发展光伏提水项目方案一、项目背景和意义随着我国经济的快速发展,农村人口红利逐渐减少,劳动力转移向城市的现象日益明显。
农村地区面临劳动力短缺和农田灌溉用水不足的问题,严重制约了农业生产的发展。
针对这些问题,农村产业发展光伏提水项目应运而生。
该项目将光伏发电技术与现有的灌溉系统相结合,通过利用太阳能发电为水泵提供动力,解决农田灌溉用水不足的问题,提高农业生产效率,促进农村产业发展。
二、项目内容和流程1.光伏发电系统建设在农田周边或农户屋顶上搭建光伏发电系统,包括太阳能电池板、变流器、储能设备等。
该系统通过光伏发电技术将太阳能转化为电能,为后续的提水系统提供动力。
2.提水系统建设将现有的灌溉系统升级为光伏提水系统,通过太阳能发电系统为水泵提供动力。
水泵将地下水或水库中的水抽到灌溉渠道,用于农田的灌溉。
3.系统监控和维护建立系统监控平台,实时监测光伏发电系统和提水系统的运行情况,及时发现并解决故障。
定期进行系统维护和检修,保证系统的长期稳定运行。
三、项目优势和可行性分析1.利用太阳能发电,可以解决农村地区电力供应不足的问题,降低用电成本。
2.光伏提水系统可以提高农田灌溉效率,减少人工劳动,提高农业产量。
3.项目建设周期较短,投资回报期短。
4.光伏提水系统具有良好的环保效益,可以减少化石燃料的使用,减少温室气体的排放。
5.项目可根据实际需求进行规模化建设,适应不同规模的农田灌溉需求。
四、项目实施计划和预算1.项目实施计划:(1)前期准备:确定项目需求和规模,选址、方案设计等。
(2)设备采购和建设:购买光伏发电设备和提水设备,搭建光伏发电系统和提水系统。
(3)系统调试和试运行:进行系统的调试和试运行,确保正常运行。
(4)运行和维护:建立系统监控和维护机制,定期进行系统维护和检修。
2.预算及资金筹措:(1)光伏发电设备和提水设备采购及安装费用。
(2)工程建设费用,包括场地清理、基础设施建设等。
(3)运行和维护费用。
光伏水泵系统设计与分析(课程汇报)

类型:课程设计名称:光伏水泵系统设计与分析关键词:光伏水泵;异步电机;最大功率;PI控制器目录第1章前言 (4)1.1发展光伏水泵系统技术的意义......................... 错误!未定义书签。
1.2光伏水泵系统的基本原理及结构 (4)1.2.1光伏阵列 (5)1.2.2控制器 (6)1.2.3电机 (7)1.2.4水泵 (7)1.2.5我国光伏水泵的应用现状 (7)1.3本文的工作及创新点 (7)1.4本章总结 (8)第2章光泵系统的设计 (9)2.1需水量计算 (9)2.2光伏水泵分类....................................... 错误!未定义书签。
2.2.1直流光伏水泵................................. 错误!未定义书签。
2.2.2交流光伏水泵................................. 错误!未定义书签。
2.2 光水泵系统的工作原理.............................. 错误!未定义书签。
2.2.1光伏水泵系统结构图........................... 错误!未定义书签。
2.2.2变频器主电路及硬件构成 (9)2.2.3具有TMPPT能的变频器 (9)2.3光伏水泵系统变频逆变器 (10)2.3.1光伏水泵系统的行为特性 (11)2.3.2发展光伏水泵的若干有用数据 (12)2.4光伏水泵的现状及发展前景 (12)第3章水泵数学模型 (13)3.1泵类选择 (13)3.2离心水泵特性 (13)3.3轴流泵特性 (14)3.4混流泵特性 (14)3.5离网系统直流电压确定 (15)3.6光伏阵列总容量设计 (15)第4章光伏水泵在农业方面的应用 (16)4.1光伏水泵设计 (16)4.1.1光伏水泵的功率 (17)4.1.2光伏水泵最大功率点跟踪器 (17)4.1.3光伏mppt最大功率跟踪算法 (17)4.1.4光伏水泵的扬水系统 (18)4.2光伏水泵优缺点分析 (19)4.3光伏电源的优势 (19)4.4光伏逆变器的选型 (20)4.5蓄电池的容量计算及选型............................. 错误!未定义书签。
光伏水泵系统选用配置表

