格尔木20兆瓦并网光伏发电项目设计总结报告
正泰格尔木20MW光伏电站并网

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K / - 6
nK6
图 3 比 例 放 大 器 原 理 图
3 2 原 理 和 用法简 介 .
a 电源 : . 输入 电源为 直流 + 4V, 2 电源 电压经 过滤
波 和稳压 , 产生 ± 9V稳定 电压 ; b4路 ± . 9 V指令 信 号输 入通 过控 制 继 电器 K 、 K 、 和 K , 以选择 1 2 3和 4路输入 端 。 用 、、
若设定 值输入 接 + 则 电磁铁 B动作 ; 9V, 若接 一 9
V, 电磁铁 A动作 。 ± 则 9V控 制电压直接 由放大器 的 ± 9V控 制 电压输 出端 获得 。可 以直 接将 1~4路 信
号输 入 端 和放 大器 的 ±9V控 制 电压输 出端相 连 , 也
伏组件 到高低压配 电柜、 变压器 包括电缆, 本上采用 了正泰 基 集团的成套设备 , 完整 的诠释 了正泰 集 团的一站 式光伏 发 电 系统服务和集成优势。
可 以通 过外部 电位器 给 4路输入端输 入指令 电压 。如 果 4路 输 入 端直 接 和放 大器 ± 9 V电源 相 连 , 可 以 则
-・-—
—
49 .— - . . —
C 输入有 ± . 6V输入信号控制 电磁铁 A、 ±1 B; 0V
差 动输入信号 ; 具有斜坡功 能 ; 出检测等 。 输
自卸车 的使 用 , 代替 了以往 的翻斗车 , 作上 它 在操 与翻斗车 的操作 一样 , 用 十字开 关 的方 向来 控制 车 利 体 和缸体 的执行 动作 , 但在重 型载荷 的使用 中 , 的优 它 势 大大体现 出来 , 人不用跟 车走 , 站在操作 台前 就 能方 便操 作 , 实现金 属废料 的倾泄 。
20兆瓦并网光伏发电项目安全验收评价报告

20兆瓦并网光伏发电项目安全验收评价报告目录1 编制说明 (1)1.1 评价目的 (1)1.2 评价范围 (1)1.3 评价依据 (2)1.4 评价工作程序 (9)2 建设项目概况 (11)2.1 建设单位简介 (11)2.2 项目概况 (11)2.3 项目自然条件 (12)2.4 光伏电站总平面布置及周边环境 (16)2.5 光伏发电工艺及电气设施 (17)2.6 主要建(构)筑物 (27)2.7 公用工程设施 (29)2.8 安全管理 (31)2.9 生产安全事故应急预案 (33)2.10 人员持证上岗、安全培训教育情况 (34)2.11 工程试运行总结 (35)2.12 项目安全投入及使用情况 (36)3 危险有害因素辨识与分析 (38)3.1 主要危险有害物质及特性辨识与分析 (38)3.2 自然条件的危险、有害因素辨识与辨识与分析 (39)3.3 总平面布置及道路运输辨识与分析 (41)3.4 光伏发电系统危险因素辨识与分析 (42)3.5 直埋线路危险因素辨识与分析 (44)3.6 电气设备及系统危险有害因素辨识与分析 (45)3.7 控制和保护系统危险有害因素辨识与分析 (47)3.8 并网危险有害因素辨识与分析 (49)3.9 安防及环境监控系统危险性辨识与分析 (51)3.10 主要建(构)筑物危险因素辨识与分析 (52)3.11 公用工程设施危险因素辨识与分析 (53)3.12 生产作业场所单元危险有害因素辨识与分析 (55)3.13 安全管理危险有害因素辨识与分析 (59)3.14 重大危险源辨识与分析 (59)4 评价单元划分和评价方法选择 (61)4.1 评价单元划分 (61)4.2 评价方法介绍 (61)4.3 评价方法选择 (62)5 符合性评价 (63)5.1 法律法规符合性单元 (63)5.2 总平面布置单元安全评价 (67)5.3 光伏发电单元安全评价 (70)5.4 集电线路单元安全预评价 (74)5.5 