屋顶光伏电站设计建设方案

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KW屋顶分布式光伏电站设计方案

KW屋顶分布式光伏电站设计方案

KW屋顶分布式光伏电站设计方案1.项目概述 22.设计方案 22.1 建设方案 22.2 光伏组件选型 32.3 逆变器选型 32.4 断路器选型 42.5 电缆选型 42.6 接线盒选型 52.7 直流汇流箱选型 52.8 避雷器选型 62.9 安装方案 62.10 系统监测 73.经济效益分析 74.安全措施 85.环境保护措施 86.工程进度计划 97.设计图纸 101.项目概述本项目位于xxx市xx镇xx村,总装机容量为3.12KWp,采用分布式光伏电站设计方案。

该电站将安装在屋顶上,可为当地居民提供清洁能源。

2.设计方案2.1 建设方案本项目采用分布式光伏电站建设方案,将光伏组件分散安装在屋顶上,通过逆变器将直流电转换为交流电,供给当地居民使用。

此方案不仅能够提高光伏发电的利用效率,还可以减少输电线路的损耗。

2.2 光伏组件选型本项目选用的光伏组件为XXX牌XXX型号,其光电转换效率高,耐用性强,适合在屋顶上安装使用。

2.3 逆变器选型本项目选用的逆变器为XXX牌XXX型号,具有高效稳定的性能,能够将直流电转换为交流电,并且能够实现远程监控和管理。

2.4 断路器选型本项目选用的断路器为XXX牌XXX型号,具有过载保护和短路保护功能,能够有效避免电路故障和安全事故的发生。

2.5 电缆选型本项目选用的电缆为XXX牌XXX型号,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损等特点,能够保证电能的传输效率和安全性。

2.6 接线盒选型本项目选用的接线盒为XXX牌XXX型号,具有防水、防尘、防腐蚀等特点,能够保证电路的安全可靠。

2.7 直流汇流箱选型本项目选用的直流汇流箱为XXX牌XXX型号,具有防水、防尘、防腐蚀等特点,能够对光伏组件进行集中管理和监测。

2.8 避雷器选型本项目选用的避雷器为XXX牌XXX型号,能够有效地保护电站设备免受雷击和电磁干扰的影响。

2.9 安装方案本项目的安装方案采用专业的安装团队进行施工,确保光伏电站的安装质量和安全性。

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案三篇

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案三篇

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案三篇篇一:屋顶分布式光伏电站设计及施工方案1、项目概况一、项目选址本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32‘之间。

地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。

平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。

属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。

年干燥度为1.7-1.9。

春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。

年平均气温为13.1℃。

全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。

年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。

全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。

光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。

属于太阳能资源三类可利用地区。

结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素:1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡)2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。

系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。

房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。

2、配重结构设计根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-20XX中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m。

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

设计方案恒阳2017年 6 月1、项目概况一、项目选址本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32 ‘之间。

地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。

平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。

属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。

年干燥度为1.7-1.9。

春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。

年平均气温为13.1℃。

全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。

年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。

全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。

光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。

属于太阳能资源三类可利用地区。

结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素:1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡)2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp 屋顶分布式光伏发电系统。

系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V 交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。

房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。

2、配重结构设计根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-2012中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用 C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m。

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案设计

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案设计

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案设计一、设计方案1.选址分析:在选择屋顶作为光伏电站的位置时,需要考虑以下几个方面:-组件安装的方向:确保组件能够面向太阳以获取最大的太阳辐射。

-屋顶结构的稳定性:确定屋顶能够承受光伏组件的重量,并避免对屋顶结构造成损害。

-遮挡物:确保屋顶上没有大型的遮挡物,如树木或其他建筑物。

2.光伏组件布局:在屋顶上安装光伏组件时,需要考虑以下几个因素:-组件的倾角和朝向:根据所在地的纬度确定组件的倾角,并使其朝向太阳,以获得最佳的光照条件。

-组件之间的间距:确保组件之间有足够的间隔,以避免相互之间的阴影,并提高整个电站的发电效率。

3.逆变器和电池储能系统的选择:逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备,而电池储能系统能够存储白天产生的多余能量以供夜间使用。

