中南光电光伏发电接入系统方案

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光伏发电接入系统方案

光伏发电接入系统方案

光伏发电接入系统方案**光伏发电接入系统方案****介绍**光伏发电是指利用太阳能将光能转化为电能的一种技术。

在近年来,由于对可再生能源的需求不断增长,光伏发电逐渐成为一种受欢迎的发电方式。

然而,要实现光伏发电系统的接入并安全高效地实现电能输送并不简单。

本文将介绍一个光伏发电接入系统方案。

**系统概述**光伏发电接入系统包括光伏电池阵列、逆变器、配电箱、电能计量装置等组件。

其中,光伏电池阵列负责将太阳能转化为电能,逆变器将直流电转化为交流电并输送到配电箱中,再经过电能计量装置测量电能的使用情况。

**系统设计**光伏电池阵列光伏电池阵列是光伏发电系统的核心组件,其设计需要考虑光照条件、发电功率和阵列布局等因素。

光伏电池阵列可以采用串联和并联的方式组成,以提高输出电压和电流。

此外,阵列布局的选择和安装角度的调整也是重要的设计因素,以确保太阳能的充分吸收。

逆变器逆变器是将直流电转化为交流电的设备,其作用是将光伏电池阵列产生的直流电转化为标准的交流电。

在逆变器的设计中,需要考虑输入电压范围、输出功率和效率等因素。

逆变器还需要具备一些保护功能,如过压保护、过流保护和短路保护等,以确保系统的安全运行。

配电箱配电箱是将逆变器输出的交流电连接到电网的设备。

在设计配电箱时,需要考虑输入电压、额定电流和安全保护等因素。

同时,为了方便电能计量和监测,可以在配电箱中加入电能计量装置和通信模块。

电能计量装置电能计量装置用于测量光伏发电系统产生的电能并记录使用情况。

它可以提供电能计量、功率因数测量和电能质量分析等功能。

此外,电能计量装置还可以通过通信模块将数据传输到监测中心,实现远程监控和管理。

**系统优势**可再生能源利用光伏发电系统利用太阳能进行发电,是一种可再生能源。

相比于传统能源,光伏发电系统减少了对化石燃料的依赖,对环境更加友好。

接入电网光伏发电系统可以与电网进行连接,将多余的电能输送到电网上。

当光伏发电系统产生的电能不足时,可以从电网上补充所需的电能。

光伏电站接入系统方案

光伏电站接入系统方案

XX光伏发电项目接入系统方案XX公司年月目录1 前言 (3)1.1 概述 (3)1.2 编制依据和方案范围 (3)2 电力系统一次 (4)2.1 系统概况 (4)2.2 电站概述 (5)2.3 电站接入存在的主要问题 (6)2.4 电站在系统中的地位和作用 (6)2.5 工程建设必要性 (7)2.6 接入系统方案拟定 (7)2.7 导线截面选择 (8)2.8 短路电流水平 (9)2.9 开关站规模 (10)2.10 电气主接线原则意见 (10)2.11 对侧扩建35kV间隔 (10)2.12 主要电气设备参数要求及建议 (10)3 系统继电保护 (11)3.1 35kV线路保护 (11)3.2 35kV集电线路保护 (11)3.3 35kV母线保护柜 (12)3.4 故障录波器 (12)3.5 防孤岛装置 (12)3.6 频率电压事故解列装置 (12)3.7 小电流接地选线装置 (12)3.8 交直流一体化电源 (12)4 系统通信 (13)4.1 调度关系 (13)4.2 通信接入系统方案 (13)4.3 其它通信设施 (13)5 系统远动 (14)5.1 调度关系 (14)5.2 调度自动化接入系统 (14)5.3 电能计量系统 (15)5.4 电力调度数据网 (16)5.5 电厂侧二次系统安全防护方案 (16)5.6 电能质量监测分析装置 (18)5.7 功率预测系统 (18)5.8 有功功率控制系统 (19)5.9 无功电压控制系统 (19)5.10 时钟信号及电源 (19)5.11 对侧园区变配套工程 (19)1 前言1.1 概述太阳能资源是清洁的可再生资源,光伏发电是新能源领域中技术相对成熟,具有规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。

