博德17MW光伏电站技术方案

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分布式光伏电站分项工程施工方案

分布式光伏电站分项工程施工方案

分布式光伏电站分项工程施工方案1.1施工准备1.1.1根据工程合同,详细研究工程项目,工程数量,工艺流程,工艺特点、质量标准、进度要求、图纸文件、设备订货、材料供应进度等基本情况。

为编制施工方案、施工计划提供资料数据。

1.1.2根据工程合同、设计图纸,抓紧时间组织人员做好以下的施工准备工作:(1)进场初期,进行施工图深化设计以及施工图设计,解决好图纸及现场存在的问题。

(2)制定施工方案和调试方案,关键施工部位编制施工作业指导书。

(3)熟悉现场,规划总平面布置,编制施工组织设计或施工方案。

(4)按照施工方案和生活要求,布置现场生产、办公、仓库、加工,并报有关单位及有关部门审批。

(5)根据施工组织设计、施工进度计划编制材料用料量、材料计划,以确保材料满足施工进度要求。

1.1.3做好工程成本核算及控制工作,做到心中有数,有的放矢。

1.1.4根据施工进度计划及施工现场进度要求,劳动力、主要物资及施工机具、设备有计划、分批陆续进场,提前做好准备工作。

1.1.5认真做好工地对生产班组的技术质量安全交底工作,要有针对性和目的性,根据现场实际情况及图纸要求,同时,要根据项目部制订的克服有关质量通病措施进行交底。

1.2支架结构工程支架作为光伏组件的安装支撑固定的主要结构形式。

本工程所有钢支架采用工厂定制加工,材质采用Q235热镀锌防腐处理,现场采用螺栓连接或夹子固定连接。

1.2.1测量定位:现场采用经计量部门检定合格的激光经纬仪、水准仪等测量器具。

采用“外控法”与“内控法”相结合的测设方法建立基准控制点和施工方格控制网,测量时注意天气的影响。

水准控制点必须固定,保证施工过程中标高统一,高程控制点要联测现场交验的水准点控制上。

基础上的平面定位控制由外部控制点(或施工控制点)向基础表面引测,在屋面上放样,并校对和复核。

高程控制的水准点须满足基础整个面积之用,并要有高精度的绝对标高。

用二等水准测量确定水准面的标高。

水准测量结束后及时计算高差的闭合值调整闭合值。

第一部分分布式光伏电站设计技术标准2017版

第一部分分布式光伏电站设计技术标准2017版

y北控清洁能频电力有限公旬BBJING ENTERPRISES CLEAN ENERGY ELECTRIC POWER LIMITED 光伏发电站设计技术协议(第一部分)工程编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX分布式光伏发电项目设计技术协议月年2017.目录1 工程概况及范围1.1项目名称 (3)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX?式光伏发电项目 (3)1.2工程概况 (3)1.2.1工程简介 31.2.2建设方案 31.2.4特殊事项 31.3主要设计内容 (4)1.3.1光伏电场地勘、管线探查测绘、整体规划、初步设计、施工图及竣工图 41.3.2技经类文件编制: (4)1.3.3技术服务: (5)1.3.4其它工作: (5)1.4主要设计范围 (5)2设计依据及设计原则 (6)2.1主要设计依据 (6)2.2主要设计原则 (6)2.2.1初步设计原则 (6)2.2.3施工图设计原则 (6)3测绘、设计要求 (7)3.2测绘工作标准及技术要求 (7)3.1.1基本要求 (7)3.1.2适用规范、规程、标准 (7)3.1.3勘察报告要求 (12)3.1.4勘察报告主要内容 (12)3.2设计工作技术要求(设计任务书) (13)3.2.1设计工作范围、标准及技术要求 (13)3.2.2设计工作设计阶段 (14)16..................... 项目总体设计思想及要求 3.2.33.2.4技术服务 (16)4 设计参考技术资料 (17)5 进度及其他要求 (17)5.1规划设计图纸进度要求 (17)5.2分部分项 (18)5.3需要进行评审的图纸 (18)19 ................................................... 图纸出版要求 5.4 1 工程概况及范围1.1项目名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 分布式光伏发电项目1.2工程概况1.2.1工程简介本项目建设地点位于XXXXXXXXXXX 。