在选择逆变器和电池储能系统时,需要考虑以下几个因素:-太阳能电池板的输出功率:适配逆变器和电池储能系统的额定功率。

-系统的可靠性和效率:选择可靠性高、效率较高的设备,以提高整个电站的性能。

4.控制和监测系统:为了实现对光伏电站的远程监控和控制,需要安装一套专门的控制和监测系统。

该系统可以监测电站的发电情况、能量产量和设备运行状态,并远程调整电站的工作模式,以提高整体的发电效率。

二、施工方案1.屋顶结构评估:在施工前需要对屋顶的结构进行评估,确保其能够承受光伏组件的重量。

如果屋顶不够稳定,可能需要进行加固或修复工作。

2.组件安装:将太阳能电池板安装在屋顶上,并确保每个组件的倾角和朝向符合设计要求。

安装过程中需要注意安全,使用合适的工具和设备,避免对组件造成损坏。

3.电气连接:将组件连接到逆变器和电池储能系统。

这包括安装电缆和连接器,并确保其安全可靠,避免电气故障和短路。

4.控制和监测系统安装:安装控制和监测系统,确保其正常工作。

这包括安装传感器、数据采集设备和远程控制设备,并配置相应的软件和网络连接。

5.系统调试和测试:在完成安装后,对整个光伏电站进行调试和测试。

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的提高,分布式光伏电站作为清洁能源的一种重要形式,在能源领域得到了越来越广泛的应用。

在工业和商业场所,屋顶是一个理想的光伏电站建设位置,因为不占用地面空间,且能够充分利用屋顶面积,实现能源的自给自足。

本文将以一个3KW的屋顶分布式光伏电站为例,介绍其设计方案及解析,以提供给读者更深入的了解和参考。

1.光伏组件选型:对于3KW的屋顶分布式光伏电站,光伏组件选型至关重要。

一般情况下,可以选择在市场上较为成熟和稳定的多晶硅或单晶硅光伏组件。

在选择组件时,需要考虑其转换效率、耐久性、质量保证以及生产厂家的信誉等因素。

2.逆变器选型:逆变器是将太阳能板产生的直流电转换为交流电的关键设备。

对于3KW的分布式光伏电站,可以选择容量适中的串联逆变器,以确保电能转换效率和系统运行稳定性。

3.建设规划:在确立分布式光伏电站的规模和选型之后,需要进行详细的建设规划。

首先是屋顶的可行性评估,包括承重能力、倾斜度和朝向等因素。

其次是光伏组件的布局设计,要合理利用屋顶空间,避免遮挡和阴影影响发电效率。

4.系统连接:在设计分布式光伏电站时,需要确保系统的连接和布线是稳固可靠的。

逆变器和电表等设备的安装位置要合理布置,以便日后的维护和管理。

5.运维管理:建设完毕后,需要及时进行系统的监测和管理。

通过监测系统的发电数据,可以及时发现故障并进行处理,确保系统的正常运行和发电效率。

6.经济性分析:对于3KW的屋顶分布式光伏电站,还需要进行经济性分析。

包括前期投资、每年的发电量和收益、系统寿命等因素,来评估其是否具有投资回报的潜力。

在设计和建设3KW屋顶分布式光伏电站时,需要考虑上述方面,以确保系统的安全稳定和高效运行。

分布式光伏电站作为一种清洁能源的形式,对于减少碳排放和改善环境质量具有积极的意义。

希望本文的介绍能够帮助读者更好地了解和投入到光伏电站建设领域中。

(完整版)屋顶光伏电站设计建设方案

(完整版)屋顶光伏电站设计建设方案

屋顶光伏电站设计建设方案工商业屋顶面积大,用电需求量大,安装光伏发电站之后不仅可以满足日常用电量,多余电量还可以并入国家电网换取收益。

那工商业光伏电站如何建设呢?下面就跟着小晶来看看吧。

1确定安装容量确定光伏电站的安装位置,电站不能有建筑、树木遮挡形成阴影;根据可用面积估算电站容量,每平方米可安装组件容量为100W左右。

以一个可用面积为1000m²的屋顶为例,可建设一个约100kW的电站。

水泥平屋顶安装安装彩钢瓦屋顶安装2选择并网方式•自发自用,余电上网收益=度电补贴+卖电收益+节省电费自发自用,余电上网并网模式适合白天用电量较大的厂房,自用比例越高,成本回收周期越短。

•全额上网收益=度电补贴+卖电收益全额上网并网模式适合白天用电量较少的厂房,并网简单,享受全额上网电价。

3设备选型•光伏组件根据项目要求、成本、转换效率和可用面积、选择单晶或者多晶组件。

按某品牌多晶硅电池板参数:选取275Wp组件396块,总功率108.9kWp。

•光伏逆变器组件总功率为108.9kWp,根据逆变器的最大直流输入功率,33K机器单台最大直流输入功率36300W,选择三相三路MPPT逆变器Suntrio Plus 33K机器3台•交流汇流箱•逆变器与组件的匹配电压要求:(1)组串开路电压处于逆变器的MPPT电压范围内并且大于启动电压;(2)同一路MPPT中,不同组串中组件并联数量相同,所串联的电池板规格一致;电流要求:组串并联后电流不大于逆变器最大输入电流;电缆要求:组件串并联中要求电缆接线合理,尽量减少直流电缆长度,避免损耗。