发展新能源对调整能源结构、减轻环境污染等方面有着非常重要的价值。

xx发电项目位于xx市境内,建设条件较好,装机容量14MWp。

该工程的实施,有利于调整地区电源结构、改善生态环境,对贯彻《可再生能源法》,带动地区经济发展等都具有重要的意义。

光伏发电接入系统方案

光伏发电接入系统方案

光伏发电接入系统方案1. 引言光伏发电作为一种可再生能源,具有环境友好、能源可持续等优势,受到越来越多的关注。

光伏发电接入系统是将光伏发电系统与电网进行连接的关键环节,合理的接入系统设计可以提高光伏发电的效率和稳定性。

本文将介绍光伏发电接入系统的方案设计。

2. 光伏发电接入系统的主要组成光伏发电接入系统主要由光伏发电设备、电池储能装置、逆变器、电网连接设备等组成。

2.1 光伏发电设备光伏发电设备主要包括光伏电池板和支架。

光伏电池板是将太阳能辐射转化为直流电能的关键设备,支架用于安装光伏电池板在合适的角度和位置。

2.2 电池储能装置电池储能装置用于存储光伏发电系统所产生的电能。

电池装置可以在光照不足或电网故障时提供电力支持,提高光伏发电系统的可靠性和稳定性。

2.3 逆变器逆变器是将光伏发电系统产生的直流电能转化为交流电能的设备。

逆变器具有多种保护功能,可以提高光伏发电系统的性能和安全性。

2.4 电网连接设备电网连接设备用于将光伏发电系统与电网连接,使得光伏发电系统可以向电网注入电力或从电网获得电力。

电网连接设备包括电网接口保护装置、电表、电网过电压保护装置等。

3. 光伏发电接入系统的方案设计光伏发电接入系统的方案设计需要考虑多个因素,包括技术要求、经济成本、环境因素等。

3.1 技术要求光伏发电接入系统的技术要求主要包括以下几个方面: - 输出电压和电流的稳定性:光伏发电系统的输出电压和电流应在一定范围内保持稳定,以确保电网的安全运行。