光伏水泵系统选用配置表
注:1、光伏水泵系统选用时主要考虑扬程和提水量,先在本表中选定扬程,如果选定杨程的配置不满足提水量时,再根据提水量的实际要求在本表中线性修正电机功率。
例1:需要扬程为20米,提水量每天需要100吨,从表中看出20米扬程对应1.5KW的电机,每天可提水28吨,100吨/28吨=3.57,修正系数为3.57,3.57*1.5KW=5.36KW,就可按所选产品中最靠近5.36KW的电机来选型,太阳板功率按待定电机功率的1.4倍配置。
2、不同的电机厂家所列的扬程及最大扬程流量不尽相同,如果电机参数差异较大时,我们另行设计。
3、光伏水泵对电机为变频驱动,请选择电机时选择能用于变频驱动的电机。
4、系统造价12元/W(按太阳板功率计价,系统造价包含太阳板、光伏水泵控制逆变器、光伏板支架、支架基础、电缆、安装辅料、人工费,不含水泵、管道、机房、水池等的造价)。
光伏泵水系统

适用领域
适用于生活用水 农业灌溉、林业浇 灌 沙漠治理 草原畜牧 海岛供水 水处理工程 近年来,随着对新 能源利用的不断提 升,在市政工程、 城市广场、公园游 览、旅游胜地、宾 馆饭店以及住宅社 区的景观及喷水系 统中,得到了越来 越多的应用。
系统构成示意简图
多机系统优化示意简图
光伏泵水系统优势
可靠:光伏电源很少用到运动部件,尤其以其可靠性而备受 关注 安全无噪声,无其他公害,不产生任何液体、固体和气体等 有害物质,环保 安装维护简单,无需人工看守,运行成本低等 不耗化石能源和电能,太阳能随处都有,适用范围广,累计 时日,极大节约了成本 兼容性好,光伏能源可与其他能源配合使用,也可根据需要 使光伏系统方便扩容,多机并联扩容等 国际应用范围广,大量订单意向表明,此高技术产品的国际 市场前景令人十分鼓舞,太阳能利用为大势所趋
系统功能和特点
全自动运行,无需人工值守,节约劳力和人工成本 省掉蓄电池等高昂价格和维护困难的储能设备,以蓄水代替 蓄电,直接驱动水泵扬水 光伏泵水逆变器对系统的运行实施控制和调节,实现最大功 率定跟踪(MPPT),当日照不足时,自动降低运行频率,确 保太阳能电池电力的充分利用 洁净能源来源,节油节电节money 若要昼夜不停抽水或灌溉,有市电地区可配市电辅助功能, 作为后备方式为系统供电。 泵水逆变器主电路采用智能化功率模块,可靠性高,转换效 率高达98%
太阳能光伏自动泵水系统
概览
太阳能光伏自动泵水系统简介 适用领域 系统构成示意简图 多机系统优化示意简图 系统功能和特点 光伏泵水系统优势 系统选型参考列表 案例展示——缅甸总统农场灌溉详情 国内国际应用案例情况
太阳能光伏水泵系统组成及工作原理

光伏水泵系统组成及工作原理光伏水泵系统组成及工作原理系统组成及工作原理1.1 光伏水泵系统的结构图由图1可知,系统利用太阳电池阵列将太阳能直接转变成电能。
经过DC/DC升压,和具有TMPPT功能的变频器后输出三相交流电压驱动交流异步电机和水泵负载,完成向水塔储水功能。
其中主要包括4部分:太阳电池阵列;具有TMPPT功能的变频器;水泵负载;储水装置。
1.2 变频器主电路及硬件构成本系统所采用的主电路及硬件控制框图如图2所示。
主电路DC/DC部分采用性能优越的推挽正激式电路进行升压;DC/AC部分采用三相桥式逆变电路。
主功率器件采用ASIPM(一体化智能功率模块)PS12036,系统控制核心由16位数字信号控制器dsPIC30F2010构成。
外围控制电路包括阵列母线电压检测和水位打干检测电路。
系统首先通过初始设置的工作方式和PI参数工作,然后由MPPT子程序实时搜索出的电压值作为内环CVT的给定,通过PI调节得到工作频率值,计算出PWM信号的占空比,实现光伏阵列的真正最大功率跟踪(TMPPT),并保持异步电机的V/f比为恒值。
系统将MPPT 和逆变器相结合,利用ASIPM模块自带的故障检测功能进行检测和保护,结构简单,控制方便。
1.2.1 DC/DC升压电路简述1.2.1.1主电路选择对于中小功率的光伏水泵来说,光伏阵列电压大都是低压(24v、36v、48V),对于升压主电路的选择,人们一般选择推挽电路,因为推挽电路变压器原边工作电压就是直流侧输入电压,同时驱动不需隔离,因此比较适合输入电压较低的场合。