10MW光伏电站设计方案

10MW光伏电站设计方案

10MW光伏电站设计方案光伏电站是一种利用太阳能光伏技术发电的设施,它具有可再生、清洁、无噪音、无污染等优点,被广泛应用于不同地区的发电领域。

本文将介绍一个10MW的光伏电站设计方案,包括选址、组件选择、系统设计和运营管理等内容。

选址首先,选址是光伏电站建设的关键步骤。

在选址时需要考虑以下因素:日照条件、地形地貌、土地所有权、周围环境等。

为了确保光伏电站的发电效率和稳定性,选址地应具备充足的日照资源,地形地貌平坦,土地所有权清晰,并且周围环境不会对发电效率产生影响。

通过综合考虑这些因素,我们可以选择适合建设10MW光伏电站的区域。

组件选择在光伏电站建设中,组件的选择直接影响电站的发电效率和寿命。

一般来说,光伏组件主要分为单晶硅、多晶硅和薄膜三种类型。

在这里我们选择多晶硅组件,因为它具有成本低、发电效率高、寿命长等优点。

同时,可以选择具有较高转换效率和较长寿命的组件,以确保电站的长期稳定发电。

系统设计光伏电站系统设计包括光伏组件布局、支架设计、电池串并联及逆变器选择等方面。

在光伏组件布局时,要充分考虑组件的朝向、倾角和阴影等因素,以最大程度地提高光伏组件的发电效率。

支架设计是确保光伏组件安全稳定运行的关键,选择合适的支架材料和结构设计可以有效延长光伏电站的使用寿命。

电池串并联设计是保障系统电压和电流稳定输出的关键,根据组件的输出电压和电流选择合适的串并联方式进行布线。

逆变器是将直流电转换为交流电的设备,选择具有高效率、稳定性和可靠性的逆变器是电站系统设计的关键。

运营管理光伏电站的运营管理是确保电站长期稳定运行的重要环节,包括设备监控、故障检修、维护保养等。

通过建立完善的监测系统,对电站的发电情况、设备运行状态、能耗情况等进行实时监控,及时发现故障并进行维修。

定期进行设备维护保养,保持设备的良好状态,延长设备的使用寿命,确保电站的稳定发电。

总结通过以上的光伏电站设计方案,我们可以建设一座10MW的光伏电站,利用太阳能资源进行清洁、可再生的发电。

20MWp光伏发电项目土建工程施工技术方案

20MWp光伏发电项目土建工程施工技术方案

20MWp光伏发电项目土建工程施工技术方案1.1测量施工测量基准控制点选择除考虑建(构)筑物的放线方便外,同时考虑到便于长期保存、通视良好、随时检测。

其控制桩按照《电力建设施工及验收技术规范》的要求。

测量基准控制点由业主方提供,施工放线测量由我公司专业测量员负责施测。

所有测量用的全站仪、水平仪、经纬仪等测量工具均经过校验,并在有效期内使用。

根据设计要求,建(构)筑物的沉降观测在工程开工时开始进行,观测点根据设计要求布设。

沉降观测采用相同的观测路线和观测方法,使用同一仪器和设备,固定观测人员,在基本相同的环境和条件下进行,观测时间及间隔符合《电力建设施工及验收技术规范》的要求。

观测工作结束后,及时整理和检查外业工作手簿,进行平差计算,填写沉降观测成果表并绘制沉降过程曲线,沉降观测竣工资料在工程竣工时一并移交存档。

基础首次放线采用控制点直接投测的方法将主轴线施放在垫层上并弹线,然后用检定合格的长钢尺量距分出各轴线。

标高的导入不少于3个点,以上工作必须复测,施工放线的技术要求要符合《工程测量规范GB50026-2007》的规定,测距中误差不超过1/5000,在测站测定高差中误差在2.5mm以内。

±0.000m以下轴线投测:首先使用全站仪校测建筑物的平面控制网桩位,经过校测无误后,方可投测,接着采用仪沿着建筑物的长向和短向向基底投测主要轴线控制线,再用全站仪对所投测的控制线校测,最后请监理和业主验线,合格后进行下一道工序。