- 对电网的影响:光伏发电系统接入电网时,应满足电网对于功率、频率、电压波形等方面的要求,以减少对电网的影响。

- 故障保护:光伏发电接入系统应具有故障保护功能,当光伏发电系统或电网出现故障时,能够自动切断连接,避免事故发生。

3.2 经济成本光伏发电接入系统的方案设计需要考虑经济成本因素。

包括光伏发电设备、电池储能装置、逆变器、电网连接设备的选型和采购成本,以及安装调试、运维、维修等方面的成本。

光伏发电并网接入方案

光伏发电并网接入方案

光伏发电并网接入方案1. 简介光伏发电是利用太阳能光线转化成电能的一种方式,随着可再生能源的推广和应用,光伏发电也越来越受到关注。

光伏发电并网接入是指将光伏系统产生的电能与电网进行连接,使其能够并入到电网中供电使用。

本文将介绍光伏发电并网接入的方案以及相关技术要点。

2. 光伏发电并网接入的方案2.1 独立发电模式独立发电模式是指光伏发电系统自行使用所产生的电能,不与电网相连接。

这种模式适用于那些远离电网的地方,如一些偏远山区或岛屿。

在独立发电模式下,光伏发电系统需要配备电池用于储存电能,以供夜间或阴天的使用。

2.2 并网发电模式并网发电模式是指光伏发电系统通过逆变器将直流电转化为交流电,与电网进行连接并将电能注入到电网中。

这种模式适用于城市或工业区域,能够将多余的电能卖给电网,实现发电与用电的双向流动。

3. 光伏发电并网接入的技术要点3.1 逆变器技术逆变器是光伏发电系统中的核心装置,用于将直流电转换为交流电。

逆变器需要具备高效率、高可靠性和充足的功率调节能力。

同时,逆变器还需要满足电网对其质量、稳定性和安全性的要求。

3.2 并网保护技术并网保护技术是指在并网发电模式下,光伏发电系统与电网连接时需要采取的保护措施。

这包括电网电压检测、频率检测、电流检测等,以确保光伏发电系统接入到电网后不会对电网产生不利影响。

3.3 并网接口标准并网接口标准是指光伏发电系统与电网进行连接时需要符合的技术规范。

这些规范包括电压等级、频率、功率因数、无功补偿等要求,以保证光伏发电系统能够与电网正常运行并协调调节。

3.4 电能计量技术光伏发电并网接入后,需要对注入电网的电能进行计量,并按照一定的计费方式进行结算。

电能计量技术就是用于实现光伏发电系统的电能计量和结算的技术手段,它需要具备高精度、高可靠性和防作弊等特点。

4. 光伏发电并网接入的应用光伏发电并网接入在现代能源体系中发挥着重要作用。

它可以减少对传统能源的依赖,实现清洁能源的利用,减少二氧化碳排放,降低环境污染。

光伏接入工程设计方案

光伏接入工程设计方案

光伏接入工程設計方案一、緒言光伏發電是利用太陽能光線發電的一種清潔能源。

隨著清潔能源的發展和國家的政策支持,光伏發電接入工程愈發受到重視。

本文將以光伏接入工程設計方案為主題, 從接入點選擇、佈局設計、系統容量、系統結構、安全保護等多個方面進行詳細分析和研究,力求提供一個完善的工程設計方案。

二、選擇接入點光伏接入工程的接入點至關重要,合理的接入點選擇可以最大限度地提高系統發電效率。

通常情況下,我們可以根據光伏發電系統的要求,選擇以下幾個接入點:1.屋頂:屋頂是光伏發電系統最常見的接入點之一。

屋頂面積較大,沒有障礙物阻擋陽光,可以確保光伏板的最大發電效率。

2.地面:在無法在屋頂安裝光伏發電系統的場合,地面也是一個不錯的接入點。

地面的安裝方式有分為固定架和跟蹤架,具體選擇需要根據實際情況進行確定。

3.水面:在水面上接入光伏發電系統也是一個常見的方式。

水面空曠無障礙,适合大面积的光伏發電系統的佈局。

三、佈局設計佈局設計是光伏接入工程設計的重點之一。

通過合理的佈局設計,可以最大限度地提高光伏發電系統的發電效率,降低安裝和運維成本。

佈局設計主要包括以下幾個方面:1.陰影分析:在進行佈局設計之前,首先需要進行陰影分析。

透過陰影分析可以發現潛在的陰影問題,避免陰影對光伏板的影響,確保系統的正常運行。

2.間距設計:光伏板的間距設計直接影響到系統的發電效率,通常情況下,光伏板的安裝間距應該根據光照強度和陰影分析進行確定,確保每塊光伏板能夠充分吸收光線進行發電。

3.佈局布局:佈局布局是整個系統設計的重中之重,合理的佈局布局可以提高系統的發電效率,降低系統的建造和運維成本。

通常情況下,系統佈局需要根據地形、物體分佈情況、電纜走向等多個方面進行綜合考慮,確保系統的安全性和穩定性。

四、系統容量系統容量是光伏接入工程設計的重要參數之一。

合理的系統容量設計可以確保光伏發電系統的穩定運行,最大限度地提高系統的發電效率。

系統容量設計主要包括以下幾個方面:1.光照條件:系統容量的設計需要根據當地的光照條件進行確定。

光伏接入方案

光伏接入方案

光伏接入方案光伏发电作为一种可再生能源形式,在近年来得到了广泛的应用和推广。

光伏发电系统可以将太阳能转化为电能,不仅能够减少对传统能源的依赖,还可以减少对环境的影响。

为了有效地将光伏发电引入现有的电力网络中,需要制定一套光伏接入方案。

