山地光伏电站设计与设备选型

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复杂山地的柔性光伏布设及桩位选取

复杂山地的柔性光伏布设及桩位选取

复杂山地的柔性光伏布设及桩位选取摘要:本文针对复杂山地柔性光伏项目中光伏布设及桩位选取等关键环节,结合实际项目方案编制中的经验,对设计流程进行总结与综述,为后续相关项目提供参考。

1 概述门头沟下马岭电厂光伏项目位于北京市门头沟区下马岭电厂北侧山地,总装机量6138.66 kWp,在项目设计过程中,通过选择合理技术,克服了不良地质条件,解决了柔性光伏在复杂山地区域布设的难题,最大限度利用了有限的山体空间,降低了工程综合造价,取得了较好实践效果。

2 设计过程2.1 工程地质条件下马岭电厂建于1958年,电厂建设前,对珠窝水库至电厂主厂房间引水隧洞所在范围及周边山体区域进行了详尽的地质测绘和勘察工作。

根据《下马岭水电站初步设计书第三卷工程地质条件》,本地区底层为下寒武纪之下马岭层与景几岭层,另有玢岩与霏细岩岩床侵入体。

主要岩体如下:玢岩:为中性火成岩侵入体,新鲜面灰绿色,风化面呈黄褐色。

主要成分为斜长石,角闪石,有时含铁矿与其他矿物等。

呈明显斑状结构,斑晶为长石,石基成分以云母及暗色矿物为主。

柱状解理发育,风化较深。

霏细岩:为中性火成岩侵入体,分布于秦玉沟内厚约20公尺。

新鲜断面为灰绿色,风化后呈黄褐色。

组织致密为细晶质,成分肉眼观察不清。

岩性较坚硬,比玢岩难风化,但与玢岩无明显界线,二者呈过渡形式。

岩石的物理力学性质如下:根据资料可知,本项目山体部分场址工程地质条件良好,适宜进行光伏发电系统建设。

但由于电厂建设时期开挖引水隧洞,导致山体中部有较大范围的开挖碎石堆积区域,厚度约3~5m,不适宜作为光伏支架基础的地基,需不布设或采取跨越方式避开。

2.2 光伏建设方案山地光伏位于电站北侧山坡,项目所在地山体陡峭,地形较为复杂,平均坡度约30°,局部可达40°,山体生长有密集灌木丛,高约1.5~2.0m,大型机械难以行进,山体覆土约20cm,下部为硬质基岩。

