分布式电源接入系统典型设计

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新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电项目-接入系统设计

新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电项目-接入系统设计

1.总的部分11.1.工程简介11.2.工程建设周期11.3.设计内容11.4.设计依据12.工程建设规模和电力系统简况1 1.1.工程建设规模11.2.工程所在电力系统简况13.接入系统技术方案23.1.接入系统原则23.2.接入系统技术方案34.电气计算及设备选择原则44.1.潮流计算44.2.最大工作电流44.3.短路电流计算54.4.无功补偿容量64.5.主要设备选择原则85.系统对光伏电站的技术要求10 5.1.电能质量要求105.2.电压异常时的相应特性135.3.频率异常时的相应特性136.一次设备清单157.系统继电保护及安全自动装置16 7.1.配置及选型168.调度自动化208.1.调度关系及调度经管208.2.配置及要求209.系统通信259.1.通信技术方案259.2.通信通道组织259.3.通信设备供电259.4.主要设备材料清单26附件1:周口火蓝科华新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电工程备案确认书27附件2:国网周口供电公司发展策划部关于周口火蓝科华新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电工程并网意见函28附图01:光伏电站区域10kV线路现状图29附图02:光伏发电子系统主接线图291.总的部分1.1.工程简介周口火蓝科华新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电工程场址位于周口市川汇产业集聚区河南省长城门业有限公司厂房屋顶及厂区附属场所,场址中心位于东经114.67°、北纬33.66°,海拔高度50m左右。

工程占用河南省长城门业有限公司厂房屋顶及厂区附属场所,设计年发电量约1300万千瓦时,全额上网方式并入国家电网。

主要建设内容:利用厂房屋顶及厂区附属场所建设12MWp分布式光伏发电设备及其他。

工艺流程:太阳能光伏发电技术。

主要设备:光伏组件、逆变器、变压器、汇流箱、配电柜及其他。

1.2.工程建设周期2016年12月至2017年12月。

1.3.设计内容根据国家规范及国家电网企业规范及河南省电力公司有关规定,进行周口火蓝科华新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电工程接入系统技术方案的编制。