±0.000m以上轴线投测:采用外校内控法,首层放线后,使用经纬仪在建筑物的四角按照流水段的划分分别建立内控点(结构施工前预埋,其位置距四角Im左右),接下来测量内控点的坐标,请监理验线后作为轴线投测的依据,首层放线验收后,将控制轴线引测到结构外立面上作为所投测轴线校核的依据。

高程控制测量:按国家三等水准进行测量并根据业主提供的水准点(至少两个),用Sl水准仪附合测法进行校测,检查高程是否正确。

MWp光伏电站项目施工组织设计

MWp光伏电站项目施工组织设计

目录第一章编制说明1.1编制目的本施工组织设计系对国电青海德令哈20MWp并网光伏发电项目电站工程施工的总体构思和部署,各分部分项工程的具体实施方案将依据公司技术管理程序,在图纸会审之后,按照本施工组织设计确定的基本原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保工程顺利完成。

1.2编制依据《关于印发<国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要>等7个指导文件的通知》(基建质量[2007]89号)国家《国家电网公司输变电工程建设创优规划编制大纲》《建设工程基建管理规范》(GB/T50326—2006)1.3编制原则1.严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。

2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。

1.4编制内容国电青海德令哈20MWp并网光伏发电电站工程。

第二章工程概况工程名称:国电青海德令哈20MWP并网光伏发电项目工程建设单位:中国国电集团公司青海分公司负责人:王强设计单位:上海能辉电力科技有限公司设总:李旭辉监理单位:青海省迪康咨询监理有限公司总监:高培智质监单位:青海省电力建设工程质量监督中心站EPC总承包单位:信息产业电子第十一设计研究院有限公司工程总监:于晓宁施工单位:信息产业电子第十一设计研究院有限公司国电青海德令哈20MWp地面太阳能光伏发电电站工程由国电电力发展股份有限公司投资,国电集团公司青海分公司开发建设。

本工程拟建在青海西部的德令哈市境内。

太阳能资源丰富,非常适宜建设光伏电站。

场址区位于青海省德令哈市城国区西方、距市区约18km处,南侧紧邻青新公路(315国道),巴音郭勒河及其支流查干·乌苏·郭勒河由东侧流过,场址区距巴音郭勒河最近18km,北侧8km远处为祁连山山脉宗务隆山南麓坡脚。

电站场址区为荒漠戈壁滩,地形开阔、平缓,起伏不大,地面植被稀少,零星分布有耐旱植物。

电站占地面积约500亩。

场址区周边有青新公路(315国道)、青藏铁路相通,德令哈市机场建设正在准备中,交通便利。

MW太阳能光伏发电技术方案

MW太阳能光伏发电技术方案
(4)太阳电池组件成本大幅度降低
光伏组件成本30年来降低2个数量级。2003年世界重要厂商的成本为2-2.3美元/Wp,售价2.5~3美元/Wp,最近因材料紧缺有所回升。当供求关系越过平衡点后,成本会比前一个供求关系对应点更低,这也是30年来经验曲线中曾经出现过的现象。
(5)晶体硅电池技术持续进步,薄膜电池技术快速发展
图2-1-1 2006年中国一次能源消费构成
预计到2020年,中国一次能源需求量为33亿tce,煤炭供应量为29亿t,石油为6.1亿t;然而,到 2020 年我国煤炭生产的最大可能约为22 亿t左右,石油的最高产量也只有2.0亿t,供需缺口分别为7亿t和4.1 亿t。显然,要满足未来社会经济发展对于能源的需求,完全依靠煤炭、石油等常规能源是不现实的。
(4)正激变压器绝缘方式:是在无变压器非绝缘方式使用效果不佳之后开发出来的,既保留了无变压器非绝缘方式单级变换的主要优点,又消除无绝缘隔离的主要缺点,是到目前为止并网型太阳能发电设备比较理想的逆变器。
1.7 项目的必要性
1.7.1能源和环境可持续发展的需要
世界能源问题位列世界十大焦点问题之首,特别是随着世界经济的发展、世界人口的剧增和人民生活水平的不断提高,世界能源需求量持续增大,根据美国能源信息署(EIA)最新预测结果,随着世界经济、社会的发展,未来世界能源需求量将继续增加。预计,2010年世界能源需求量将达到105.99亿吨油当量,2020年达到128.89亿吨油当量,2025年达到136.5亿吨油当量,由此导致全球化石能源逐步枯竭、环境污染加重和环保压力加大等问题日趋严重。
聚光光伏组件的原理是利用聚光光学系统把辐照到光学元件表面的太阳光进行汇聚,而光伏电池位于太阳光汇聚焦点上,光伏电池把汇聚后的太阳光转换为电能进行输出。三安光电聚光光伏组件中所用的光伏电池是三结太阳电池(GaInP/GaAs/Ge),以三种带隙宽度不同的半导体材料构成级联三结太阳电池,用各级子电池去吸收利用与其带隙宽度最相匹配的那部分太阳光谱,从而单结电池在光电转换过程中的“ 电流损失”和“ 电压损失”,大大的提高光电转换效率,三安光电聚光光伏组件在500倍聚光条件下的光电转换效率大于36%。