光伏接入方案的主要目标是将光伏发电系统与现有的电力网络进行有效地连接,确保光伏电能能够顺利注入到电力网络中,同时还要确保接入系统的可靠性和安全性。

首先,一个可行的光伏接入方案应当考虑到光伏发电系统的容量和发电能力。

根据光伏电池的类型和数量,以及所处的位置和环境条件,可以确定光伏发电系统的容量。

然后,根据光伏发电系统每天预计的发电能力,可以确定光伏接入系统的额定功率。

这样可以保证电网能够处理和承受来自光伏发电系统的电能注入。

其次,光伏接入方案需要考虑到电网的稳定性和供电质量。

要确保光伏发电系统的电能输出与电网之间的匹配,需要引入光伏逆变器和功率调节装置,以实现对光伏发电系统的电能输出进行调节和控制。

光伏逆变器可以将光伏系统产生的直流电转换为交流电,并与电网同步运行,实现将光伏发电系统的电能注入到电网中的目的。

功率调节装置可以实现对光伏发电系统的输出功率进行调节,以实现光伏发电系统和电网之间的功率平衡,并确保供电质量的稳定性。

第三,光伏接入方案还需要考虑到电网的运行和维护。

为了实现光伏发电系统和电网的安全运行,需要在接入点处设置相应的保护装置和监测设备,以便及时检测和处理发生的故障和异常情况。

这些保护装置和监测设备可以帮助监测光伏发电系统的运行状态,并确保其与电网的安全连接,防止对电网的影响和损害。

此外,光伏接入方案还需要考虑到政策和法规的要求。

各个地区和国家针对光伏发电系统的接入都会有相应的政策和法规要求,如并网政策、发电补贴政策等。

光伏接入方案需要与当地的政策和法规要求相符合,以确保光伏发电系统的接入能够得到政府的支持和认可。

综上所述,一个完善的光伏接入方案需要综合考虑光伏发电系统的发电能力、电网的稳定性和供电质量、运行和维护要求,以及政策和法规要求等因素。

中南光电光伏发电接入系统方案

中南光电光伏发电接入系统方案

中南光电分布式光伏发电接入系统方案合肥供电公司电力经济技术研究所二〇一三年四月审批:审核:编制:1.工程概况合肥中南光电有限公司位于合肥市肥东新城经济开发区和平路7号,总用地面积约70亩。

该公司主要经营范围是太阳能单晶硅棒、硅片、电池片组件、太阳能光伏系统工程、太阳能电池控制等太阳能系列产品的研发、生产、销售和施工服务。

生产厂房于2009年9月建成投产。

该厂区现建设有1座10kV环网柜。

该环网柜采用压气式负荷开关,一进三出,保护采用熔断器保护。

环网柜电源“T”接在110kV店埠变10kV19开关二水厂线公用线路上,安装630kVA、200kVA变压器各一台,电压等级为10/0.4kV。

合肥中南光电有限公司厂区共计2栋厂房和1个办公楼屋顶建筑面积约20000m2。

本工程计划在屋顶安装6120块245w/块太阳能电池组件,设计按每20块组件组成一串,每10或11串接入一个汇流箱,每10个汇流箱接分别入3台直流柜,经3台阳光电源生产的500kW逆变器逆变为交流270V,经1台1000kVA的双分裂变压器及1台500kVA的双绕组变压器升压至10kV,接入厂区本期工程建设的配电房的10kV母线。

总装机容量1500千瓦,采用用户侧并网方式。

计划于2013年10月建成投运。

2.建设必要性太阳能发电是绿色、环保、清洁、可再生能源,有利于节约煤炭资源,符合国家产业政策。

本工程利用厂房屋顶建设光伏发电示范项目,建成后可就近向合肥中南光电有限公司厂区供电,能有效利用资源和保护环境,经济、社会、环境效益显著。

因此,本工程的建设是必要的。

3、接入系统1)电厂定位根据电力平衡,本工程定位为用户侧并网太阳能电站,所发电力在合肥中南光电有限公司厂区内就地消化。

2)主要技术原则(1)本工程接入系统方案应以国家电网公司分布式光伏发电接入系统典型设计、合肥电网现状及规划接线为基础,并与合肥中南光电有限公司厂区内部供电规划相结合。

接入系统方案应保证电网和电厂的安全稳定运行,技术、经济合理,便于调度管理。

光电分布式光伏发电接入系统方案

光电分布式光伏发电接入系统方案

光电分布式光伏发电接入系统方案1.工程概况某某光电有限公司位于某新城经济开发区和平路7号,总用地面积约70亩。

该公司主要经营范围是太阳能单晶硅棒、硅片、电池片组件、太阳能光伏系统工程、太阳能电池控制等太阳能系列产品的研发、生产、销售和施工服务。

生产厂房于2009年9月建成投产。

该厂区现建设有1座10kV环网柜。

该环网柜采用压气式负荷开关,一进三出,保护采用熔断器保护。

环网柜电源“T”接在110kV店埠变10kV19开关二水厂线公用线路上,安装630kVA、200kVA变压器各一台,电压等级为10/0.4kV。

某某光电有限公司厂区共计2栋厂房和1个办公楼屋顶建筑面积约20000m2。

本工程计划在屋顶安装6120块245w/块太阳能电池组件,设计按每20块组件组成一串,每10或11串接入一个汇流箱,每10个汇流箱接分别入3台直流柜,经3台阳光电源生产的500kW逆变器逆变为交流270V,经1台1000kVA的双分裂变压器及1台500kVA的双绕组变压器升压至10kV,接入厂区本期工程建设的配电房的10kV母线。