若按传统地面光伏施工,需要进行除草、场地平整、开辟道路等工作,打桩等工作,施工量和施工难度都非常大。

光伏电站设备选型标准

光伏电站设备选型标准

光伏电站设备选型标准光伏电站是利用光能将其转化为电能的设施,其核心设备是太阳能电池板。

然而,光伏电站不仅仅包含太阳能电池板,还需要一系列的辅助设备来确保光伏系统的高效运行和可靠性。

在进行光伏电站设备选型时,我们需要考虑一系列的因素和标准。

以下是一些相关参考内容。

1. 输出功率:光伏电站的输出功率是一个重要的指标。

输出功率直接关系到光伏电站的发电能力和收益。

因此,我们需要选取具有高效率的太阳能电池板来确保光伏电站的高出力。

2. 组件寿命和可靠性:光伏电站需要长期运行,因此组件的寿命和可靠性非常重要。

我们需要选择那些具有较长寿命和良好可靠性的太阳能电池板。

此外,其他辅助设备如逆变器、电池储能系统和传输线路等也需要具有高可靠性,以确保光伏电站的稳定运行。

3. 效率:选取高效的设备对于提高光伏电站的发电效率至关重要。

太阳能电池板的转换效率越高,光能转化为电能的效率就越高。

同样地,其他辅助设备的效率也应该尽可能高,以减少能量损失。

4. 逆变器效能:逆变器是光伏电站中的一个重要设备,负责将太阳能电池板产生的直流电转化为交流电。

逆变器的效能直接关系到光伏电站的发电效率和稳定性。

因此,我们需要选择具有高效能和稳定性的逆变器。

5. 环境影响:光伏电站应该能够对环境产生最小的负面影响。

在设备选型时,我们需要考虑各个设备的环境友好程度,例如,材料的可再生性、降解速率以及废弃物处理等。

6. 适应性:光伏电站设备应能适应各种场地环境、天气条件和电力需求。

设备应该具备防尘、防水、防腐蚀和耐候性等特性,能够在不同的气候和环境条件下保持较好的运行表现。

7. 维护和管理:光伏电站的设备需要进行定期维护和管理来保持其高效运行。

因此,我们需要选择易于维护和管理的设备,以减少维护成本和时间。

8. 价格和性价比:设备的价格是影响选型的一个重要考虑因素。

我们需要综合考虑设备的价格、性能和质量,以选择价格合理且性价比较高的设备。

综上所述,光伏电站设备的选型需要考虑输出功率、组件寿命和可靠性、效率、逆变器效能、环境影响、适应性、维护和管理以及价格和性价比等因素。

山地光伏电站支架基础类型分析及选型分析

山地光伏电站支架基础类型分析及选型分析

山地光伏电站支架基础类型分析及选型分析摘要:近些年来说我国的光伏行业有了飞速房发展,山地光伏电站建设规模不断增加,山地光伏电站支架基础情况直接影响着整个光伏电站的施工进度、施工成本以及整体稳定性等,所以需要加强山地光伏电站支架基础的分析,选择出最合适的类型,确保光伏电站的顺利建设。

本文主要分析了山地光伏电站支架基础类型,同时以某案例分析了其选型方式,希望能够对相关人士有所帮助。

关键词:山地光伏电站;支架;选型1山地光伏电站支架基础类型分析(1)钢制螺旋地锚基础第一,基础型式以及尺寸。

在钢制地锚钢管上按照相应螺距以及倾角焊接叶片而形成螺旋状的桩体。

为了确保基础的有效性,要确保地锚钢管壁厚在4mm 以上,并且螺旋叶片厚度要在5mm以上,外伸宽度要在20mm以上。

第二,所用材料以及制造工艺。

为了有效延长螺旋桩使用寿命,对桩身实施热镀锌防腐。

另外,桩身需要经过多重工序(包括切割—加热—缩管—螺旋片焊接—冲孔—镀锌等)施工,具有较高可靠性。

第三,适用范围。

主要利用打桩机对桩头施加扭矩来形成向下的成桩力,能够大大提升单桩承载力。

压桩之后能够形成非常强的稳定性和高负荷性,同时具有较强抗拉拔性。

此种桩体比较适合用于砂土、砂砾、粘土等等表层土,并且含有30%岩屑,砾石直径在60mm以下。

第四,此种基础施工速度较快,并且噪音较低,施工较为方便,随时按照施工进程进行人员的增减。

由于直接和地基土进行接触,需要较强的防腐性,所以桩身价格相对较高。

但是此种基础机械化施工成本相对较小,无需现场进行混凝土浇筑,人工成本相对较低。

(2)机械成孔钢管地锚基础第一,基础型式以及尺寸。

机械成孔钢管地锚的形式如图1所示,受到成孔设备的影响,桩芯的直径一般控制在90-150mm范围内,一般情况下桩身的成孔深度都在2m以内。

图1 机械成孔钢管地锚基础示意图第二,材料以及制造工艺分析。

该桩身通过素混凝土浇筑而成,并且在桩身内部设置镀锌钢管,确保其和桩身进行有效锚固。

浅谈光伏电站设计与设备选型.doc

浅谈光伏电站设计与设备选型.doc

根据当地的地质情况判断地下水对钢筋混泥土结构的腐蚀程度。

对弱腐蚀地区,地下水位以下采用表面涂刷防腐蚀涂层等措施;对高腐蚀地区,地下水位以下采用抗硫酸盐硅酸盐水泥、掺入抗硫酸盐的外加剂、掺入钢筋阻锈剂、掺入矿物掺合料,表面涂刷防腐蚀涂层等措施。