但是偏磁问题是制约其应用的一大不利因素,功率管的参数差异和变压器的绕制工艺都有可能使推挽电路工作在一种不稳定状态。
基于诸多因素的考虑,本系统采用了结构新颖的推挽正激电路,此电路拓扑不仅克服了偏磁问题,而且闭环控制也比较容易(二阶系统)。
1.2.l.2推挽正激电路简单分析推挽正激电路如图2所示,由功率管S1及S2,电容C8和变压器T组成,变压器T 原边绕组N1及N2具有相同的匝数,同名端如图2所示。
光伏水泵系统设计说明书
摘要光伏水泵系统是光伏技术的主要应用之一。
光伏水泵可广泛应用于众多领域,偏远地区用水、灌溉、蓄电等。
它具有无污染、少维修、不消耗其他能源等优点,得到人们的充分肯定。
本论文主要的研究内容和结论如下:(1)讲述光伏水泵的原理,分析了泵站设计的一般要求和技术要求。
(2)泵站建设的条件分析和性能参数如扬程、流量的设计。
(3)光伏水泵的设计方案,包括日照数据处理、光伏组件的特性分析计算、电流电压的大小确定等。
在设计一个光伏水泵系统时有两个很重要的原则,一是选用最合适的系统配件,二是系统配件间达到最佳匹配。
【关键词】光伏水泵;性能参数;扬程目录第1 章绪论. (1)第2 章光伏水泵简介. (2)2.1 光伏水泵的概述 (2)2.2 光伏水泵的背景 (2)2.3 光伏水泵的意义 (2)第3 章水泵系统. (4)3.1 系统组成及工作原理 (4)3.1.2 变频器主电路及硬件构成 (4)3.1.3 DC /DC升压电路简述 (5)3.2 光伏水泵最大功率点跟踪(MPPT)设计. (6)3.3 系统的保护功能设计. (7)3.4 光伏水泵系统的几种结构形式 (8)第4 章光伏水泵系统设计. (9)4.1 需水量计算. (9)4.2 选择倾角并修正日照数据. (10)4.3 数据处理. (10)4.4 水泵的选择. (12)4.5 选择兼容的电动机 (13)4.6 求出子系统的负载曲线. (13)4.7 光伏系统的规格. (14)4.8 电压大小. (14)4.9 电流大小. (15)参考文献. (16)AbstractPhotovoltaic photovoltaic water pump is one of the main applications of.Photovoltaic water pumpi s widely applied in manya reas, remote areas, irrigation water, storage etc.. It has the advantages of no pollution, less repair, do not consume other energy a bit, have been fully affirmed. In this paper, the main research contents and conclusions are as follows:(1)Tells the story of photovoltaic water pump are analyzed the principle, general design requirements and technical requirements.(2)Pumping station construction condition analysis and parameters head, flow design.(3)The photovoltaic pump design, including the data processing, photovoltaic modules performance analysis, current and voltage size determination.In the design of a photovoltaic water pump system has two important principles, one is the most suitable system accessories choice, one is the matching system accessories.【key words 】Photovoltaic pump ;Performance parameters ;Lift第 1 章绪论光伏水泵亦称太阳能水泵,主要由光伏扬水逆变器和水泵组成。