电气设备及系统单元安全评价 (77)5.6 并网安全单元安全评价 (89)5.7 主要建(构)筑物单元安全评价 (91)5.8 公用工程设施单元安全评价 (94)5.9 安全管理单元安全评价 (98)5.10 事故应急预案编制及演练单元 (102)5.11 安全设施设计落实单元评价 (106)5.12 常规防护设施及作业环境单元 (109)6 安全对策措施建议 (112)6.1 评价过程中安全隐患整改情况 (112)6.2 补充的安全技术对策措施 (113)7 安全验收评价结论 (116)7.1 评价结果 (116)7.2 主要危险因素 (116)7.3 符合性评价结果 (116)7.4 总体评价结论 (117)附件1.安全评价项目委托书2.企业法人营业执照3.《河南省发展和改革委员会关于XX20兆瓦并网光伏发电项目核准的批复》(甘发改能源[2013]352号)4.土地证5.建设用地规划许可证6.《关于XX市20兆瓦并网光伏发电项目用地压覆矿产资源的审查意见》(甘国土资压矿函[2012]195号)7.《河南省电力公司关于XX20兆瓦并网光伏发电项目接入系统一次设计评审意见的通知》(甘电司发展[2013]1329号)8.《国网河南省电力公司关于XX20兆瓦光伏发电项目接入系统二次设计评审意见的通知》(甘电司发展[2014]235号)9.地质灾害危险性评估报告备案登记表10.环境保护部门审批意见11.安全预评价备案文件12.光伏发电首次及土建工程质量监督检查报告13.光伏发电并网启动试运前质量监督检查报告14.参建单位资质15.建设工程竣工验收消防备案凭证16.河南省水土保持设施验收意见17.逆变器试验报告18.全站接地电阻记录19.35kV光伏升压变高压试验报告20.35kV光伏升压变真空断路器试验报告21.35kV开关柜室电流互感器试验报告22.建设单位工作汇报23.监理单位工作汇报24.工程试运行总结报告25.光伏电站安全生产组织机构26.光伏电站运行规程27.光伏电站防止人身伤亡事故应急预案28.倒闸操作票29.危险点预控卡30.工器具试验合格证31.电气第二种工作票32.安全工器具试验报告33.安全培训记录34.反事故演习记录35.劳保用品发放记录36.参保证明37.员工特种作业证、调度证、进网电工证38.安全隐患整改建议书39.安全隐患整改回执40.整改照片附图1.总平面布置图2.电气主接线图3.光伏阵列区接地平面布置图4.站用电电气主接线图5.光伏阵列区接地平面布置图6.35kV集电线路电缆走向图7.1MWp光伏接线单元电气接线图8.管理区布置图9.电池组件支架基础详图10.晶澳晶硅电池组件支架连接件详图11.生产楼基础接地平面图1编制说明1.1评价目的20兆瓦并网光伏发电项目安全验收评价的目的是遵照《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)的要求,落实建设项目的安全设施“必须符合国家规定的标准,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的相关规定,查验其执行情况,以贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,运用安全系统工程的理论和方法,以国家法律法规、规程规范、政府相关文件等为依据,采用科学的方法和程序开展工程验收评价工作,为本工程建设的安全验收提供依据。
某20MWp地面并网光伏发电站设计及经验总结

某20MWp地面并网光伏发电站设计及经验总结摘要:建设光伏发电站具有很好的社会效益和经济效益。
我国幅员辽阔、太阳能资源丰富,在国家政策的支持下,太阳能光伏发电产业将会有广阔的前景。
本文介绍格尔木某20MWp地面并网光伏发电站设计,总结了设计和施工过程中应注意的问题。
关键词:并网光伏发电站设计施工1概述光伏发电站是一次性投资很大、运行成本很低、无污染、不消耗矿物资源的清洁能源项目,具有很好的社会效益和经济效益。