分布式电源接入与能量管理系统设计

分布式电源接入与能量管理系统设计

分布式电源接入与能量管理系统设计随着电力需求的增加和可再生能源的快速发展,分布式电源的接入成为一种越来越常见的电力供应方式。

为了有效地接入和管理分布式电源,需要设计一个高效且可靠的分布式电源接入与能量管理系统。

本文将详细探讨该系统的设计。

第一部分:分布式电源接入系统设计1. 设备需求分析在设计分布式电源接入系统时,首先需要进行设备需求分析。

该系统需要考虑到不同类型的可再生能源发电设备,如太阳能、风能等。

确定所需的设备种类和数量,并确保能够有效地接入和管理这些设备。

2. 接口设计接下来,需要设计分布式电源接入系统的接口。

这些接口应该具有良好的兼容性,能够与不同类型的分布式电源设备进行通信。

此外,接口还应提供相应的保护措施,以确保电力系统的稳定运行。

3. 能量监测和测量分布式电源接入系统应提供能量监测和测量功能。

该系统应能够准确记录分布式电源的发电量,并可以实时监测电力系统的能耗情况。

这些数据对于系统的能量管理至关重要。

4. 安全措施在设计分布式电源接入系统时,安全是一个重要的考虑因素。

系统应考虑到电压、电流等参数的安全要求,并设计相应的保护机制。

此外,还应考虑到防止电网中的故障电流进入分布式电源系统,以确保系统的安全稳定运行。

第二部分:能量管理系统设计1. 能量需求预测能量管理系统应具备能量需求预测功能。

通过收集历史数据和当前环境信息,系统可以预测未来的能量需求。

这样可以帮助系统合理规划分布式电源的接入和能量的分配,以满足实际需求。

2. 能量分配与优化分布式电源接入与能量管理系统应提供能量分配和优化功能。

这意味着系统应具备良好的算法和策略,以合理地将电能分配给各个负荷。

通过优化能量分配,可以最大程度地利用可再生能源,实现能量的高效利用。

3. 能量储存和调度在能量管理系统中,能量储存和调度是非常重要的环节。

该系统应考虑到能量的储存需求,并具备相应的储能装置。

通过储存和合理调度能量,可以平衡供需关系,使能量分布更加稳定和高效。

分布式电源接入系统典型设计

分布式电源接入系统典型设计

(2016版)分布式电源接入系统典型设计【征求意见稿】国家电网公司2016年1月前言为配合《国家电网公司关于做好分布式电源并网服务工作的意见》及《国家电网公司关于促进分布式电源并网管理工作的意见》和《分布式电源接入配电网相关技术规定》的发布,国家电网公司发展部会同有关部门,组织国网北京经济技术研究院和江苏省电力设计院有限公司、上海电力设计院、南瑞电力设计有限公司、浙江浙电经济技术研究院、国网北京电力经济技术研究院、国网山东电力经济技术研究院、国网河北电力经济技术研究院、国网河南电力经济技术研究院、国网安徽电力经济技术研究院、国网山西电力经济技术研究院、国网宁夏电力经济技术研究院等12家设计、科研单位,吸收分布式电源并网的科研及设计实践成果,对接入10kV及以下配电网的分布式发电并网工程设计进行了统一的规范,形成了《分布式电源接入系统典型设计(2016版)》。

本典型设计是在2013年发布的《分布式电源接入系统典型设计》基础上,结合分布式电源的国家政策、标准,行业标准、企业标准及接入系统工程的具体情况,修订完成统一的分布式电源接入系统典型设计方案,包括8个光伏发电接入系统典型设计方案、6个风电接入系统典型设计方案、6个燃机接入系统典型设计方案和5个光伏扶贫项目接入系统典型案例。

全书共分六篇,第一篇为总论;第二篇为技术原则及方案划分;第三篇为光伏发电(逆变器型)接入系统典型方案及典型案例;第四篇为风电(异步电机型)接入系统典型方案;第五篇为燃机发电(同步电机型)接入系统典型方案;第六篇为光伏扶贫项目接入系统典型案例。

