山地光伏电站设计与设备选型PPT(共 64张)

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光伏发电电气施工图设计及设备选型培训

光伏发电电气施工图设计及设备选型培训

•第 •6 •章
•施工测量放线
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
实例讲解
• 见设计图纸,详细讲解
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训


时 间
光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
•Question and answer
•Question and answer
系统图
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内部元器件图
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技术参数
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
柜内主要元器件技术参数
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
第5节 升压变压器选型
•分类
•根据变压器容量划分:
•.......400kVA、500kVA、630kVA、 800kVA、1000kVA、1250kVA、 1600kVA、2000kVA、......
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
外观
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外观
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
第1节 直流汇流箱选型
•分类
•1.标准型产品; •2.非标准型产品。
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
标准型直流汇流箱
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
以LM-PVSF-16/1为例讲述

手把手教您学会山区型光伏电站布置(三)

手把手教您学会山区型光伏电站布置(三)

手把手教您学会山区型光伏电站布置(三)
前面介绍了两种比较简单的情况下光伏方阵的布置,即场地有南北向坡度或场地有东西向小坡度时的间距计算。

看看下面这张图,这可是纯山区型光伏电站了,这可这么布置呢?图3-1 山地光伏电站照片
要想布置的话,首先要实测地形图了,对于山地复杂性地形,地形图的比例最好是1:500了,而不是平坦地区的1:2000了。

拿到地形图之后,就需要根据自然坡向划分区域了,即:将相似坡度及朝向的坡面划为一个区域,以便于分别进行布置。

图3-2 山地型光伏电站区域划分
接着对每个区域的东西向坡度和南北向坡度进行测量和计算,这样就能得到表3-1:
表3-1 各区域山坡倾角及朝向(规定朝正南为0,朝东为负,朝西为正)区域编号山坡倾角(°)山坡朝向(°)东西向坡度(°)南北向坡度(°)1-11-21-3···············2-12-22-3···············。

光伏电站设计ppt课件

光伏电站设计ppt课件
3
地面光伏电站
4
二、光伏电站设计依据
关键性设计依据
招标要求、业主技术要求(设计范围) 可行性研究报告 地质勘查报告 电气一次、二次接入系统报告及批复 项目租地、征地红线图 场地地形地貌图 《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/Z19964-2005 踏勘或尽调报告 项目会议纪要 与项目情况相关的法规和标准
设计现场踏勘 电气总平面布置 电气专业设计 电气主接线
电气一次设计
电气二次设计 土建提资 设备招标技术规范 书 土建专业设计 外线送出工程(外 协) 总图 建施图 结施图 水暖图
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光伏电站设计流程
开展设计的关键要素
电气一次、二次接入系统报告及批复 (可先行开展一次系统部分设计) 项目租地、征地红线图,场地地形地貌图 (可先行开展发电单设计) 地质勘查报告 (判定地质和土层情况,影响坡面安装光伏的不确定性,开展结构 设计的先决条件)
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光伏发电的主要设备
直流防雷智能汇流箱
汇流箱主要作用就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流, 用于减少光电池阵列接入到逆变器的连线,优化系统结构,提高 可靠性和可维护性。 在提供汇流防雷功能的同时,还监测各光伏组串运行状态, 输出电流、电压、功率,和防雷器状态、直流断路器状态采集, 装置标配有RS485接口。
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光伏发电的主要设备
SVG及连接变
静止无功发生器(Static Var Generator),简称为SVG。是指由 自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。由三 个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。 相比传统SVG运行稳定、响应时间快、调节平滑、运行范围宽、 容量大。 分直挂式和带降压变压器,内部连接方法也分星行和三角形。

光伏电站基本结构系统组成主要设备及性能简介(PPT 66页)

光伏电站基本结构系统组成主要设备及性能简介(PPT 66页)
• 水泥屋面 • 彩钢瓦夹具形式 • 夹具与支架材料要求 • 夹具与支架设计要求
2022/3/23
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-并网光伏电站性能检测高级培训班-
2.3 建筑屋面光伏电站支架
• 2.3.1 水泥屋面
2022/3/23
-11-
-并网光伏电站性能检测高级培训班-
2.3 建筑屋面光伏电站支架
• 2.3.2 彩钢瓦夹具形式
3.2 并网光伏电站交流电气部分
• 升压变压器
• 光伏并网分裂绕组变压器介绍
• 产品专门为太阳能电站并网配套使用,按铁芯材 质可分为油浸非晶铁芯和干式硅钢片铁芯两大类
• 分裂绕组设计是现在最经济可靠的模式。
➢分裂绕组每个支路可以单独运行,也可以在额定电压相 同时并联运行,一段母线故障后,不影响另一段母线运 行,减少事故影响范围;
2022/3/23
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-并网光伏电站性能检测高级培训班-
3.2 并网光伏电站交流电气部分
• 功率控制(无功补偿装置)
• 基本原则
• 就地平衡、便于电压调整
• 通过10(20)kV电压等级并网的分布式光伏系统 应具有有功功率调节能力,在同一项目安装容量 大于等于4000kW时宜根据电网调度机构指令调节 电源的有功功率输出。
2022/3/23
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-并网光伏电站性能检测高级培训班-
3.3 光伏逆变器
• 光伏逆变器基本功能
逆变器正面
逆变器内部结构
逆变器铭牌
• 并网光伏逆变器需要输出的电流与电网的电流同 频、同相、同时具备防孤岛效应等能力。
• 离网2022型/3/2逆3 变器除非是逆-变37- 器之间有-并网通光伏讯电站协性能调检测控高级制培训班,-