(二)支架系统的选择目前,国内光伏电站主要采用最佳倾角固定式、水平单轴跟踪式、斜单轴跟踪式及双轴跟踪式等支架系统。

固定式安装支架成本相对较低,制造工艺简单、生产周期短,安装难度小,且支架系统基本免维护。

固定式支架系统占地面积相对较小,且支架系统基本免维护。

固定式支架系统占地面积相对较小;自动跟踪式成本较高,制造工艺较高,跟踪电机易损坏,运行不稳定,特别是湿度较大的场所维护、维修量较大。

为避免遮挡,跟踪式支架系统阵列之间前后左右的间距较大,约提高了50%的占地面积,加大了投资成本,但发电量较最佳倾角固定式相比有较大的提高,理论计算在20%~30%左右。

目前,某地已投入运行的跟踪式支架系统逻辑运行更简单,更可靠,是值得借鉴的。

因此,应从地形条件、占地面积、运行可靠性、设备价格、建成后维护费用、故障率以及发电效益等方面综合分析。

对“渔光互补”、沿海滩涂等湿度较大的地方不建议采用自动跟踪式系统,因为自动跟踪式系统支架基础主要为钢筋混泥土条形基础,在鱼塘、藕塘、滩涂上不易施工,而且湿度大,电机容易受潮烧毁,且维修不方便。

四、汇流箱设计及安装大、中型并网光伏电站,通常根据阵列的排布选用两种规格的汇流箱,即12进1出和16进1出或者两种规格搭配。

设计时应优先选用回路多的。

汇流箱应具有切除故障电流的功能,进线侧采用光伏专用直流熔断器保护,出线侧一般采用直流低压塑壳开关保护,出线侧不建议采用熔断器保护。

汇流箱应配有光伏专用浪涌保护器,正负极应有具备防雷功能。

汇流箱内应配有监测装置,具有通信接口,可以实时监测并上传各进线分支的直流电流、输出总电流、母线电压及总输出功率、各分支熔断器与直流低压塑壳开关的状态,及各进线分支异常报警灯。

光伏电站设备选型与配置方案

光伏电站设备选型与配置方案

光伏电站设备选型与配置方案声明:本文内容信息来源于公开渠道,对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。