此外,考虑加强设计指导性,本典设补充编制了分布式电源接入配电台区参考容量表。

本典型设计自发布之日起可应用于分布式电源接入系统实际工程设计。

随着分布式电源发展和接入系统技术、设备水平的不断提升,典型设计将开展修编完善,满足后续应用需求。

典型设计编写组2016年1月目录第一篇总论 (1)第1章概述 (1)1.1 工作目的和意义 (2)1.2 设计原则 (3)1.3 工作方式 (3)1.4 设计范围及方案划分 (4)1.5 应用说明 (14)第2章工作过程 (17)第3章典型设计依据 (18)3.1 设计依据性文件 (18)3.2 主要设计标准、规程规范 (18)3.3 主要电气设备技术标准 (21)第二篇接入系统典型方案及技术原则 (22)第4章概述 (22)第5章系统一次设计及方案划分 (23)5.1 内容和深度要求 (23)5.2 主要原则及接入系统方案 (24)第6章系统继电保护及安全自动装臵 (46)6.1 内容与深度要求 (46)6.2 技术原则 (46)第7章系统调度自动化 (50)7.1 内容与深度要求 (50)7.2 技术原则 (50)第8章系统通信 (54)8.1 内容及深度要求 (54)8.2 技术原则 (54)第9章计量 (58)9.1 内容与深度要求 (58)9.2 技术原则 (58)第三篇光伏发电(逆变器型)接入系统典型设计方案 (61)第10章10K V接入公共电网变电站方案典型设计(XGF10-T-1) (61)10.1 方案概述 (61)10.2 接入系统一次 (61)10.3 接入系统二次 (66)第11章10K V接入公共电网开关站、环网室(箱)、配电室或箱变方案典型设计(XGF10-T-2) 8511.1 方案概述 (85)11.2 接入系统一次 (85)11.3 接入系统二次 (90)第12章10K V T接公共电网线路方案典型设计(XGF10-T-3) (113)12.1 方案概述 (113)12.2 接入系统一次 (113)12.3 接入系统二次 (118)第13章10K V接入用户开关站、环网室(箱)、配电室或箱变方案典型设计(XGF10-Z-1) . 13613.1 方案概述 (136)13.2 接入系统一次 (136)13.3 接入系统二次 (142)第14章380V接入公共电网配电箱/线路方案典型设计(XGF380-T-1) (165)14.1 方案概述 (165)14.2 接入系统一次 (165)14.3 接入系统二次 (169)第15章380V接入公共电网配电室、箱变或柱上变压器低压母线方案典型设计(XGF380-T-2)17315.1 方案概述 (173)15.2 接入系统一次 (173)15.3 接入系统二次 (179)第16章380V接入用户配电箱/线路方案典型设计(XGF380-Z-1) (182)16.1 方案概述 (182)16.2 接入系统一次 (182)16.3 接入系统二次 (189)第17章380V接入用户配电室、箱变或柱上变压器低压母线方案典型设计(XGF380-Z-2). 19217.1 方案概述 (192)17.2 接入系统一次 (192)17.3 接入系统二次 (197)第四篇风力发电(异步电机型)接入系统典型设计方案 (201)第18章10K V接入公共电网变电站方案典型设计(XFD10-T-1) (201)18.1 方案概述 (201)18.2 接入系统一次 (201)18.3 接入系统二次 (206)第19章10K V接入公共电网开关站、环网室(箱)、配电室或箱变方案典型设计(XFD10-T-2)22619.1 方案概述 (226)19.2 接入系统一次 (226)19.3 接入系统二次 (231)第20章10K V T接公共电网线路方案典型设计(XFD10-T-3) (256)20.1 方案概述 (256)20.2 接入系统一次 (256)20.3 接入系统二次 (261)第21章10K V接入用户开关站、环网室(箱)、配电室或箱变方案典型设计(XFD10-Z-1) . 28021.1 方案概述 (280)21.2 接入系统一次 (280)21.3 接入系统二次 (286)第22章380V接入公共电网配电室、箱变或柱上变压器低压母线方案典型设计(XFD380-T-1)30822.1 方案概述 (308)22.2 接入系统一次 (308)22.3 接入系统二次 (314)第23章380V接入用户配电室、箱变或柱上变压器低压母线方案典型设计(XFD380-Z-1). 31723.1 方案概述 (317)23.2 接入系统一次 (317)23.3 接入系统二次 (323)第五篇燃机(同步电机型)接入系统典型设计方案 (326)第24章10K V接入公共电网变电站方案典型设计(XRJ10-T-1) (326)24.1 方案概述 (326)24.2 接入系统一次 (326)24.3 接入系统二次 (330)第25章10K V接入公共电网开关站、环网室(室)、配电室或箱变方案典型设计(XRJ10-T-2)34725.1 方案概述 (347)25.2 接入系统一次 (347)25.3 接入系统二次 (350)第26章接入用户10K V开关站、环网室(箱)、配电室或箱变方案典型设计(XRJ10-Z-1). 37326.1 方案概述 (373)26.2 接入系统一次 (373)26.3 接入系统二次 (378)第27章380V接入公共电网配电室、箱变或柱上变压器方案典型设计(XRJ380-T-1) (400)27.1 方案概述 (400)27.2 接入系统一次 (400)27.3 接入系统二次 (404)第28章380V接入用户配电室、箱变或柱上变压器方案典型设计(XRJ380-Z-1) (408)28.1 方案概述 (408)28.2 接入系统一次 (408)28.3 接入系统二次 (412)第六篇光伏扶贫项目接入系统典型设计 (416)第29章概述 (416)第30章分布式光伏10K V集中接入典型设计案例(一) (419)30.1 案例概述 (419)30.2 当地配电网现状 (419)30.3 一次部分 (420)30.3 一次设备清单 (428)30.4 二次部分 (428)30.5 投资估算 (433)第31章分布式光伏10K V集中接入典型设计案例(二) (434)31.1 案例概述 (434)31.2 当地配电网现状 (434)31.3 一次部分 (435)31.4 二次部分 (441)31.5 投资估算 (446)第32章分布式光伏380V集中接入典型设计案例 (447)32.1 案例概述 (447)32.2 当地配电网现状 (447)32.3 一次部分 (448)32.4 二次部分 (457)32.5 投资估算 (460)第33章分布式光伏380V分散接入典型设计案例 (461)33.1 案例概述 (461)33.2 当地配电网现状 (461)33.3 一次部分 (463)33.4 二次部分 (469)33.5 投资估算 (472)第34章分布式光伏220V分散接入典型设计案例 (473)34.1 案例概述 (473)34.2 当地配电网现状 (473)34.3 一次部分 (474)34.4 二次部分 (481)34.5 投资估算 (483)附录A短路电流计算公式 (484)附录B送出线路导线截面 (486)附录C谐波电压与电流 (490)附录D电压异常时的响应特性 (491)附录E频率响应特性 (492)附录F变压器性能参数 (493)附录G分布式电源接入配电台区参考容量表 (498)第一篇总论第1章概述能源是国民经济发展的基础。