(PPT简化版)山地互补光伏电站项目概述报告

(PPT简化版)山地互补光伏电站项目概述报告

(PPT简化版)山地互补光伏电站项目概述报告一、背景介绍本项目旨在利用山区的土地资源,建设光伏电站,以实现能源互补和可持续发展。

光伏电站将通过利用太阳能资源,转化为电能,供应给当地居民和企业使用,减少对传统能源的依赖。

二、项目目标1. 提供清洁能源光伏电站将通过光电转换技术,将太阳能转化为电能,以满足山地地区的能源需求。

通过提供清洁能源,减少对化石燃料的使用,降低环境污染和温室气体排放。

2. 促进山区经济发展建设光伏电站将吸引投资和创造就业机会,推动当地经济发展。

该项目将提供建设、维护和运营光伏电站所需的就业岗位,同时也将带动相关产业链的发展。

3. 实现能源互补山地互补光伏电站项目将与当地传统能源系统相结合,实现能源互补。

在光伏电站无法供应足够电能时,可通过传统能源系统进行补充;而在光伏电站产生过剩电能时,可将其纳入传统能源系统。

4. 可持续发展光伏电站利用太阳能资源,具有可再生和持续性的特点。

通过建设光伏电站,可为山地地区提供长期稳定的清洁能源,推动可持续发展。

三、项目规划1. 地点选择项目地点应充分利用山地区域,选择太阳资源充足、土地适宜建设光伏电站的地区。

同时,需考虑电站与电网的连接便捷性。

2. 建设规模根据当地能源需求和太阳资源情况,确定光伏电站的建设规模。

需考虑电站容量、板块数量、电站布局等因素。

3. 技术选型选择适合山地地区的光伏电站技术,考虑单晶硅、多晶硅、薄膜等不同技术类型的优劣势。

同时,确保选用的技术具有较高的发电效率和可靠性。

4. 环保措施建设光伏电站时,要注重环保保护。

采取适当的措施,最大限度地减少对当地生态环境的影响,确保项目的可持续发展。

四、项目效益1. 经济效益该项目将吸引投资和创造就业机会,促进当地经济的发展。

同时,由于光伏电站具有长期稳定的发电能力,可为当地居民和企业提供便宜的电力。

2. 环境效益光伏电站的建设和运营过程中,减少了对化石燃料的依赖,降低了环境污染和温室气体的排放。

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。

山地光伏电站建设要点及优化探讨PPT27页

山地光伏电站建设要点及优化探讨PPT27页
山地光伏电站建设要点及优化探讨
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非

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。

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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。
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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。
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
系统设计 电气一次 电气二次 土建结构
其他
内容
总体方案、总体布置、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
山地光伏电站开发注意事项
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山地光伏电站
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山地光伏电站发展现状及趋势
系统方案设计:桩型选择 系统核心设备选型:逆变器、箱变、监控平
台...... 高性能设备:防腐、防PID方案
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系统布局设计:沿道路、子阵中间...... 光伏与林业的平衡 后期运维管理方案选取:运营平台、运维平台
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。
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。
保护、调度、计量和通信; 监控系统设计 支架及其基础设计、设备基础、开关站升压站土建设计、 综合楼土建设计 总图、给排水等
场址图片
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山地光伏电站
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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
芮城县建设国家生态光伏领跑者示范基地2016年光伏电站项目7个 招标方案选址及规划容量统计如下: 总容量500MWp,共划分7个单体项目,其中光伏发电示范项目6个 ,分别为:150MWp项目1个(上坡村、东升村场址),100MWp 项目2个(长坡村场址、水峪村与神西村场址),50MWp项目3个 (夹沟村场址、白马岭场址、斜坡村场址).
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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
山地光伏电站注意事项
(1)建设条件恶劣:上山道路、施工难度、生态影 响。
(2)支撑结构适应性:电池组件支架和设备基础,
对抗腐蚀性能、抗冻胀、抗风、承载能力等均要求
较高。
8
(3)设备适应性:组件、逆变器、变压器等设备需 满足大风等条件下正常工作。
山地光伏光伏电站特点
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山地光伏电站特点
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总体方案设计
站址选择是关键
有利条件
太阳能资源丰富 接入系统便利 征地
不利条件
地块不平整,面积较大 朝向不一致,角度不一致 防火 山洪
注意事项
项目
工程地质
站址地质勘探
水文气象 地质灾害评诂、环评
极限风速 交通运输
内容
岩土性质、桩基处理及 的选择 山洪影响、设计规范 接地系统特殊考虑
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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4煤沉陷区1GW项目,芮城
500MW项目,包头1GW项目,乌海项目。
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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
#n 支架
#N汇流箱
SG500MX
通讯柜
0.315-0.315/10kV 或 0.315-0.315/35kV
光纤输入 光纤输出
总体方案ห้องสมุดไป่ตู้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
2.5MW压集成中压方案
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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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