我国幅员辽阔、太阳能资源丰富,在国家政策的支持下,太阳能光伏发电产业将会有广阔的前景[1]。
因此,有必要总结和研究太阳能光伏发电站的设计和施工经验。
笔者有幸参与了格尔木某20MWp地面并网光伏发电站设计,并与建设及施工方保持紧密合作,本文介绍该光伏发电站设计,总结了设计和施工过程中应注意的问题。
2工程概况本项目装设容量为20MWp,占地面积730亩,位于格尔木市区东出口,G109以北的戈壁荒滩上。
厂区地貌上处在昆仑山山前倾斜平原的后缘一带,地形平坦,地表为戈壁荒漠景观,海拔高程2852.9~2867.6m。
厂址距市区约30km,距G109国道约2.8 km,交通便利,运输方便。
格尔木日照充足,30年平均水平面总辐射为6929.3 MJ/㎡,30年平均年日照时数为3102.6h。
根据《太阳能资源评估办法》QXT89-2008确定的标准,光伏电站所在地区属于“资源最丰富”区。
3系统运行方案设计遵循美观性、高效性、安全性的设计原则,采用分块发电,集中并网的设计方案,将系统分成20个多晶硅太阳电池组件光伏并网发电方阵进行设计。
每个光伏并网发电方阵的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱,经光伏并网逆变器接入35kV升压变压器。
每个太阳能发电方阵设一台升压变压器,升压变压器采用美式三相1000kV A 双绕组分裂变压器。
光伏组件阵列、直流汇流箱、逆变器及升压变压器以方阵为单位就地布置,经35kV电缆集电线路接至35kV配电室。
光伏项目总结汇报

光伏项目总结汇报一、项目概述本次光伏项目是在我地区实施的一项重要新能源工程。
项目的目标是利用太阳能资源,通过光伏发电技术,为当地提供可持续的清洁能源,同时推动本地区的新能源产业发展和环境保护。
二、项目实施过程1. 前期准备:在项目开始之前,我们进行了充分的市场调研和技术分析,确定了光伏发电的技术路线和设备选型。
同时,我们还完成了项目选址和土地征收工作。
2. 建设阶段:在建设阶段,我们严格按照施工计划和规范要求,完成了光伏板的安装、电缆的铺设、逆变器和配电室的设备安装及调试工作。
此外,我们还进行了严格的验收测试,确保了项目的质量和安全性。
3. 运营管理:项目投入运营后,我们建立了完善的运营管理体系,包括设备维护、安全检查和发电量监测等方面。
我们还进行了人员培训,确保了运营管理的专业性和高效性。
三、项目成果1. 经济效益:自项目投入运营以来,已累计发电量达到一定数量,为当地提供了大量的清洁能源,减少了化石能源的消耗和碳排放。
此外,光伏发电的经济效益也得到了充分体现,为当地经济发展做出了贡献。
2. 社会效益:项目的实施不仅推动了本地区新能源产业的发展,还提供了就业机会和促进了技术创新。
此外,光伏发电作为一种清洁能源,对改善本地区的环境质量也起到了积极作用。
3. 环境效益:通过光伏发电技术,我们充分利用了太阳能资源,避免了传统能源的消耗和环境污染。
与传统的化石能源相比,光伏发电具有零排放、无污染的优点,对保护环境和改善气候变化具有重要意义。
四、总结与展望本次光伏项目在实施过程中克服了各种困难和挑战,取得了显著的经济、社会和环境效益。
未来,我们将继续加强光伏技术的研发和应用,提高光伏发电的效率和稳定性。
同时,我们还将积极探索与其他可再生能源的联合应用,为本地区的新能源产业发展和环境保护做出更大的贡献。
20MWp光伏并网发电项目可行性研究报告