正确连接错误连接•交直流线缆直流电缆要求:直流电缆一般选择光伏认证专用线缆,目前常用的是PV1-F 1*4mm。

光伏阵列到逆变器的直流电缆长度应尽可能短,以减少线缆上的功率损耗。

交流电缆要求:交流线缆一般选用YJV型电缆,根据逆变器最大输出电流,查询线缆载流量,可确定线缆的型号。

33kW逆变器配置YJV 4×25+1×16mm²铜芯线缆即可满足载流要求。

屋顶光伏项目建设方案

屋顶光伏项目建设方案
宽带无处不在移动化 , 智能化大容量 、超宽带多样化随时随地接入可持续平滑演进
极致体验业务体验简单化、个性化真实再现 、多样化零等待 、丰富沟通体验创造价值
大数据洞察行业商机整合资源 、高效协同 创新业务迅捷交付业务与商业模式创新
全联接世界
建设更美好的全联接世界
敏捷创新
每个人
每个企业
每个组织
0.34
0. 103%
1. 全数字化电站 , eLTE无线宽带传输系统 ,提高数据精度和传输可靠性2. 智能光伏电站管理云平台,提升收益,辅助决策,保障安全,促进融资
通过5点4段的PR值优化体系 , 保障:1. 大型地面电站发电量提升5%2. 山地 、屋顶发电量提升8%以上 3. IRR提升2.75个点(发电量每提升1个百分点 , IRR提升约0 .6个百分点)
无线与有线宽带 , 光纤与IP网络 , 解决海量数据 的安全 、可靠 、低成本传输。
智能传感器 , 移动通信技术解决人与人 、人与物 的通信与联接。
专业服务
光伏储能系统实行平价上工作逻辑: 光伏优先给家庭负载使用,若有剩余 , 连接电动汽车时给汽车充 电 , 未连接汽车时给储能电池充电。充满后可卖电给电网 , 若不允许卖电,也可在手机app上设置不卖电 。晚上 , 储能电池放电给家庭负载使用 。停电 时 , 光伏和电池仅供给离网端负载。
全数字化 高速无线通信网络
集中统一管理 远端无人值守 自动化运维
云计算 , 大数据分析 智能化管理与运维
智能通讯管理机
电站管理子系统
接入子系统
监控子系统
大数据挖掘
智能控制器

汇集及升压
管理 ,运营

PV子系统

电站控制器

屋顶分布式光伏电站设施工方案

屋顶分布式光伏电站设施工方案

屋顶分布式光伏电站设施工方案屋顶分布式光伏电站是一种通过在建筑物的屋顶上安装光伏发电设备,将太阳能转化为电能的系统。

它具有环保、可持续性和经济性等优点,因此受到了越来越多的关注。

在本文中,将详细介绍屋顶分布式光伏电站的设施工方案。

首先,设施工的第一步是选址。

屋顶分布式光伏电站需要充分利用太阳能资源,在选址时应考虑建筑物的朝向、阴影遮挡情况以及太阳照射时间等因素。

同时,建筑物的屋顶承重能力也需要进行评估,确保能够支撑光伏发电设备的重量。

选址确定后,下一步是制定建设计划。

建设计划需要考虑光伏发电设备的数量和布局。

设备的数量应根据建筑物的用电需求以及太阳能资源来确定。

而设备的布局则需要充分利用屋顶的空间,确保设备之间的间距合适,以便进行安装和维修。

随后,进行设备采购。

设备采购包括光伏发电板、逆变器、电池组等。

在采购时,应选择具有优质性能和可靠性的设备,并确保其符合国家标准和安全要求。

此外,还需要考虑设备的运输和安装等因素,以确保设备能够顺利到达施工现场并进行安装。

设备采购完成后,就可以开始进行安装工作了。

安装工作主要包括固定光伏发电板、安装逆变器等。

固定光伏发电板时,需要确保安装支架稳固、方向正确,并保证太阳能板与屋顶之间的间隙合适,以便通风散热。

安装逆变器时,需要考虑逆变器与电表、配电箱之间的连接问题,确保电能能够顺利注入电网。

安装完成后,还需要进行设备调试和系统连接。

设备调试主要是调整光伏发电板的角度和方向,以最大程度地捕捉太阳能。

系统连接则是将光伏发电设备与电池组、逆变器等设备进行连接,并连接到电网中。

在进行系统连接时,需要仔细检查每个连接点的安全性和电气性能,以确保设备能够正常工作。

最后,进行设备运维和监控。

设备运维包括定期清洁光伏发电板、检查设备的工作状态和在线监测系统等。

定期清洁可以防止光伏发电板上的灰尘和污垢影响发电效率。

检查设备的工作状态可以及时发现问题并进行维修。

在线监测系统可以实时监测光伏发电装置的发电情况,及时发现故障并做出相应的处理。

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屋顶光伏电站设计建设方案
工商业屋顶面积大,用电需求量大,安装光伏发电站之后不仅可以满足日常用电量,多余电量还可以并入国家电网换取收益。