光伏水泵系统设计
3.2.1 常规恒定电压跟踪(CVT)方式的特点与不足
CVT方式可以近似获得太阳电池的最大功率输出,软件上处理比较简单。但实际上日照强度和温度是时刻变化的,尤其是在西部地区,同一天中的不同时段,温度和日照强度变化都相当大,这些都会引起太阳电池阵列最大功率点电压的偏移,其中尤以温度的变化影响最大。在这种情况下,采用CVT方式就不能很好地跟踪最大点。
2.3光伏水泵的意义
21世纪中国经济建设的战略重点将移向大西北,不仅矿产等原材料和煤、石油、天然气等能源生产基地将移向西北地区,农业、牧业也将把西北地区作为俦发展地区。
西北地区大部分是我国的边远地区和少数民族聚居地区。由于自然条件差,历史上汉族与少数民族之间的不平等,西北地区的社会发展一直落后于东部地区,加快发展西北地区的经济,消除贫困,对于稳定和平衡发展具有重要意义。
3.1.3 DC/DC升压电路简述
对于中小功率的光伏水泵来说,光伏阵列电压大都是低压(24v、36v、48V),对于升压主电路的选择,人们一般选择推挽电路,因为推挽电路变压器原边工作电压就是直流侧输入电压,同时驱动不需隔离,因此比较适合输入电压较低的场合。但是偏磁问题是制约其应用的一大不利因素,功率管的参数差异和变压器的绕制工艺都有可能使推挽电路工作在一种不稳定状态。基于诸多因素的考虑,本系统采用了结构新颖的推挽正激电路,此电路拓扑不仅克服了偏磁问题,而且闭环控制也比较容易(二阶系统)。
(3)光伏水泵的设计方案,包括日照数据处理、光伏组件的特性分析计算、电流电压的大小确定等。
在设计一个光伏水泵系统时有两个很重要的原则,一是选用最合适的系统配件,二是系统配件间达到最佳匹配。
【关键词】光伏水泵;性能参数;扬程
光伏水泵系统设计与应用
光伏水泵系统设计与应用1.1光伏水泵概述当今,随着常规能源如石油、煤炭等消耗量的大规模增加,日益恶化的生态环境迫使世各国开始积极寻找一条新的可持续发展的能源之路。
太阳能、风能、地热能等清洁能源已逐渐受到了人类的重视,而这其中,太阳能无疑处于最突出的地位。
现在,在我国大西北、西藏和内蒙古等远离电网的偏远地区,很多人喝不到干净的饮用水,而这些地区同时又是太阳能资源非常丰富的地区,因此,在这些地区发展光伏水泵技术具有明显的社会效益和经济效益。
光伏水泵系统的基本原理是利用太阳电池将太阳能直接转换为电能,然后驱动各类电动机带动水泵从深井、江、河、湖、塘等水源提水。
它具有无噪声、全自动、高可靠、供水量与蒸发量适配性好等许多优点。
联合国计划开发署、世界银行、亚太经社会等国际组织都先后充分肯定了它的先进性与合理性。
目前在这些国际组织的支持下,全世界已有数万台不同规格的光伏水泵在不同地区和国家运行,特别是在亚、非、拉及中东等发展中国家,已为许多贫困地区的人民带来相当可观的经济效益,加速这些地区的发展步伐。
光伏水泵的重要特点是负载的季节性与太阳辐射强度一致。
就是说,太阳辐射越强,地面的蒸发量大,此时光伏水泵的抽水量也大;反之,如果遇到阴雨天,太阳辐射越弱,地面的蒸发量小,此时植物也不需要灌溉了。
光伏扬水生态环境试验站采用的灌溉模式,沙漠的水是非常宝贵的,且来之不易,显然常规漫灌方式不可取,必须选择高效节水灌溉,把用水和作物种植紧密联系起来。
由于光伏泵是中午出水量最大,如中午不用水,势必采用蓄能装置将中午发的电储存起来,供早晚抽水用,这就必然加大投资、运行、维护费用。
不能充分发挥光伏水泵的独特优点。
为此采用一种新的灌溉模式:一、改滴灌为渗灌,二、改早晚灌为日出而灌。
渗灌相对于滴灌更节水。
主要是避免了表层土壤吸水和大的蒸发,且地表不结壳,增加了透气性,一般可节水20~30%。
这种灌溉模式从根本上避免了中午地表温度高、蒸发量大影响作物生长,从而改变了中午不能浇水这一传统模式。
光伏发电站水池水泵间施工方案
光伏发电站水池水泵房施工方案一、质量目标:工程质量目标为交验一次性合格率100%,顾客满意率100%。
二、工程概况:公司水池水泵间位于工业园区,华电电力科学研究院设计,构造物地上1层,建筑总高度3米,总建筑面积96平方米,该工程属丙类建筑,防火等级II级,屋面防水等级为II级,结构类型:为钢筋砼结构。
1、结构特点本工程设计抗震烈度为8度,防火等级为II级,屋面防水等级为II级,结构类型为钢筋砼结构。