目录第一章总则 (6)1.1 项目概况 (6)1.1.1 地理位置 (6)1.1.2 项目投资与执行公司 (6)1.1.3 建设规模 (7)1.1.4 可行性研究报告编制原则、依据及内容 (7)1.2 项目所在地气象条件 (7)1.3 工程地貌 (8)1.4 项目任务和规模 (8)1.5 太阳能光伏系统的选型和发电量估算 (8)1.6 电站整体设计 (8)1.7 土建工程 (9)1.8 施工组织设计 (9)1.9 环境保护与水土保持 (10)1.10 劳动安全与工业卫生 (10)1.11 投资估算 (10)1.12 财务评价 (11)第二章项目申请的背景 (12)2.1 我国电力供需的现状及未来供需的预测 (12)2.2 我国国内目前的能源形式 (12)2.3 世界光伏发电发展的现状 (13)2.4 世界光伏发展的目标和发展前景 (14)2.5 中国光伏发电市场的现状 (16)2.6 中国光伏发电市场的发展 (16)2.7 中国光伏产业发展现状 (17)2.7.1 多晶体硅原材料产业状况 (17)2.7.2 晶体硅太阳能光伏电池制造业状况 (17)2.7.3 非晶硅太阳能光伏电池制造业状况 (17)2.7.4 组件封装产业状况 (17)2.7.5 太阳跟踪装置产业状况 (18)2.7.6 并网逆变器产业状况 (18)2.8 世界光伏技术发展趋势 (19)2.8.1 电池片效率的不断提高 (19)2.8.2 商业化电池厚度持续降低 (19)2.8.3 产规模不断扩大 (19)2.9 中国的太阳能资源分布状态 (20)第三章项目建设的必要性 (24)3.1 国家太阳能发展规划 (24)3.2 改善生态、保护环境的需要 (24)3.3 可再生能源中长期规划,符合能源产业发展方向 (25)3.4 国际社会温室气体减排的要求 (27)3.5 我国发展新能源的需要 (28)3.6 改善生态、保护环境的需要 (29)3.7 合理开发太阳能资源,实现地区电力可持续发展 (29)第四章工程建设规模及目标 (29)4.1 工程建设规模 (29)4.2 建设目标 (29)4.3 区域内的电力系统现状 (30)4.4 目前区域内电网存在的问题 (30)4.5 电网规划目标及原则 (30)4.5.1 规划目标 (30)4.5.2 电力规划 (30)4.6 光伏电站与电网系统连接方案................................................................. 错误!未定义书签。
光伏项目反思与总结

光伏项目反思与总结一、项目背景在当今社会,可再生能源的开发和利用已成为全球共同关注的焦点。
光伏项目作为其中的一种重要形式,具有广阔的市场前景和发展空间。
本次光伏项目旨在通过建设光伏电站,实现清洁能源的利用,减少对传统能源的依赖,促进可持续发展。
二、项目实施过程1. 前期准备在项目实施前,我们进行了充分的市场调研和技术分析,确定了项目的可行性。
同时,与相关部门沟通协调,完成了项目备案、土地租赁等手续。
2. 建设阶段在建设阶段,我们面临了诸多挑战。
由于光伏组件价格波动较大,导致项目预算超支。
此外,施工过程中的技术难题和恶劣天气也给项目进度带来了一定的影响。
为确保项目的顺利进行,我们及时调整了施工计划,加强了与供应商和施工队伍的沟通协作。
3. 运营管理项目建成后,我们制定了详细的运营管理计划,确保光伏电站的稳定运行。
在日常维护中,我们注重对设备的检查和保养,及时处理出现的问题。
同时,加强了对电站的监控和数据采集,为优化运营提供了有力支持。
三、项目成果与反思1. 成果经过努力,光伏项目顺利建成并投入运营。
项目实现了预期的发电目标,为当地提供了清洁能源,减少了碳排放。
同时,项目的成功实施也为公司积累了宝贵的经验,提升了在可再生能源领域的竞争力。
2. 反思在项目实施过程中,我们意识到以下几点需要改进:(1)加强市场调研和风险评估,提前预测并应对可能出现的问题;(2)加强与供应商的合作,确保设备质量和交货期;(3)提高团队成员的专业技能和项目管理能力,提升工作效率;(4)完善运营管理流程,建立更加科学、规范的管理体系。
四、展望未来随着技术的不断进步和市场需求的增长,光伏项目仍有很大的发展空间。
未来,我们将继续关注行业动态和技术创新,不断优化光伏电站的设计和运营模式。