分布式电源接入系统典型设计

分布式电源接入系统典型设计

分布式电源接入系统典型设计1.接口设计:分布式电源接入系统需要与电力系统中的主网进行连接。

为了确保安全可靠地将分布式电源接入到主网中,需要设计合适的接口。

接口设计应考虑主网电压、频率等参数,确保分布式电源能够稳定地接入主网。

2.保护设计:分布式电源接入系统需要具备保护功能,以确保电力系统的稳定运行。

保护设计包括过电压、过电流、短路等情况的保护措施,以防止分布式电源对电力系统造成损害。

3.网络通信设计:为了实现对分布式电源的管理和调度,分布式电源接入系统需要具备网络通信功能。

通信设计应考虑与电力系统中的监测设备、控制中心等进行数据交互,以实现对分布式电源的远程监控和调度。

4.电量计量设计:分布式电源接入系统需要对接入的分布式电源进行电量计量。

电量计量设计应具备精确的计量能力,以确保对分布式电源的电量进行准确统计。

5.控制与调度设计:分布式电源接入系统需要具备对分布式电源的控制和调度能力。

通过对接入分布式电源的输出功率进行控制和调度,可实现对电力系统的功率平衡和负荷调节。

6.数据管理设计:分布式电源接入系统需要对接入分布式电源的数据进行管理。

数据管理设计应包括数据采集、存储、分析和应用等功能,以提供对分布式电源接入情况的综合管理和分析。

7.安全性设计:分布式电源接入系统需要具备安全性设计,以保障系统运行的安全。

安全性设计包括系统防护、安全监测、数据加密等措施,以防止系统遭受恶意攻击或数据泄露。

8.故障检测与处理设计:分布式电源接入系统需要能够进行故障检测和处理。

通过对接入分布式电源的运行状态进行监测和诊断,及时发现故障并进行相应处理,以保证分布式电源接入系统的稳定运行。

综上所述,典型的分布式电源接入系统设计应包括接口设计、保护设计、网络通信设计、电量计量设计、控制与调度设计、数据管理设计、安全性设计以及故障检测与处理设计等方面。