基础为阀板基础,底标高为-3米左右,承载力特征值为280KPa。
基础采用阀板,混凝土强度等级为s60C30,水池墙体为钢筋砼,砼强度等级为s60C30。
墙均采用M7.5混合砂浆砌MU10多孔砖砌筑。
2、建筑平面布置功能本工程为地上已层,无地下室。
高度是3m檐口高度3.6 m。
3、建筑特点建筑设计做法:①外墙面:水泵间外围护墙采用370mm厚多孔砖用M5混合砂浆砌筑;②内墙面:为水泥砂浆墙面,刷白色乳胶漆。
③顶棚:石膏腻子打底,刷白色乳胶漆。
④楼地面:水泥砂浆地面。
⑥屋面(自上而下):防水层:4厚SBS两道;(面层为页岩保护层);30厚C20细石砼找平层;碎加气块找2%坡(最薄处10mm);5厚岩棉保温层;隔汽层:沥青玛缔脂一道;结构层(表面压光)。
⑦门、窗:所有门窗均为乙级防火门窗;5、电气部分本工程电源电压220V/380V,进户电线采用YJV22交联氯乙烯电力电缆,干线、支线均采用铜芯塑料线穿钢管在板内及墙内暗敷,低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统,进户总配电箱NPE接线端子分开设置,进户电源做重复接地,采用-40×4的热镀锌扁钢绕基础一周,接地与基础柱内主筋可靠连接,接地电阻≤10欧姆。
三、施工部署1、组织施工安排原则①根据本工程特点和工程规模,结合现场情况,合理安排,均衡组织施工。
②满足本工程安全、质量、环保及文明施工的要求,选配经验丰富的技术人员及相应专业施工队伍,配备先进完好的机械设备,合理进行施工组织。
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1
--
1
--
3 选配
参考价格
39.5 (不含太阳能电池组件)
..
表 2 1B 系统配置表
序号 1
名称 太阳电池组件
2
光伏水泵逆变器
3
通用交流水泵
4
太阳电池阵列切换控制器
5
水泵切换控制器
6
光伏水泵配件
规格型号
单位 数量
备注
18V 245W
单晶硅、 通过 CE、UL、
块 1026 或 TUV国际认证
1.2 交流光伏水泵优缺点 优点: 适用性强:交流系列水泵可以抽污水也可以抽清水,耐酸性也强; 易于选型配套:交流系列水泵是通用标准型产品、容易选型、配套; 可靠性好:交流水泵过载能力强、使用寿命长; 可控性好:可以采用现在流行的变频技术进行调速,更好的保护水泵和 最大程度利用太阳电池组件抽水。 缺点: 效率较直流水泵系统低:因为它经过一次 DC-AC的转换,不可避免的存 在一些损耗;
太阳电池阵列切换控制器
5
水泵切换控制器
6
光伏水泵配件
规格型号
单位
18V 245W
块
JNPB-22KH
22KW 3相 380V
台
0-60HZ
15KW3 相 380V 50HZ 台
--
台
--
台
水位传感等
套
数量
备注
单晶硅、 通过 CE、UL、 342
或 TUV国际认证
完善的保护功能,使 3
用寿命长
工作稳定可靠、质保 3
额定功率( KW)
额定交流输出电流( A)
输 额定交流输出电压( V)
出
输出频率( HZ)
输出相数
适配 水泵
适配水泵种类 适配水泵额定功率( KW) 适配水泵额定电压( V)
过压、欠压保护
保护 功能
过载保护 过热保护 打干保护
防雷保护
22 45 380 0-60 3 三相异步电机驱动型 15KW 380 有 有 有 有 有
9
15kW 5 小时 / 天 1B 系统
3
抽水机
27~300 100~10
5
15kW 5 小时 / 天 2A 系统
4
抽水机
27~300 100~10
15 15kW 5 小时 / 天 2B 系统
3.2 系统配置及参考价格
表 1 1A 系统配置表
序号 1
名称 太阳电池组件
2
光伏水泵逆变器
3
通用交流水泵
4
3.3 系统简介 多机系统是指系统中有多台水泵,可以采用单台大功率逆变器驱动多台水
泵,也可采用多台功率相匹配的逆变器。 在流量要求大的场合, 多机系统的运行 具有更大的灵活性。 通过太阳电池阵列及水泵切换控制, 日照充足时, 所有水泵 以 MPPT方式运行;日照较弱时,关停部分水泵,太阳电池阵列集中为部分继续 运行的水泵供电。 在单机系统优化的基础上, 水泵的调速范围能够得到进一步优 化,始终处于高效运行状态。
..