总装机容量1500千瓦,采用用户侧并网方式。

计划于2013年10月建成投运。

2.建设必要性太阳能发电是绿色、环保、清洁、可再生能源,有利于节约煤炭资源,符合国家产业政策。

本工程利用厂房屋顶建设光伏发电示范项目,建成后可就近向某某光电有限公司厂区供电,能有效利用资源和保护环境,经济、社会、环境效益显著。

因此,本工程的建设是必要的。

3、接入系统1)电厂定位根据电力平衡,本工程定位为用户侧并网太阳能电站,所发电力在某某光电有限公司厂区内就地消化。

2)主要技术原则(1)本工程接入系统方案应以国家电网公司分布式光伏发电接入系统典型设计、某电网现状及规划接线为基础,并与某某光电有限公司厂区内部供电规划相结合。

接入系统方案应保证电网和电厂的安全稳定运行,技术、经济合理,便于调度管理。

(2)本工程光伏电站接入系统方案应充分考虑并网太阳能电站的特殊性及其对电网的影响并采取有效的防范措施。

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中南光电分布式光伏发电接入系统方案合肥供电公司电力经济技术研究所二〇一三年四月审批:审核:编制:1.工程概况合肥中南光电有限公司位于合肥市肥东新城经济开发区和平路7号,总用地面积约70亩。

该公司主要经营范围是太阳能单晶硅棒、硅片、电池片组件、太阳能光伏系统工程、太阳能电池控制等太阳能系列产品的研发、生产、销售和施工服务。

生产厂房于2009年9月建成投产。

该厂区现建设有1座10kV环网柜。

该环网柜采用压气式负荷开关,一进三出,保护采用熔断器保护。

环网柜电源“T”接在110kV店埠变10kV19开关二水厂线公用线路上,安装630kVA、200kVA变压器各一台,电压等级为10/0.4kV。

合肥中南光电有限公司厂区共计2栋厂房和1个办公楼屋顶建筑面积约20000m2。

本工程计划在屋顶安装6120块245w/块太阳能电池组件,设计按每20块组件组成一串,每10或11串接入一个汇流箱,每10个汇流箱接分别入3台直流柜,经3台阳光电源生产的500kW逆变器逆变为交流270V,经1台1000kVA的双分裂变压器及1台500kVA的双绕组变压器升压至10kV,接入厂区本期工程建设的配电房的10kV母线。

总装机容量1500千瓦,采用用户侧并网方式。

计划于2013年10月建成投运。

2.建设必要性太阳能发电是绿色、环保、清洁、可再生能源,有利于节约煤炭资源,符合国家产业政策。

本工程利用厂房屋顶建设光伏发电示范项目,建成后可就近向合肥中南光电有限公司厂区供电,能有效利用资源和保护环境,经济、社会、环境效益显著。

因此,本工程的建设是必要的。

3、接入系统1)电厂定位根据电力平衡,本工程定位为用户侧并网太阳能电站,所发电力在合肥中南光电有限公司厂区内就地消化。

2)主要技术原则(1)本工程接入系统方案应以国家电网公司分布式光伏发电接入系统典型设计、合肥电网现状及规划接线为基础,并与合肥中南光电有限公司厂区内部供电规划相结合。

接入系统方案应保证电网和电厂的安全稳定运行,技术、经济合理,便于调度管理。

(2)本工程光伏电站接入系统方案应充分考虑并网太阳能电站的特殊性及其对电网的影响并采取有效的防范措施。

本工程接入系统应满足GB/Z 19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB/T 19939《光伏系统并网技术要求》、GB/T 12325《电能质量供电电压允许偏差》、GB/T 15543《电能质量三相电压允许不平衡度》等国家技术标准,以及国家电网公司Q /GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》。