这些设计可以提高分布式电源接入系统的安全性、可靠性和运行效率,实现对分布式电源的管理和调度。

新能源分布式光伏发电项目接入系统典型设计

新能源分布式光伏发电项目接入系统典型设计

目录第一篇 总 论第1章 概 述 (1)1.1 工作目的 (1)1.2 设计原则 (2)1.3 工作方式 (3)1.4 设计范围 (4)1.5 设计内容 (4)第2章 工作过程 (6)第3章 典型设计依据 (6)3.1 设计依据性文件 (6)3.2 主要设计标准、规程规范 (7)3.3 主要电气设备技术标准 (8)第二篇 接入系统典型方案及技术原则第4章 概述 (9)第5章 系统一次设计及方案划分 (10)5.1 内容和深度要求 (10)5.1.1主要设计内容 (10)5.1.2设计深度 (10)5.2 主要原则及接入系统方案 (10)5.2.1 接入方案划分原则 (10)5.2.2 接入电压等级 (10)5.2.3 接入点选择原则 (11)5.2.4 典型设计方案 (11)5.2.5主要设备选择原则 (26)第6章 系统继电保护及安全自动装置 (29)6.1内容与深度要求 (29)6.1.1主要设计内容 (29)6.1.2设计深度 (29)6.2技术原则 (29)6.2.1一般性要求 (29)6.2.2线路保护 (30)6.2.2.1 380/220V电压等级接入 (30)6.2.2.2 10KV电压等级接入 (30)6.2.3母线保护 (31)6.2.4安全自动装置 (31)6.2.5 孤岛检测与防孤岛保护 (31)6.2.6 其他 (31)7章 系统调度自动化 (33)7.1内容与深度要求 (33)7.1.1主要设计内容 (33)7.1.2设计深度 (33)7.2技术原则 (34)7.2.1 调度管理 (34)7.2.2 远动系统 (34)7.2.3 远动信息内容 (34)7.2.4 功率控制要求 (35)7.2.5 同期装置 (35)7.2.6 信息传输 (35)7.2.7 安全防护 (35)7.2.8 对时方式 (35)7.2.9 电能质量在线监测 (36)第8章 系统通信 (37)8.1 内容及深度要求 (37)8.1.1主要设计内容 (37)8.1.2设计深度 (37)8.2 技术原则 (37)8.2.1 总体要求 (38)8.2.2 通信通道要求 (38)8.2.3 通信方式 (38)8.2.4 通信设备供电 (39)8.2.5 通信设备布置 (39)第9章 计量与结算 (40)9.1 内容与深度要求 (40)9.1.1 设计内容 (40)9.1.2 设计深度要求 (40)9.2 技术原则 (40)第三篇 光伏发电单点接入系统典型设计方案第10章 10KV接入公共电网变电站方案典型设计(XGF10-T-1) 4310.1 方案概述 (43)10.2 接入系统一次 (43)10.2.1 送出方案 (43)10.2.2 电气计算 (44)10.2.3 主要设备选择原则 (45)10.2.4 电气主接线 (46)10.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (47)10.2.5.2 电压异常时的响应特性 (48)10.2.6 设备清单 (49)10.3接入系统二次 (49)10.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (49)10.3.2 系统调度自动化 (54)10.3.3 系统通信 (60)第11章 10KV接入公共电网开关站、配电室或箱变方案典型设计(XGF10-T-2) (67)11.1 方案概述 (67)11.2 接入系统一次 (67)11.2.1送出线路 (67)11.2.2 电气计算 (68)11.2.3主要设备选择原则 (69)11.2.4 电气主接线 (70)11.2.5系统对光伏电站的技术要求 (71)11.2.6设备清单 (72)11.3接入系统二次 (72)11.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (72)11.3.2 系统调度自动化 (78)11.3.3 系统通信 (84)第12章 10KV T接公共电网线路方案典型设计(XGF10-T-3) . 9512.1 方案概述 (95)12.2接入系统一次 (95)12.2.1 送出方案 (95)12.2.2 电气计算 (96)12.2.3 主要设备选择原则 (97)12.2.4 电气主接线 (98)12.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (99)12.2.6 设备清单 (100)12.3 接入系统二次 (100)12.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (101)12.3.2 系统调度自动化 (105)12.3.3 系统通信 (111)第13章 10KV接入用户开关站、配电室或箱变方案典型设计(XGF10-Z-1) (118)13.1 方案概述 (118)13.2 接入系统一次 (118)13.2.1 送出方案 (118)13.2.2 电气计算 (119)13.2.3 主要设备选择原则 (120)13.2.4 电气主接线 (121)13.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (122)13.2.6 设备清单 (124)13.3接入系统二次 (124)13.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (124)13.3.2 系统调度自动化 (130)13.3.3 系统通信 (137)第14章 380V接入公共电网配电箱方案典型设计(XGF380-T-1) (146)14.1 方案概述 (146)14.2 接入系统一次 (146)14.2.1 送出方案 (146)14.2.2 电气计算 (147)14.2.3 主要设备选择原则 (148)14.2.4 电气主接线 (148)14.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (149)14.2.6 设备清单 (150)14.3 接入系统二次 (150)14.