同时,加强与其他可再生能源项目的合作,推动清洁能源的广泛应用,为可持续发展做出更大的贡献。
格尔木市光伏发电项目建设进展情况通报

格尔木市光伏发电项目建设进展情况通报近年来,在省、州领导的关心支持下,我市各部门及企业积极行动,抢抓发展机遇,大力推进能源项目进展,项目建设稳步推进。
现将我市太阳能光伏发电项目进展情况汇报如下:(1)太阳能光伏项目进展情况在我市开展光伏发电项目建设的企业共有32家,其中,国投格尔木光伏发电有限公司、龙源格尔木新能源开发有限公司等13个项目获得省发改委核准,装机容量145兆瓦,17个项目取得省发改委前期工作“路条”,总装机容量指标为415MW,6家企业可研已通过审查并已上报核准文件,10家企业核准手续正在办理过程中。
4个项目正开展前期工作,申请开展前期工作路条文件已上报,待审批。
2个项目近期上报申请开展前期工作路条。
龙源格尔木新能源光伏发电有限公司、国投格尔木新能源开发有限公司等企业已建成并网发电46兆瓦。
1、黄河上游水电开发有限责任公司1000兆瓦光伏发电项目一期200兆瓦已取得省发改委前期工作“路条”,该项目于6月9日正式开工建设,项目总投资34亿元,目前项目现已完成水、电、路等施工基础工作,综合楼已完成60%、支架基础浇筑已全部完成,逆变室已完成80%。
35兆瓦的基础支架已安装,正在安装电池板。
2、龙源格尔木新能源光伏发电有限公司200兆瓦光伏发电项目一期20兆瓦全部并网发电;二期30兆已取得省发改委前期工作“路条”,固定支架基础基槽开挖完成19.2兆瓦;基础垫层完成18.7兆瓦;基础浇筑完成14.7兆瓦;土方回填完成8.7兆瓦。
双轴支架基础基础土方开挖完成3.32兆瓦;垫层浇筑完成2.25兆瓦;双轴基础浇筑完成0.77兆瓦。
单轴支架基础础土方开挖完成0.23兆瓦;垫层浇筑完成0.07兆瓦。
逆变器小室、土方开挖完成16个逆变器小室;基础垫层完成13个逆变器小室。
3、国投格尔木新能源开发有限公司200兆瓦光伏发电项目一期20兆瓦已顺利实现20兆瓦组件全部建成并网发电,国投格尔木200兆瓦大型并网光伏电站二期30兆瓦,截至目前已完成约3个兆瓦方阵的支架基础制作,综合楼及总变电所完成地梁的混凝土浇筑。
20MWp并网光伏发电站项目太阳能资源分析

20MWp并网光伏发电站项目太阳能资源分析1.1太阳能资源丰富程度分析根据《太阳能资源等级——总辐射》等级划分标准,年辐射总量为 5351.79MJ/m²,属于“B”类很丰富地区, 场址区月平均总辐射量值 6月昀大,达 731.2MJ/m2;12月昀小,为 157.8MJ/m2。
RW=170.1/711.71=0.22,属于“D”级,“不稳定”。
这主要是由于伊宁纬度较高,冬季太阳高度角较小,造成冬季辐射较小。
1.2太阳能资源分析1.1.1 我国太阳辐射资源分布我国地处北半球,土地辽阔,幅员广大,国土总面积960万平方公里。
在我国广阔富饶的土地上,有着丰富的太阳能资源。
图2-2为我国太阳辐射量分布图。
图2-1 我国太阳辐射量分布图图2-2 我国太阳等效小时数分布图1.1.2太阳能资源丰富程度分析根据《太阳能资源等级——总辐射》等级划分标准(如表2-1所示),项目地地区的年总辐射量为5351.79MJ/m²,属于B类,很丰富带。
表2-1 中国的太阳能资源分区情况表1.1.3 太阳能资源稳定程度分析一年中各月总辐射量(月平均日辐射量)的最小值与最大值的比值可表征总辐射年变化的稳定度,在实际大气中其数值在(0,1)区间变化,越接近1越稳定。
采用稳定度作为分级标准,将太阳辐射资源分为四个等级,如下表3-2所示。
表2-2 太阳能资源稳定性等级划分场址区月平均总辐射量值 6月昀大,达 731.2MJ/m2;12月昀小,为 157.8MJ/m2。
RW=170.1/711.71=0.22,属于“D”级。