3)接入系统方案根据合肥中南光电有限公司供电规划,该厂区现建设有1座10kV环网柜。

该环网柜采用压气式负荷开关,一进三出,预留1个10kV出线间隔。

进出线保护均采用熔断器保护。

环网柜电源“T”接在110kV店埠变10kV19开关二水厂线公用线路上,安装630kVA、200kVA变压器各一台,电压等级为10/0.4kV。

根据合肥中南光电有限公司的供电现状对本工程接入系统提出2个方案。

方案一:本光伏电站设一段10kV光伏母线,所发直流电逆变成0.27kV交流电,再升压至10kV后接至光伏母线,再通过1回10kV线路(长约50m)接至该厂区现有的1座10kV 环网柜的10kV母线。

接线见下图:方案二:本光伏电站设一段10kV光伏母线,所发直流电逆变成0.27kV交流电,再升压至10kV后接至光伏母线,再通过1回10kV线路(长约100m)接至该厂区原10kV”T”接点,现有10kV环网柜的10kV进线接至段10kV光伏母线。

接线见下图:4)接入系统方案比较方案一电网接入点为负荷开关,负荷开关不能断开断路电流,只能由负荷开关中的熔断器进行保护,熔断器与上下级的微机保护不好配合。

因此,需将环网柜中的负荷开关更换为断路器,保护更换为微机保护,而现场为户外环网柜,不具备更换上述设备的条件。

该方案不可行。

方案二与方案一一样要建设10kV交流汇流开关站,10kV 开关站比方案一多建设一间隔,接入公共电网的电缆及原环网柜中的进线电缆均接入该开关站。

该方案能够就近消化本工程太阳能电站所发电力,余电上网,潮流流向较合理,具有实施方便、有利于运行维护管理、对用户生产线供电影响小等优点,符合国家电网自发自用/余量上网典型设计方案XGF-10-Z-1的接线要求。

综合比较推荐方案二作为本工程的接入系统方案,即:本光伏电站设一段10kV光伏母线,所发直流电逆变成0.27kV 交流电,再升压至10kV后接至光伏母线,再通过1回10kV线路(长约100m)接至该厂区原10kV”T”接点,现有10kV 环网柜的10kV进线接至段10kV光伏母线。

以下所有方案均围绕该接入系统方案进行论证。

5)电气主接线及主要设备参数(1)电气主接线及主变压器本工程光伏并网发电系统,采用分块发电、集中并网方案,按升压变数量将系统分成2个并网发电单元,输出交流0.27kV 电压后,1个单元各通过2回0.27kV线路分别送至1台10kV 分裂升压变的0.27kV侧,另1个单元各通过1回0.27kV线路送至1台10kV升压变的0.27kV侧,升压后接至10kV光伏母线。

光伏母线为单母线接线。

光伏电站1台10kV分裂升压变容量为1000kVA,电压比为10±2×2.5%/0.27/0.27kV,短路阻抗Uk=6.0%;另1台10kV升压变容量为500kVA,电压比为10±2×2.5%/0.27kV,短路阻抗Uk=5.0%。

(2)无功补偿为了控制光伏电站与电网无功功率实现零交换的目标,需要在光伏电站内配置无功补偿装置,其容量及配置型式根据电站并网运行后6个月内提供的现场运行实测结果确定(建议结合用户变电站一起考虑无功补偿配置)。

3.导线截面开关站至“T”接点的1回10kV电缆线路,暂按采用截面为1202mm的三芯铜芯电缆,光伏电站至开关站的2回10kV电缆线路,暂按采用截面为702mm的三芯铜芯电缆.4、系统继电保护及安全自动装置1)10kV线路保护1.开关站—至“T”接点的10kV线路该线路为双侧电源线路,在开关站侧配置1套保护测控一体化装置,含完整的主、后备保护功能;“T”接点侧的柱上真空断路器配置1套保护测控一体化装置,含完整的主、后备保护功能。

线路在故障切除时不重合。

2. 光伏电站—开关站2回10kV线路每回线路两侧各配置10kV线路微机保护测控一体化装置,含完整的主、后备保护功能;建议线路两侧的自动重合闸均停用。

3. 开关站中的其它10kV保护均采用微机保护测控一体化装置,含完整的主、后备保护功能。

环网柜中的其它10kV线路,所配熔断器保护可继续使用,本工程不需更换。

2)10kV母线保护开关站10kV为单母线分段接线,不考虑配置母线保护。

(三)线路故障录波器本工程采用10kV接入系统,属于中型光伏电站,不配置专用故障录波器,相关信息可在站内监控系统查阅。

3)安全自动装置本工程配置1套频率电压紧急控制装置,主要功能为测量光伏电站10kV并网线路的三相电压、电流、有功和无功功率、频率等,进行过/欠压、过/欠频判别,在光伏电站的运行危及系统安全稳定时实施快速解列。