本文内容仅供参考与学习交流使用,不构成相关领域的建议和依据。

一、关键设备性能参数比较与选择在光伏电站项目中,设备选型与配置方案是项目成功的关键因素之一。

特别是关键设备的性能参数比较与选择,对于电站的长期稳定运行、发电效率及投资回报具有重要影响。

(一)光伏组件性能参数比较与选择光伏组件是光伏电站的核心设备,其性能参数直接影响电站的发电效率。

在选择光伏组件时,应重点关注以下几个性能参数:1、转换效率:即光伏组件将太阳能转换为电能的效率。

高效率的组件可以在相同的日照条件下产生更多的电能。

2、温度系数:光伏组件的发电效率受温度影响,温度系数反映了组件在不同温度下的性能表现。

选择温度系数较低的组件有助于减少高温环境下的性能损失。

3、耐候性:光伏组件应具有良好的耐候性,能够在各种恶劣环境条件下保持稳定的性能。

(二)逆变器性能参数比较与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。

在选择逆变器时,应关注以下性能参数:1、转换效率:逆变器的转换效率直接影响电站的整体发电效率。

高效率的逆变器可以减少能量转换过程中的损失。

2、最大功率点跟踪(MPPT)范围:MPPT是逆变器优化光伏组件发电效率的关键技术。

选择具有宽MPpT范围的逆变器可以适应不同光照和温度条件下的组件性能变化。

3、可靠性:逆变器是光伏电站中的关键设备,其可靠性对于电站的长期稳定运行至关重要。

应选择经过严格测试和验证的高可靠性逆变器产品。

(三)支架系统性能参数比较与选择支架系统是支撑光伏组件并使其保持最佳倾角和朝向的重要设备。

在选择支架系统时,应关注以下性能参数:1、结构强度:支架系统应具有足够的结构强度,以承受风、雪等外力作用,确保光伏组件的安全和稳定。

2、耐候性:支架系统应具有良好的耐候性,能够抵抗紫外线、氧化等环境因素的影响,保持长期的稳定性和安全性。

山地光伏电站设计与设备选型

山地光伏电站设计与设备选型

山地光伏电站设计与设备选型引言随着全球能源危机的不断加剧和环境保护意识的不断提高,可再生能源逐渐成为了新兴的能源供应方式。

在可再生能源中,太阳能光伏发电作为一种清洁、可再生、丰富的能源形式,被越来越多地应用于各个领域。

山地地区由于地形复杂,特殊的自然环境对光伏电站设计和设备选型提出了更高的要求。

本文将针对山地地区的光伏电站设计和设备选型进行深入探讨。

设计要点地形适应性山地地区地形复杂,存在着坡度大、地势起伏等特点。

因此,在光伏电站设计中,需要考虑地形对光伏板的安装和布局的影响。

选择合适的安装方式,如固定安装、跟踪安装或倾斜安装,可以最大限度地利用山地的地形特点,提高光伏电站的发电效率。

建设条件山地地区的气候环境和地质条件与平地地区存在差异,需要根据当地的气候特点和地质情况进行光伏电站设计。

例如,在高海拔的山区,需要考虑到气温变化大、氧气稀薄等因素对光伏电站设备性能的影响。

同时,还需考虑到山地地区的土壤条件和基础设施建设等方面的限制。

电网接入光伏电站设计中,电网接入是一个重要的环节。

在山地地区,由于地形复杂,电网接入连接的困难性较大。

因此,在设计阶段需要考虑到电网接入的可行性以及相关的电网规划和建设。

设备选型光伏组件光伏组件是光伏电站中最核心的设备之一,直接影响电站的发电能力和稳定性。

在山地地区的设备选型中,需要考虑到组件的耐候性、抗风能力、抗震能力以及性能参数等因素。

同时,还需考虑到组件的安装方式,如固定式安装和跟踪式安装,以确定合适的组件类型。

逆变器逆变器是光伏电站中将直流电转换为交流电的关键设备。

在山地地区的设备选型中,需要考虑到逆变器的容量、效率、可靠性等因素。

同时,还需考虑到逆变器对山地环境的适应性和抗环境风险能力。

支架系统支架系统是光伏电站中用于固定光伏组件的设备,对于山地地区的光伏电站来说尤为重要。

在设备选型中,需要考虑到支架系统的稳定性、抗风能力、抗震能力等因素。

同时,还需结合山地地区地形特点和安装方式的要求,选择适合山地环境的支架系统。

如何在山地选址建光伏电站

如何在山地选址建光伏电站

光伏电站用地需求量较大,而近年来,受并网困难和用地紧张的影响,大型地面光伏电
站有从西北向内地、平原向山地转移的趋势。

如何在地形地貌、地质条件复杂的山体上建站成为困扰建设者们的难题。

山地光伏电站是指在山地、丘陵等复杂地形条件下建设的光伏发电项目,可以充分利用土
地资源,建设用地多属于沙化、荒漠化和石漠化荒山。

但是,山地表面具有坡度较大、高低不平、山坡朝向各异、山脊阴影遮挡、可利用面积大小不一、相对分散等特性,使得山地光伏电站的设计和施工,与地势平坦地区相比,存在光伏方阵布置与自然环境协调性差,系统匹配损失大等问题,给电站设计工作增添了许多麻烦,复杂的地形环境不但增大了电站的施工难度,也提高了电站的投资成本。