1.3.3 项目地区太阳辐射量分析1.3.3.1. 太阳能资源丰富程度分析根据《太阳能资源等级——总辐射》等级划分标准(如前表2-1所示),项目地地区的年总辐射量为5351.79MJ/m2,属于B类,很丰富带。
1.4光伏电站光资源计算1.4.1 计算原则由于太阳辐射的随机性,无法事先确定光伏系统安装后方阵面上各个时段确切的太阳辐射量,只能根据气象站记录的历史资料作为参考,而且应用多年(在10年以上)的太阳辐射数据取平均值。
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格尔木20兆瓦并网光伏发电项目设计总结报告格尔木并网光伏电站20MWp项目设计总结报告 XXXXXX设计院二○一二年十二月1工程概况格尔木20MWp光伏发电项目场地位于格尔木市109国道东出口的隔壁荒滩上;与三期20MWp光伏发电项目场地相邻。
场地地貌处在昆仑山山前倾斜平原的后缘一带,地形平坦,地表为戈壁荒漠景观,总体地势西北低,东南高,海拔高度2852.9-2867.6m,相对高度差14.8m。
场地地层在探井控制深度内自上而下一次为①砾砂(Q4eol)、②中砂(Q4eol+pl),其岩石特征分述如下:①砾砂(Q4eol):土黄、灰黄,干燥,稍密,砾石粒径为2-20mm的含量占28.4-32.4%,粒径主要成分以中砂为主,夹有中细沙薄层,呈透镜体分布。
该层层厚0.8-1.2m,该层以薄层状在场地西北侧分布。
②中砂(Q4eol+pl):土灰色,干燥-稍湿,稍密,散粒结构,含少量砾石,含量0-16.1%;砾质较纯净,颗粒较均一,主要矿物成分为石英、长石为主,云母次之,其中粒径在2-20m的约占0-16.1%2-0.075mm的约占80.6-97%,其余粉粒,该层顶面埋深0.8-1.2m,勘察揭露厚度11.4-615.4m(未揭穿)。
场地均有分布。
场地在勘探深度范围内未发现地下水,该工程不考虑地下水影响。
场地土壤对混凝土结构具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具有腐蚀性。
基本气象要素资料:格尔木日照充足,历年的水平面总辐射量在6500MJ/㎡~7320MJ/㎡之间,30年平均水平面总辐射为6929.3MJ/㎡;近30年的日照时数变化为2900h~3400h之间,30年平均的年日照时数为3012.6h。
根据《太阳能资源评估办法》(QXT89-2008)确定的标准,光伏电站所在地区属于“资源最丰富”区。
格尔木地区属大陆高原气候,少雨、多风、干旱,冬季漫长寒冷,夏季凉爽短促,降雨量年平均仅41.5毫米,蒸发量却高达3000毫米以上。
日常时间长,年平均高达3358小时,光热资源充足。
唐古拉山镇辖区,属典型高山地貌,气候寒冷,仅有冬夏两季,年平均气温-4.2℃,极端高温35℃,极端低温-33.6℃。
无绝对无霜期。
年平均降水量284.4毫米,年蒸发1667毫米,主要气象条件均满足光伏电站建设及运营对气象的要求。
2设计工作概况2.1设计范围设计院承接了本工程站内光伏系统的设计,具体内容如下:电站总平面设计、组件阵列设计、电气系统设计、土建设计、招标文件编制、现场服务等。
2.2系统运行方案采用分布发电,集中并网的设计方案,将系统分为20个多晶硅太阳能电池组件并网发电单元进行设计。
每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方针防雷汇流箱,经光伏并网逆变器接入35kV升压变压器。
每个发电单元配一台升压变升压至35kV,通过电缆引接至新建35kV配电室,汇流后经母线桥接入新建2#主变升压至110kV后实现并网发电。
35kV配电装置采用单母线接地,8回进线1回出线。
2.3设计成果交付时间我公司承受业主委托,于2013年7月开始施工图设计工作,并按建设方要求,首先提交基础施工图,并按计划节点陆续交付全部施工图。
2.4合同双方的权利义务及费用支付为明确双方权利义务,双方协商达成一致签订施工图设计合同。