那工商业光伏电站如何建设呢?下面就跟着小晶来看看吧。

1确定安装容量
确定光伏电站的安装位置,电站不能有建筑、树木遮挡形成阴影;根据可用面积估算电站容量,每平方米可安装组件容量为100W左右。

以一个可用面积为1000m²的屋顶为例,可建设一个约100kW的电站。

水泥平屋顶安装安装
彩钢瓦屋顶安装
2选择并网方式
•自发自用,余电上网
收益=度电补贴+卖电收益+节省电费
自发自用,余电上网并网模式适合白天用电量较大的厂房,自用比例越高,成本回收周期越短。

•全额上网
收益=度电补贴+卖电收益
全额上网并网模式适合白天用电量较少的厂房,并网简单,享受全额上网电价。

3设备选型
•光伏组件
根据项目要求、成本、转换效率和可用面积、选择单晶或者多晶组件。

按某品牌多晶硅电池板参数:选取275Wp组件396块,总功率
108.9kWp。

•光伏逆变器
组件总功率为108.9kWp,根据逆变器的最大直流输入功率,33K机器单台最大直流输入功率36300W,选择三相三路MPPT逆变器Suntrio Plus 33K机器3台
•交流汇流箱
•逆变器与组件的匹配
电压要求:
(1)组串开路电压处于逆变器的MPPT电压范围内并且大于启动电压;
(2)同一路MPPT中,不同组串中组件并联数量相同,所串联的电池板
规格一致;
电流要求:组串并联后电流不大于逆变器最大输入电流;
电缆要求:组件串并联中要求电缆接线合理,尽量减少直流电缆长度,避免损耗。

正确连接
错误连接
•交直流线缆
直流电缆要求:直流电缆一般选择光伏认证专用线缆,目前常用的是PV1-F 1*4mm。

光伏阵列到逆变器的直流电缆长度应尽可能短,以减少线缆上的功率损耗。

交流电缆要求:交流线缆一般选用YJV型电缆,根据逆变器最大输出电流,查询线缆载流量,可确定线缆的型号。

33kW逆变器配置YJV 4×25+1×16mm²铜芯线缆即可满足载流要求。

汇流箱出线配置YJV 4×70+1×35mm²铜芯线缆即可满足载流要求。

光伏直流电缆
光伏直流电缆
4系统安装要求
•组件排布
组件朝向:理想的安装方位角是正南;
组件倾角:系统最佳倾角近似于当地纬度角,或者根据屋顶结构,组件平;
行于屋顶坡度铺设,使用角度测量仪可测量倾角;
组件前后排间距:间距应能保证冬至日早上9点至下午3点太阳能电池方阵不被遮挡。

通过使用EXCEL表公式计算,选择纬度、组件宽度、长度、倾角即可计算出合适间距。

以广州地区(北纬23°)为例:
•组件安装
(1)支架的搭建除了要保证组件的最佳倾角和朝向,应尽可能在屋顶上
留有足够间距,实现对流降低组件温度;
(2)支架材质使用不锈钢或者热镀锌钢材,以起到防腐的目的;
(3)支架应保证组件底部高于底面不小于15CM,以避免组件浸水和雨水
溅落组件表面。

水泥平屋顶固定支架;水泥配重块常规尺寸300*300*300mm;若当地季风较多,需适当增大配重块。

•逆变器安装
逆变器安装要求:
(1)尽量避免安装在阳光直射区域;
(2)尽量避免安装在易受雨淋的位置;
(3)安装位置需通风散热较好。

•保护接地
电气接地可以防止设备短路、漏电引起的组件或逆变器损坏甚至烧毁,和保护人体触碰带电金属部件时不会遭受电击伤害。

电气接地系统包括:组件边框接地、逆变器接地、配电柜接地。

组件:组件的铝合金边框与支架进行连接,再通过引下线完成可靠接地。

逆变器:交流接线端子的PE端和机箱外壳的PE接地。

配电柜:使用接地线连至接地排上或者就近框架接地。

•防雷接地
光伏电站安装在建筑的顶部,容易遭受雷击,雷击产生的浪涌电流会损坏逆变器等系统设备,所以电站需要防雷接地,将浪涌电流导引至地下起到保护系统的作用。

接地体:接地体采用直径为10/12mm的圆钢,长度一般为0.6m左右,接地电阻应不大于4Ω。

5系统配置。

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