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (151)14.3.2 系统调度自动化 (151)14.3.3 系统通信 (153)第15章 380V接入公共电网配电室或箱变方案典型设计(XGF380-T-2) (154)15.1方案概述 (154)15.2 接入系统一次 (154)15.2.1 送出方案 (154)15.2.2 电气计算 (155)15.2.3 主要设备选择原则 (156)15.2.4 电气主接线 (156)15.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (157)15.2.6 设备清单 (159)15.3 接入系统二次 (159)15.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (159)15.3.2 系统调度自动化 (160)15.3.3 系统通信 (161)第16章 380V接入用户配电箱方案典型设计(XGF380-Z-1) . 16316.1方案概述 (163)16.2接入系统一次 (163)16.2.1 送出方案 (163)16.2.2 电气计算 (164)16.2.3 主要设备选择原则 (165)16.2.4 电气主接线 (165)16.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (166)16.2.6 设备清单 (168)16.3接入系统二次 (169)16.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (169)16.3.2 系统调度自动化 (169)16.3.3 系统通信 (171)第17章 380V接入用户配电室或箱变方案典型设计(XGF380-Z-2) (172)17.1方案概述 (172)17.2接入系统一次 (172)17.2.1 送出方案 (172)17.2.2 电气计算 (173)17.2.3 主要设备选择原则 (174)17.2.4 电气主接线 (174)17.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (175)17.2.6 设备清单 (176)17.3接入系统二次 (176)17.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (176)17.3.2 系统调度自动化 (177)17.3.3 系统通信 (179)第四篇 光伏发电组合接入系统典型设计方案第18章 380V多点接入用户电网方案典型设计(XGF380-Z-Z1) (180)18.1方案概述 (180)18.2接入系统一次 (180)18.2.1 送出方案 (180)18.2.2 电气计算 (182)18.2.3 主要设备选择原则 (183)18.2.4 电气主接线 (183)18.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (184)18.2.6 设备清单 (186)18.3接入系统二次 (186)18.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (186)18.3.2 系统调度自动化 (187)18.3.3 系统通信 (188)第19章 10KV多点接入用户电网方案典型设计(XGF10-Z-Z1) 19019.1 方案概述 (190)19.2 接入系统一次 (190)19.2.1 送出方案 (190)19.2.2 电气计算 (191)19.2.3 主要设备选择原则 (192)19.2.4 电气主接线 (193)19.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (194)19.2.6 设备清单 (196)19.3接入系统二次 (196)19.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (196)19.3.2 系统调度自动化 (202)19.3.3 系统通信 (207)第20章 380V/10KV多点接入用户电网方案典型设计(XGF380/10-Z-Z1) (216)20.1方案概述 (216)20.2 接入系统一次 (216)20.2.1 送出方案 (216)20.2.2 电气计算 (218)20.2.3 主要设备选择原则 (219)20.2.4 电气主接线 (220)20.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (223)20.2.6 设备清单 (224)20.3接入系统二次 (224)20.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (225)20.3.2 系统调度自动化 (230)20.3.3 系统通信 (237)第21章 380V多点接入公共电网组合方案典型设计(XGF380-T-Z1) (246)21.1 方案概述 (246)21.2 接入系统一次 (246)21.2.1 送出方案 (246)21.2.2 电气计算 (247)21.2.3 主要设备选择原则 (248)21.2.4 电气主接线 (248)21.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (249)21.3 接入系统二次 (251)21.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (251)21.3.2 系统调度自动化 (252)21.3.3 系统通信 (253)第22章 380V/10KV多点接入公共电网方案典型设计(XGF380/10-T-Z1) (255)22.1 方案概述 (255)22.2 接入系统一次 (255)22.2.1 送出方案 (255)22.2.2 电气计算 (256)22.2.3 主要设备选择原则 (257)22.2.4 电气主接线 (258)22.2.5 系统对光伏电站的技术要求 (259)22.2.6 设备清单 (260)22.3接入系统二次 (261)22.3.1 系统继电保护及安全自动装置 (261)22.3.2 系统调度自动化 (266)22.3.3 系统通信 (272)附 录 (286)1 短路电路计算公式 (286)2 送出线路导线截面 (286)2.1 架空导线 (286)2.2电缆 (288)3 光伏电站谐波电压与电流 (290)4光伏电站电压异常时的响应特性 (290)5光伏电站频率异常时的响应特性 (291)6升压站主变性能参数 (291)第一篇 总 论第1章 概 述能源是国民经济发展的基础。