双方权利义务及费用按照合同约定执行。
3主要设计原则3.1美观性与当地自然条件结合,美观大方。
在不改变原有地貌环境和外观的前提下,设计安装太阳能光伏阵列的结构和布局。
3.2高效性设计在考虑的美观的前提下,在给定的安装面积内,尽可能的提高光伏组件的利用效率,达到充分利用太阳能,提供最大发电量的目的。
3.3安全性设计应该安全可靠,不能给建筑和其他用电设备带来安全隐患,施工过程中要保证绝对安全,不能遗漏任何设备和工器具。
尽可能的减少运行中的维修维护工作,同时应考虑到方便使用和利于维护。
3.4在太阳能光伏电站的设计、设备选型方面,也遵循如下原则:可靠性高:设备余量充分,系统配置先进、合理,设备、备件质量可靠。
通用性强:设备选型尽可能一致,互换性好,维修方便。
通信接口、监控软件、充电接口配置一致,兼容性好,便于管理。
安全性好:着重解决防雷击、抗大风、防火、防爆、防触电和关键设备的防寒、防人为破坏等安全问题。
操作性好:自动化程度高,监控界面好,平时能做到无人值守,设备做到免维护或少维护。
直观可视性好:现场安装由显示屏,可实时显示电站的发电量、太阳辐射、温度、瞬时功率以及二氧化碳减排量。
性能价格比高:在设备选型和土建工程设计中,在保证系统质量、性能的前提下,尽量采用性价比最优的设备,注重经济性好实用性,以节省项目费用,减少投资。
4工程设备要点4.1设计依据1、工程设计合同2、工程测量规范(GBJ-50026-93)3、国家规范、规程和标准IEC 61215 《晶体硅光伏组件设计鉴定和选型》IEC91730.1 《光伏组件的安全性构造要求》IEC91730.2 《光伏组件的安全性测试要求》GB/T18479-2001 《地面用光伏(PV)放电系统概述和导则》GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》GB/Z 19964-2012 《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 20046-2006 《光伏系统电网接口特性》(IEC 61727:2004)GB 12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》GB12325-2008 《电能质量电力系统供电电压允许偏差》GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波》GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》DL/T 448-200 《电能计量装置技术管理规程》GB50217—2007 《电力工程电缆设计规范》DL/T404—2007 《2.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB50797—2012 《光伏发电站设计规范》GB50794—2012 《光伏发电站施工规范》GB/T 29321—2012 《光伏电站无功补偿技术规范》GB/T 50866—2013 《光伏发电站接入电力系统技术规范》4.2 设计标准可靠性高、通用性强、安全性好、操作性好、直观可视性好、性能价格比高。
满足相关法律、法规国家行业技术规范要求。
4.3 基本技术方案4.3.1太阳能光伏发电系统根据建设方拟采购电池组件情况,本项目采用245W多晶硅太阳能电池组件,总安装容量为20MWp。
组件参数如下:4.3.2电气系统本期工程20MW光伏发电项目容量以太阳能发电单元——升压变压器接线方式接入厂内35kV配电室。
35kV配电室本期进线8回,出线1回,为单母线接线。
光伏电站高压侧配置动态无功补偿装置。
每个太阳能发电单元设一台升压变压器,升压变压器采用美式三相1000kVA双绕组分裂变压器。