而随着这几年光伏电站建设数量的急剧增加,朝向及地势较好的山地已经很难找到,电站的选址地形条件越来越差,建设难度越来越大。

一、山地光伏电站的特点
特点1:山坡朝向差异大,容易受山体阴影影响
山区地形复杂,高差变化大,阴影的部分大部分是由于山体阴影产生的。

特点2:山地地形本身或阵列之间的局部遮挡
特点3:光伏阵列分散、分区复杂,难以实现设计和设备选型的标准化特点4:光伏方阵布置与自然环境协调性差,系统匹配损失大。

光伏电站设备选型标准

光伏电站设备选型标准

光伏电站设备选型标准应考虑多个因素,包括电站规模、地理位置、气候条件、电网要求、经济性等。

以下是一些关键的设备选型标准:1. 光伏电池板(PVC):电池板是光伏电站的核心设备,其性能直接影响电站的发电效率和寿命。

在选择电池板时,应考虑制造商的声誉、产品质量、质保期限、生产工艺、功率输出、转换效率、耐候性、颜色等因素。

一般来说,晶体硅电池板在性能和性价比方面表现较好,而薄膜电池板在小型户用光伏系统中应用较多。

根据电站的地理位置和气候条件,应选择适合当地环境条件的电池板,例如在高纬度地区应选择抗冰雹等自然灾害能力较强的电池板。

2. 逆变器(Inverter):逆变器是将直流电转换为交流电的设备,是光伏电站的重要控制和保护设备。

在选择逆变器时,应考虑功率等级、转换效率、噪声水平、热管理、体积、可靠性、认证等因素。

此外,还应考虑逆变器的输入特性,即电池板的最大功率输出特性,选择合适的逆变器以充分利用电站的发电潜力。

在选择逆变器品牌时,应考虑其市场份额、技术实力、售后服务等因素。

3. 配电柜(Distribution Cabinet):配电柜是光伏电站的电能分配和保护设备,包括直流汇流箱、交流配电柜等。

应根据电站的规模和需求选择合适的配电设备,确保电能分配的合理性和安全性。

在选择配电设备时,应考虑其结构、电气性能、防护等级、噪声水平等因素。

此外,还应考虑设备的兼容性,确保电站系统稳定运行。

4. 电缆(Cables):电缆是光伏电站的传输介质,包括直流电缆和交流电缆。

在选择电缆时,应考虑电缆的规格、绝缘材料、线径、耐压等级、温度等级等因素。

此外,还应考虑电缆的敷设方式,如架空或地下敷设,以确保电缆的安全和稳定运行。

5. 监控系统(Monitoring System):监控系统是光伏电站的重要辅助设备,用于实时监测电站的运行状态和发电数据。

在选择监控系统时,应考虑其功能、稳定性、可靠性、易用性等因素。

此外,还应考虑系统的安全性,确保电站数据的安全性和保密性。

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芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
传统集中式方案中多个组串通过直流汇流箱进行一级汇流,再通过汇 流箱接入集装箱的直流配电柜进行二次汇流,直流环节电流大、线路 长,不仅会造成很大的直流损耗,而且由于组串、汇流箱和逆变器距 离的不一致,会导致组串实际工作电压与逆变器控制的MPPT点电压 之间的差值达到30V,实际测试中30V的电压差异可以导致1MW功率 输出偏差1335W,发电量损失达到1%。
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系统设计
选定的晶硅组件为20块/串 若选择每个支路的光伏组件数量较大,则最低温度时开路电压将突 破极限,损坏系统 若选择每个支路的光伏组件数量较小,则组串工作电压虽可能在 MPPT范围内,但是电压较低,组串较多,系统损耗变大。
串联数量 组串工作电 压(V) 组串工作电 压(V) 19 589 779 20 620 822
光伏电站占地利用率:28.4%
农业综合占地利用率:92.7% 道路场占地利用率:7.3% 农光互补土地提升综合利用 率约为:121%
12238.54
28.4%
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芮城领跑者项目
(1)光伏方阵及设备占地面积约: 18081.90平方米,约为总面积的32.6%。 (2)农业种植用地分两部分,一部分是利用光伏组件支架间土地进行种植, 可利用面积约34821.44平方米,占用地比例约62.9%;另一部分是利用光伏组 件支架下方土地进行种植,可利用面积约18081.90平方米,占用地约32.6%。 农业种植土地综合利用率可达95.5%。 (3)其余用地(道路、场地等)约2455.59平方米。占用地比例约4.5% 分析得出: 光伏电站与农业种植综合利用的土地叠加面积为70956.31平方米,综合利用率 约128%,体现了土地综合利用对土地有复合型、集约型的明显优势。
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总体方案设计
#1支架 #1汇流箱
SG1000TS
其他 设备 箱式变压器 35kV 或10kV
通讯柜
0.315-0.315/10kV 或 0.315-0.315/35kV 光纤输入 光纤输出
SG500MX
#n 支架