5KW分布式光伏发电接入系统方案

5KW分布式光伏发电接入系统方案

5kW分布式光伏发电接入系统方案
一、概况
分布式光伏发电安装在昆明市西山区西福路海珀澜庭8-101刘红梅(户号:0501153041574644)自有住房一楼庭院顶部。

采用光伏组件与建筑屋面结合方式,光伏电站总容量为4.95kW。

采用自发自用,余电上网方式。

二、一次接入系统方案
光伏电站总容量为4.95kW,经过一台三相逆变器接入三相表箱。

并网点设置一台断路器及具有明显断开点的隔离刀闸。

三、二次接入系统方案
(1)380V/220V线路保护
并网点断路器具有短路瞬时、长延时保护功能和分励脱扣、欠压脱扣功能,当线路发生各种类型故障时,线路保护能快速动作,瞬时跳开断路器,满足故障时快速可靠切除故障的要求。

(2)防孤岛检测及安全自动装置
采用具备防孤岛能力的三相逆变器。

逆变器具有低电压闭锁、检有压自动并网功能(采用低于20%UN、0.2秒闭锁发电,检有压85%UN自动并网控制参数)。

所采用的逆变器应过国家认可资质机构的检测或认证。

(3)电能量计量
因采用自发自用,余电上网方式,需装设并网电能表和市电计量表。

并网电能表安装于并网点的并网表箱内。

市电计量表沿用已安装的入户计量电表。

分布式电源接入的同期并网装置的设计

分布式电源接入的同期并网装置的设计

( ) u2
> 0,φ ∈ 0,
π 2
( ) u2 < 0,φ ∈
3π 2
,2π
( ) φ ∈ 0, π 2
( ) φ ∈
π 2
,π
( ) φ ∈ π,32π
( ) φ ∈
3π 2
,2π
4 合闸时间的准确判据
得到了两侧电网的参数之后,就可以据此判断
并网时机,但是我们不能在 φD = φS 才并网,这是因 为从装置发出合闸命令到断路器正式闭合要有一
检同期装置处于分布式电源逆变器和主网之 间,主要控 制 断 路 器 的 开 合,在 配 网 装 置 三 遥 功 能 基础上完成检同期任务。
遥测电路负责高速采集两侧电网信号,经 AD 芯片变换后送入 LPC2468 中进行实时计算电网参 数,供系统做出并网判决。遥信电路负责监测断路 器状态和两侧电网孤网或者并网运行状况; 遥控电 路负责发出断路器实时投切信号与分布式电源中 频率、电压等的调控信号。从两侧电网采集到的电 压信号要经过一次、二次电压互感器转变为可供装 置芯片承受的信号,由于 ARM 片上 AD 采样路数和 速率有限,在此外加 AD7606 采样芯片,它是 16 位 8 路的并行 AD 芯片,最高采样速率可达200 k / s,大大 提高转换速率; 装置原理如图 1 所示:
第 11 卷 第 28 期 2011 年 10 月 1671—1815( 2011) 28-6850-05
科学技术与工程
Science Technology and Engineering
Vol. 11 No. 28 Oct. 2011 2011 Sci. Tech. Engrg.
分布式电源接入的同期并网装置的设计
( ) Δφ - Δφk ≤