博德17MW光伏电站技术方案

博德17MW光伏电站技术方案

.广东博得(17.0 MWp )分布式项目技术方案第一章工程介绍广东博得分布式项目位于广东省阳江市。

厂区占地面积为???平方米,厂房位置相对比较集中,整个厂区内厂房为钢结构厂房,拟建设规模为17.0MW光伏电站。

光伏电站并网方式拟采用10kV用户侧并网,太阳能光伏系统所发电量为厂区供电,余电上网。

第二章设计方案本项目在博得7个厂房的东西坡进行铺设,经过核算钢结构厂房原有建筑檩条承载力足够,整体承载力需进一步收资验算。

每个厂房安装系统由太阳能电池组件、支架、方阵防雷接线箱、组串逆变器、升压单元、配电保护系统、电压配电单元和系统的通讯监控装置等组成。

●太阳能电池组件;●支架;●组串逆变器;●交流汇流箱;●升压变;●10kV高压开关柜;●10kV保护测控●SVG无功补偿装置●计量装置●光伏并网逆变器及系统数据显示;●系统的通讯监控装置;●土建、配电房等基础设施;●系统的连接电缆、线槽及防护材料。

1 光伏系统设计方案1.1光伏系统峰瓦值该项目拟在博得建设光伏电站,安装多晶硅太阳能电池组件,总计17.0MWp,光伏系统峰瓦值如下:表1-1 博得装机容量分布序号屋顶名称组串数量组件数量安装容量(kW)1 岗石车间1000 24000 62402 抛光砖车间848 20352 5291.523 深加工车间130 128 3072 798.724 生产车间220 216 5184 1347.845 原料1车间96 2304 599.046 原料2车间96 2304 599.047 成品仓库1,2 352 8448 2196.48总计2736 65664 17072.641.2安装平面图见附件一1.3多晶硅组件参数本项目选择辉伦260Wp多晶硅太阳能电池组件,具体参数如下:表1-2多晶硅260Wp光伏组件参数表规格单位260Wp额定功率Wp 260额定电压V 30.6额定电流 A 8.53开路电压V 38短路电流A8.9长度mm 1640宽度mm 992厚度mm 40重量kg 19功率温度系数%/K -0.40电压温度系数%/K -0.31电流温度系数%/K 0.07组件转换效率% 15.982、电气系统设计方案2.1 电气一次2.1.1 接入电力系统本工程为屋顶光伏发电项目,建设容量为17.0MWp,推荐采用分块发电、集中并网方案,本光伏电站以一回10kV线路接至厂区10kV进线侧。

20兆瓦光伏电站启动方案精选全文完整版

20兆瓦光伏电站启动方案精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版20兆瓦光伏电站启动方案光伏发电20兆瓦光伏电站启动方案一、启动委员会组织机构1、启动委员会主任:2、启动委员会副主任:3、启动委员会委员:4、现场试运总指挥:5、验收组:(1)组长:(2)组员:6、试运操作组:(1)组长:(2)组员:(3) 7、抢修调试组:组长:成员:8、安全保卫组:二、启动范围1、220 kV变电站35 kV开关间隔 1个2、35kV 线路 1回3、35kV光伏线路间隔 4个6、35kV母线 1段7、35kV配电柜 8面8、主控室装置保护柜 20面9、动态无功补偿装置 1套10、接地变压器 1组三、启动前应具备的条件:1、与本工程有关的一次设备经检验全部调试完毕,并验收合格。