#N汇流箱
总体方案设计
逆变器的单机功率不断增加,降低系统成本 2.5MW集中式方案
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芮城领跑者项目
项目采用能源控股有限公司提供的单晶EaglePERC-JKM295M, JKM295M单晶硅组件采用的P型电池,采用黑硅+PERC电池路线, 光电转换效率到达18.02%,电池片的转换效率高达20.2%,优于领 跑者指标要求。 能源研发的高效EaglePERC JKM295M组件的峰值功率达到295Wp, 组件转换效率达到18.02%,各项指标完全符合“领跑者”的各项要 求。该型号组件结合了多项高效与创新技术,包括多层钝化PERC 晶体硅技术、采用杜邦Solamet电池金属化的先进结构电池技术、先 进的组件一体化封装技术、运用基于杜邦Tedlar薄膜的背板等,在提 高可靠性的同时实现了组件功率的大幅提升。
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芮城领跑者项目
芮城500MW光伏领跑者50MW光伏电站,由28个1.8MWp发电子阵 单元组成,项目直流容量为50.4MWp,其中单个发电子阵采用34台 50KTL逆变器,经9个4进1出汇流箱进行交流回流后,再经1台 1600KVA的双绕组式0.5kV/36.75kV箱式变压器升至35kV,每个光 伏发电子阵单元经 35kV 电缆汇集至110kV升压站,35kV/110kV汇 集站及线路作为公共基础统一建设运行。
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21 651 866
22 682 909
23 713 952
系统设计
利用PVSYST软件对支架倾角从23度到29度进行模拟分析 (见下表) 方阵倾角24~30度时,倾斜面上总辐射量相差不大 考虑到支架设计、工程量和占地面积,确定本项目固定支 架的安装角度为25度
倾角
年太阳辐射 量(kWh/㎡)
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芮城领跑者项目
选用单晶硅组件 综合考虑组件效率、 技术成熟性、市场占 有率,以及采购订货 时的可选择余地,本 工程采用60片 2950Wp型晶体硅光伏 组件。
多晶硅
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单晶硅
芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
组串式逆变器采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具 有最大功率跟踪功能,交流端并联并网,其优点是不受组串间模块差异, 和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配 的情况,最大程度增加了发电量。体积小、重量轻。 根据项目的总体地形情况,芮城地形地貌主要是山坡地形为主,适宜于 采用组串式逆变器方案,因此本规划项目拟采用50KTL组串式逆变器设 计方案。
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山地电站系统设计
为减小初始投资,降低运行成本,使项目收益率达到最大, 综合考虑发电量、运行、维护等方面因素,本工程推荐采 用固定倾角安装方式。
支架类型 固定式 优点 缺点 技术最为成熟,成本相对最低, 不能最大限度利用太阳总辐射量 应用最为广泛 跟踪方式较为简单 跟踪方式较为简单
平单轴跟踪
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系统设计
120MWp光伏组件由120个1MWp子方阵组成 共安装234000块260Wp和234000块255Wp组件 每个子系统均为一个独立的并网单元 每个子系统由192个光伏组件组串组成 每个子系统就地逆变升压后接入站区内配电室。
好处
系统的冗余度高,不至于由于局部设备发生故障而影 响到整个发电模块 局部故障检修时不影响其他模块的运行 有利于工程分步实施
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芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
39
芮城领跑者项目
土地利用类型 占地面积(平 方米) 占地百分比 土地综合利用率
光伏方阵及设备用地
光伏电站内道路用地 光伏支架间种植 农业种植用地 光伏支架下种植
12238.54
3123.96 27631.00
28.4%
7.3% 64.3%
47
系统设计
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 效率损失项目 太阳入射角损失 辐射强度损失 阴影损失 温度损失 组件质量损失 组件串并联不匹配损失 直流电缆线损 并网逆变器效率损失 变压器效率损失 交流电缆线损 其它损失(故障检修停机等)
3
山地光伏电站特点