分布式电源接入系统典型设计

分布式电源接入系统典型设计

分布式电源接入系统典型设计首先,分布式电源接入系统的电源接入方式可以分为并网式和孤岛式两种。

并网式是指将分布式电源与电力网并联运行,通过电力网进行能量的传输和互补,实现供电。

孤岛式是指分布式电源单独工作,不与电力网进行连接,通过内部能量互相补充,实现供电。

两种方式各有其适用场景,需要根据实际需求进行选择。

其次,分布式电源接入系统需要采用合适的电源接入控制策略。

典型的策略包括电源投入策略、容量调度策略和电源退出策略。

电源投入策略是指根据电力需求和电源产能,确定电源投入的优先级和容量。

容量调度策略是指根据电网负荷变化情况,合理调度电源的运行容量,保证电力系统的稳定运行。

电源退出策略是指在电源运行结束或故障情况下,及时退出电源,并进行其他电源的投入。

通过合理制定和实施这些策略,可以提高电源接入系统的效率和可靠性。

再次,分布式电源接入系统需要具备一定的保护机制。

典型的保护措施包括电源过流保护、电源过电压保护、电源短路保护以及对电力网的保护等。

电源过流保护是指在电源输出过大时,通过断开或限流的方式保护电源和电力网的安全。

电源过电压保护是指在电源输出电压过高时,通过降低电源输出电压或断开电源的方式保护电力设备的安全。

电源短路保护是指在电源输出短路时,通过断开电源或限流的方式保护电源和电力设备的安全。

对电力网的保护主要包括过载保护、过频保护和欠频保护等,以防止电力设备的损坏和电力系统的运行不稳定。

最后,分布式电源接入系统还需要考虑对暂态过程的处理。

由于分布式电源的投入和退出会引起电力系统的瞬时变化,需要对暂态过程进行合理处理,保证电力系统的稳定运行。

典型的处理方法包括采用合适的电源智能控制器、使用电源电流限制装置和适当延长电源投入和退出时间等。

综上所述,分布式电源接入系统的典型设计包括电源接入方式、电源接入控制策略、电源接入系统保护以及对暂态过程的处理。

通过科学合理地设计这些方面,可以实现分布式电源的高效、可靠、安全地接入电力网,为能源的统一分配和管理提供支持。

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分布式电源接入系统典型设计
首先,逆变器选型是分布式电源接入系统设计的首要任务。

逆变器用
于将分布式电源的直流电能转换为交流电能供电到电网中。

逆变器的选型
需要考虑分布式电源的功率、电压等参数,并满足电力系统的要求。

常见
的逆变器有串联逆变器和并联逆变器两种,根据不同的应用场景选择合适
的逆变器类型。

其次,电网同步控制是分布式电源接入系统设计中的关键环节。

电网
同步控制主要是指将分布式电源的交流电压与电网电压进行同步,以保证
分布式电源和电网的功率匹配。

电网同步控制可以通过改变逆变器的输出
电压和频率来实现。

在设计中,需要考虑同步控制的算法、控制策略以及
系统的响应速度等因素。

同时,故障保护是分布式电源接入系统设计中必不可少的一部分。


障保护主要是指当电网出现故障时,分布式电源能够及时脱离电网,以保
护其自身的运行安全。

常见的故障保护措施包括过电流保护、过压保护、
短路保护等。

在设计中,需要考虑故障保护的快速响应和可靠性。

此外,分布式电源接入系统设计还需要关注电能质量的问题。

分布式
电源的接入可能会对电力系统的电能质量产生影响,如谐波、功率因素等
问题。

因此,在系统设计中需要考虑电能质量的监测和控制,确保分布式
电源接入系统不会对电力系统的正常运行造成影响。

最后,分布式电源接入系统设计还需考虑经济性和可行性。

设计中需
要综合考虑分布式电源的成本、效率等因素,以及系统的可行性和可靠性。

在实际应用中,还需要根据具体情况进行参数优化和系统调试,以实现最
佳的设计效果和经济效益。

综上所述,分布式电源接入系统的典型设计包括逆变器选型、电网同步控制、故障保护等方面。

在设计中需要综合考虑分布式电源的特性和电力系统的需求,以实现系统的安全可靠运行和经济高效运行。

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