二、主要设备介绍
2.1 设备介绍 1)光伏水泵逆变器
产品特点: 本公司自主研发、外协生产,经多次试验运行稳定可靠。 VI 最大功率点跟踪( MPP)T 算法,响应速度快,运行稳定性好,解决了 传统 MPPT方法在日照强度快速变化时跟踪效果差、 运行不稳定甚至造成 水锤危害的问题。 采用新型变频技术,保证水泵在日照较差的情况下也可工作,最大限度 利用太阳电池阵列功率。 全数字式控制,具备全自动运行、数据存储以及完善的保护功能,完全 可以做到无人值守。 基于开发环保型和经济型光伏产品的设计理念,以蓄水替代蓄电,无蓄 电池装置,直接驱动水泵扬水,装置的可靠性高,同时大幅降低的建设 和维护成本。 主电路采用智能功率模块,可靠性高,转换效率达 96%。 可选配上下水位检测与控制电路
JNPB-22KH
22KW 3相 380V
台
0-60HZ
完善的保护功能,使 9
用寿命长
15KW3 相 380V 50HZ 台
工作稳定可靠、质保 9
期 1年
--
台
1
--
--
台
1
--
水位传感等
套
9 选配
参考价格(万元 / 套)
76.1 (不含太阳能电池组件)
表 3 2A 系统配置表
序号 1
名称 太阳电池组件
工作稳定可靠、质保 5
期 1年
--
台
1
--
--
台
1
--
水位传感等
套
5 选配
参考价格(万元 / 套)
63.7 (不含太阳能电池组件)
..
表 4 2B 系统配置表
序号 1
名称 太阳电池组件
2
光伏水泵逆变器
3
通用交流水泵
4
太阳电池阵列切换控制器
5
水泵切换控制器
6
光伏水泵配件
规格型号
单位 数量
备注
18V 245W
多机系统示意图如下图所示:
..
太阳电池阵列切换控制器---------水泵切换控制器
太 阳 电
池 阵
单晶硅、 通过 CE、UL、
块 1710 或 TUV国际认证
JNPB-22KH
完善的保护功能,使
22KW 3相 380V
台
15
用寿命长
0-60HZ
15KW3 相 380V 50HZ 台
工作稳定可靠、质保 15
期 1年
--
台
1
--
--
台
1
--
水位传感等
套
15 选配
参考价格(万元 / 套)
185.5 (不含太阳能电池组件)
一、太阳能光伏交流水泵系统简介
交流光伏水泵系统是接将太阳电池组件发出的直流电输入水泵逆变器进而 驱动专用通用的交流水泵抽水的系统。 1.1 交流光伏水泵系统组成
交流光伏水泵系统由太阳电池组件、 水泵逆变器以及通用交流水泵组成, 其 示意图如下图所示。
光伏水泵逆变器
三相异步交流水泵
交流光伏水泵系统组成示意图
2
光伏水泵逆变器
3
通用交流水泵
4
太阳电池阵列切换控制器
5
水泵切换控制器
6
光伏水泵配件
规格型号
单位 数量
备注
18V 245W
单晶硅、 通过 CE、UL、
块
570
或 TUV国际认证
JNPB-22KH
22KW 3相 380V
台
0-60HZ
完善的保护功能,使 5
用寿命长
15KW3 相 380V 50HZ 台
数据显示
LED显示
操作面板 防护等级
按键 IP41
使用温度
-10-50 ℃
..
三、 太阳能光伏水泵系统方案
3.1 系统设计依据
序号 设备名称
1
抽水机
扬程 ( m)
流量 (m3/h )
27~300 100~10
数量 功率 运行时间 备注
3
15kW 5 小时 / 天 1A 系统
2
抽水机
27~300 100~10
产品图片:
JNPB-3700 光伏水泵逆变器图片
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技术参数: 我公司自主研发的光伏水泵逆变器技术参数见下表:
型号
光伏水泵逆变器技术参数表
JNPB22KH
最大光伏输入功率( KW) 输 最大直流输入电压( V) 入 光伏阵列最大开路电压( V)
最大功率跟踪( MPP)电压( V)
30 750 1000 500-600