土地性质 青海、新疆、甘肃等西北地区拥有大量戈壁等未利用地 华北、华中有部分未利用山地 华东、华南等地区土地性质多为农用地 南方多水域地区拥有较多的鱼塘、湖泊、水库等 山地领跑者项目:阳泉采煤沉陷区1GW项目,芮城 500MW项目,包头1GW项目,乌海项目。
2.5MW压集成中压方案
80kW组串式
2.5MW方案可降低成本约 0.1元/W
集成:逆变器,箱变,环网 柜,交直流配电,通讯,烟 感,报警等
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单机功率增大大, 降低设备成本和 系统成本
总体方案设计
设计内容
项目 内容
系统设计 电气一次 电气二次 土建结构 其他
总体方案、总体布臵、倾角和间距、阵列设计、光伏场 区电缆和接线等 开关站、升压站设计、防雷接地设计、高压电缆走线等
山地光伏电站设计与设备选型
山地光伏电站特点
山地光伏电站总体设计方案 山地光伏电站设备选型
山地光伏电站发展现状及趋势
近年来,山地光伏发电作为光伏发电的新型式,受到广
泛关注,在全国多地进行了探索和实践。自河北张家口 以南,华北,华中、华南、低山丘陵众多,发展山地光 伏电站具有不占用耕地地、荒山治理优势,可以拓宽光 伏应用。
总体方案设计
逆变器选型
集中式逆变器适用于大型地面电站一般处于地 广人稀的地带,组件布局朝向一致,极少出现 局部遮挡。 组串型式逆变器在分布式电站和小型地面电站 及山地电站中,适用于地形比较复杂、遮挡物 较多的情况。 大型渔光互补光伏电站朝向一致,间距一致, 推荐使用集中式逆变器。一般选500kW/630kW 集中型逆变器。 对于面积大小不一,分布不规则的渔光互补电 站,可以选择组串式逆变器 具体选择何种逆变器由价格因素及招标的实际 情况决定
总体方案设计
方案介绍
光伏系统组成:光伏组件、支架、汇流系统、逆变系统、升压配电系统、监控系 统、并网系统等。
目前常用的方案,以1MWp为一个光伏发电单元。
以310Wp多晶硅光伏组件为例,一个发电单元需要选用光伏组件3456块;并网逆 变器选用500kW型逆变器,共计2台;每个发电单元以18块光伏组件串联为一个 组串,共192个组串,各组串平均分配接入16 进1出的直流汇流箱,共计12台汇流 箱,每6个直流汇流箱接入1台500kW逆变器,共计2台500kW逆变器。通过交流 电缆分别连接到容量为1000kVA升压变压器低压侧。
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芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
LTE 4G CPE
POE PLC耦合信号 逆变器1 开关盒1 SmartLogger
智 能 子 阵 控 制 器
逆变器2
AC 500
箱变监控 中压电网
AC 500
变压器 逆变器33 开关盒17 功率线 PLC 逆变器34
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RS485 以太网
芮城领跑者项目
斜单轴跟踪 双轴跟踪
故障率及维护成本高,成本相对 较高 故障率及维护成本高,抗风性能 不佳,成本相对较高
最大程度利用太阳总辐射量,增 故障率及维护成本高,成本相对 加了发电量 最高
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系统设计
从工程运行及维护考虑,若选用单台容量小的逆 变设备,则设备数量较多,会增加投资后期的维 护工作量 在初始投资考虑,应尽量选用容量大的逆变设备, 可降低投资,并提高系统可靠性 逆变器容量过大,则在一台逆变器发生故障时, 发电系统损失发电量过大 本工程选用容量为500kW 的逆变器。
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