4)其他本光伏电站应采用具有孤岛效应防护的光伏并网逆变器。

若并网线路发生短路故障,依靠并网逆变器保护(过流保护、孤岛保护等)和频率紧急控制装置快速将光伏电源解列。

5、系统通信根据《光伏电站接入电网技术规定》,该光伏电站建成后在电力调度上隶属合肥地调调度管辖,相关远动信息应送至合肥地调,同时接受合肥地调的调度管辖。

1)相关通信网现状北斗是我国独立自主建立的卫星导航系统,其具备的双向短信通信功能是GPS所不具备的,适合大范围监控管理和通信不发达地区数据采集传输应用。

目前安徽省内淮北、铜陵、淮南、池州四个地市的23个光伏电厂、自备电厂、再生能源电厂等的电能量信息、远动信息均已通过北斗卫星系统传输上报至省公司调控中心。

省公司目前配置了北斗卫星指挥机、主站端信息管理平台,并且已完成信息管理平台与能量管理系统EMS 和电能量采集及管理系统之间的信息交互。

2)通信业务类型及通道安排(1)调度电话光伏电站需安排2路调度电话通道至地调。

(2 )远动数据光伏电站需安排1路远动信息通道至地调。

(3)电能量计费光伏电站需安排1路电能量计费通道至地调。

3)接入系统通信方案本工程光伏电站信息拟采用北斗通信系统进行传送,在光伏电站集控室接入北斗电力数据采集系统,通过北斗卫星通信系统传至安徽省调,由省调将相关信息通过系统内网转发至合肥地调。

具体路由为:光伏电站集控室北斗卫星通信系统-安徽省调系统内网-合肥地调。

6、系统调度自动化1)调度关系和信息传输方式本光伏电站容量为1.5MW,且以10kV电压等级接入用户变,根据现行调度规程规定,调度关系为合肥地调调度管辖。

本电站信息以无线传输方式向安徽省调发送远动信息,并经省调转发至合肥地调。

2)电网调度自动化系统对本站的要求(1)远动信息内容根据《地区电网调度自动化设计技术规程》和国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW 617-2011)的规定来确定远动信息的主要内容。

10kV线路有功功率、无功功率和电流;10kV线路有功电量和无功电量;10kV线路功率因数;光伏电站10kV母线的电压和频率;升压变高压侧有功功率、无功功率和电流;升压变高压侧有功电量和无功电量;调度范围内的断路器及隔离开关位置信号;全站事故跳闸总信号;10kV线路保护动作信号;升压变保护动作信号;光伏电站并网状态、辐照度、环境温度。

(2)对远动装置的考虑在光伏电站本体工程设计时已经考虑配置一套计算机监控系统,故本工程不考虑设置独立的RTU,远动信息的采集及远动功能将由站内计算机监控系统统一完成。

远动信息由计算机监控系统中的远动通信装置经北斗通信系统发往“安徽省调光伏电站集控中心”。

(3)远动通道按《安徽非统调电源信息采集和统计工作实施方案》的规定以及“金太阳集控室至地调数据传输方案”会议精神,本期工程站内远动信息及电能量数据经北斗卫星系统,以无线传输的方式发往安徽省调,再由省调转发至合肥地调。

具体通道安排由通信专业统一组织设计。

3)电能量计量(1) 根据接入系统方案,本光伏电站所发直流电通过逆变器转变成0.27kV交流电,经升压后,接入中南光电10kV交流汇流开关站的母线上。

(2)由于原接入环网柜中的进线电缆改接至开关站中的进线总柜上,故厂网之间的计量关口点移至10kV交流汇流开关站的进线总柜上。

计量关口配置2块(主、副表)计量关口电能表,表计为有功电能量和无功电能量组合表计,具有双向计量功能以及RS485串口输出接口,表计精度:有功0.2S级,无功1.0级。

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