2、与本工程有关的二次回路接线传动施工结束,并验收合格。

3、高压试验及继电保护调试完毕并经传动验收合格。

4、220KV变电站与x公司光伏电站35KV开关站保护联调结束。

5、220KV变电站与x公司光伏电站35KV开关站X线路施工结束,并经验收合格。

6、所有临时接地线均已拆除,启动中所用的断路器、隔离开关、接地刀闸都处在断开位置。

7、综合自动化系统和通信系统已调试完毕,并经验收合格。

8、确定并标明设备名称和调度编号。

9、各保护定值已按调度要求整定完毕,并经验收合格。

10、站内消防设施齐全,站内通讯畅通。

11、检查220KV变电站35KV X线线路侧PT二次开关确在断开位置。

(防止二次反充电)14、检查光伏电站35KV 母线PT二次开关确在断开位置。

(防止二次反充电)15、35KV X线355断路器间隔355617接地刀闸在断开位置确认一次设备上无人工作,摇测X线路绝缘合格,具备送电条件。

(摇测绝缘前要与调度取得联系,并验明无压)16、35KV X线线路定相工作结束。

17、运行人员和施工验收人员检查新投运设备无遗留物,拆除施工用临时电源。

18、提前与电力局生产处联系220KV变电站35KV X线充电工作的相关事宜,并已一一落实。

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广东博得(17.0 MWp )分布式项目技术方案第一章工程介绍广东博得分布式项目位于广东省阳江市。

厂区占地面积为???平方米,厂房位置相对比较集中,整个厂区内厂房为钢结构厂房,拟建设规模为17.0MW光伏电站。

光伏电站并网方式拟采用10kV用户侧并网,太阳能光伏系统所发电量为厂区供电,余电上网。

第二章设计方案本项目在博得7个厂房的东西坡进行铺设,经过核算钢结构厂房原有建筑檩条承载力足够,整体承载力需进一步收资验算。

每个厂房安装系统由太阳能电池组件、支架、方阵防雷接线箱、组串逆变器、升压单元、配电保护系统、电压配电单元和系统的通讯监控装置等组成。

●太阳能电池组件;●支架;●组串逆变器;●交流汇流箱;●升压变;●10kV高压开关柜;●10kV保护测控●SVG无功补偿装置●计量装置●光伏并网逆变器及系统数据显示;●系统的通讯监控装置;●土建、配电房等基础设施;●系统的连接电缆、线槽及防护材料。

1 光伏系统设计方案1.1光伏系统峰瓦值该项目拟在博得建设光伏电站,安装多晶硅太阳能电池组件,总计17.0MWp,光伏系统峰瓦值如下:表1-1 博得装机容量分布序号屋顶名称组串数量组件数量安装容量(kW)1 岗石车间1000 24000 62402 抛光砖车间848 20352 5291.523 深加工车间130 128 3072 798.724 生产车间220 216 5184 1347.845 原料1车间96 2304 599.046 原料2车间96 2304 599.047 成品仓库1,2 352 8448 2196.48总计2736 65664 17072.641.2安装平面图见附件一1.3多晶硅组件参数本项目选择辉伦260Wp多晶硅太阳能电池组件,具体参数如下:表1-2多晶硅260Wp光伏组件参数表规格单位260Wp额定功率Wp 260额定电压V 30.6额定电流 A 8.53开路电压V 38短路电流A8.9长度mm 1640宽度mm 992厚度mm 40重量kg 19功率温度系数%/K -0.40电压温度系数%/K -0.31电流温度系数%/K 0.07组件转换效率% 15.982、电气系统设计方案2.1 电气一次2.1.1 接入电力系统本工程为屋顶光伏发电项目,建设容量为17.0MWp,推荐采用分块发电、集中并网方案,本光伏电站以一回10kV线路接至厂区10kV进线侧。

2.1.2 电气主接线博得光伏并网项目装机容量为17.0MWp,将系统分成11个发电单元, 3个1250kVA发电单元,3个1000KVA发电单元,5个2000KVA发电单元,接入厂区10kV母线,再通过一回10kV线路接入福安110KV变电站。