光伏组件阵列、直流汇流箱、逆变器及升压变压器以单元为单位就地布置,35kV电缆集电线路接至35kV配电室,通过35kV出线柜送入新建#2 110kV主变压器并入二期外送线路。
110kV升压站部分设备:4.3.3 设备布置本光伏发电项目电站为户外敞开式。
汇流箱位于光伏电池阵列之间,逆变器及数据采集柜位于逆变器室内,逆变器室分布在各个子方阵中间位置。
35kV开关柜布置在新建35kV配电室内,单列布置,出线柜通过母线桥与主变低压侧连接。
升压箱式变压器与阵列逆变器室外布置,逆变器、直流柜及数据采集柜逆变器室内布置,汇流箱室外支架安装。
4.3.4厂用电源厂用交流电源电压380V/220V±15%厂用交流电源频率三相/单相 50Hz±3%厂用直流电源电压 220+15%~220-15%4.3.5 主要设备概况1)光伏发电单元电池组件:电池组件为多晶硅太阳能电池组件。
电池组件支架:固定式电池组件支架形式为纵向-横向钢架式。
汇流箱;汇流箱进线为12路、16路,出线1回,进线装有直流熔断器,出线装有直流断路器。
安装方式采用挂式安装方式,采用螺栓固定。
逆变器:光伏电站逆变器采用无锡上能EP0500-A系列500kWp的产品,共40台。
500kW逆变器技术参数逆变器各项性能指标满足国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》要求,参数表如下序号名称《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》要求逆变器厂家参数1 0 电压与频率响特(电压响应特性)上图中,UL0为正常运行的电压,一般取0.9UN。
UL1为需要耐受的电压下限,T1为电压UL1=(0.2)UN,T1=(1)秒,T2=(3)秒48Hz≤f<49.5Hz,每次低于2)升压配电单元35kV主要设备:本工程35kV出线II回,无功补偿装置及接地变压器,接地变压器安装工程包括接地变压器及其中性点设备的安装,变压器电压侧通过电缆与35kV开关柜连接。
35kV高压开关柜主要设备及技术参数:35kV开关柜位于升压站高压室内,设备成单列布置,升压站扩建部分:新建110kV#2主变一台,新建主变及进线间隔,主变低压侧通过室外母线桥与35kV出线柜相连。
3)电气二次及通信部分光伏电站计算机监控系统主要由站控层设备、网络层设备、间隔层设备组成,电站计算机监控系统主要完成对本电站所有被控对象安全监控及电站整体运行、管理的任务,与一期系统连接。
继电保护设备的范围:主变保护、35kV母线保护、35kV 线路保护。
光伏发电系统的各个逆变室设有数据采集柜,每面数据采集柜含1套通信服务器及1套数字式综合测控装置,各数据采集柜采集的逆变室内及室外箱变的负荷开关、接地开关、低压断路器等位置状态,逆变器信号、变压器及组件温度等信号通过通信光缆接入变电站。
变电站计算机监控系统将光信号转换为电信号后接入计算机监控系统,计算机监控系统对接收的数据进行处理、显示。
4)交流控制电源系统本期利用原有中控楼的一套直流和UPS,为站控层设备及火灾自动报警系统、电能量计量系统等设备提供不间断的交流电源。
同时设置一面交流电源配电屏,电压等级为AC220V,设一段电压母线,为间隔层柜内辅助照明加热等设备提供交流电源。
电源进线分别取自0.4kV站用电源系统。
5)火灾自动报警系统变电站火灾自动报警系统采用“控制中心报警方式”,以集中控制器为中心采用编码传输总线方式连接和控制系统内各探测、报警和灭火联动等设备。
消防控制中心拟设置在中控室内。
6)全站线缆敷设全站线缆敷设工程包括35kV高压电缆、0.4V电缆、1kV 电缆、控制电缆、计算机电缆、光缆、通信电缆、高低压电缆头制作、光缆熔接、电缆试验、电缆管埋设、预埋件及支架安装等。
7)设备基础和电缆支架包括所有设备屏柜基础的安装和预埋,屏柜基础采用在混凝土中预埋插筋,将槽钢和插筋焊接作为屏柜基础,屏柜基础必须平整、焊接点不出现虚焊。