详见附件二。

2.1.3 10KV侧接线光伏组件逆变器电压由480V经变压器升压至10kV后电缆送至10kV 配电室,本期共有4回10kV线路至本电站的10KV母线,因此本升压站10kV 母线采用单母线接线方式。

电站10kV系统采用中性点接地系统。

4面进线柜、1面PT柜、1面站用电源出线柜、1套消弧线圈及接地变装置、1面无功补偿柜、1面计量柜、1面出线柜至10kV厂区母线并网。

2.1.3.3 站用电接线及站用电源的引接方式1、根据升压站的规模,站用变设置两路进线互为备用。

一台取自配电室10kV侧,另一台由临近场内0.4KV电源直接引入。

根据对全站用电负荷估算,每台变压器容量选为100kVA。

正常运行时一台工作,一台备用。

2、站用电低压侧母线采用单母线接线,进线柜采用智能互投开关,互为备用。

2.1.3.4 无功补偿太阳能光伏发电站逆变器输出功率因数>0.99,场内无功损耗主要是光伏逆变器交流输出连接的的就地升压变压器、10kV集电线路。

为补偿这类电气设备的无功损耗,使太阳能光伏电场并网运行后,其功率因数达到电网运行规定要求,在太阳能光伏电场升压站10kV母线上设置了集中无功补偿装置。

根据国家电网公司对电力系统无功补偿配置的指导原则,经初算最大无功补偿容量为主变压器容量的15%。

现暂按2500kVar考虑,无功补偿采用SVG动态无功补偿装置。

2.1.4 主要电气设备选择2.1.4.2 主要电气设备选择的基本要求所有电气设备均选用满足本工程所处海拔高度的要求;并与工程的建设规模、产品方案和技术方案相适应,满足工程投产后生产或者使用的要求。

1)就地升压变压器箱变高压侧带负荷开关,低压侧带断路器,并有5路馈出空开,1台BK-10/0.27,0.27/0.4变压器给逆变器房设备供电。

变压器型号:SCB变压器性能:干式、低噪音、低损耗额定容量:2000KVA,1250kVA,1000KVA额定电压:10.5±2×2.5%/0.48kV额定频率:50Hz联接组标号:YN,d11,d112)组串式逆变器3、10KV高压开关柜型式:中置式金属铠装移开式额定电压:10kV;额定电流:1250A(630A);真空断路器:12KV;1250A(630A);25KV接地开关:JD11-17/454、10KV接地变压器及消弧线圈装置型式:干式变压器;额定容量:100kVA;电压组合:10.5±2×2.5%/0.4 kV;短路阻抗:4%;连接组标号:D,yn11。

4 主要设备清单表4-1主要设备表序号名称型号及规格单位数量备注一光伏部分及电气一次1 光伏组件260W 块656642 光伏支架批 13 交流防雷汇流箱6进1 台594 逆变器50kW 台3425 箱变SCB10/1250 台 36 箱变SCB10/1000 台 37 箱变SCB10/2000 台 58 10KV出线柜金属铠装移开式:额定电压10KV,额定电流:1250A面 1真空断路器1台:12kV、1250A、25kA电流互感器:LZZBJ-1200/5;10P20/10P20/0.59 10KV进线柜金属铠装移开式:额定电压10KV,额定电流:630A面 4号真空断路器1台:12kV、630A、25kA电流互感器3台:LZZBJ-400/5;10P20/10P20/0.5零序互感器1台:LXK-φ120;接地开关1组:12kV,25kA/3S10 10KV PT柜金属铠装移开式:额定电压10KV,额定电流:0.5A面 1电压互感器:JDZX-100.2/0.5/6P10/30.1/3/0.1/3/0.1/3熔断器:XRNP-10/0.5A氧化锌避雷器:HY5WZ2-17/45,消音器:RXQ-1011 10KV无功补偿柜金属铠装移开式:额定电压10KV,额定电流:630A面 1真空断路器1台:12kV、630A、25kA电流互感器3台:LZZBJ-200/5;10P20/10P20/0.5零序互感器1台:LXK-φ120;接地开关1组:12kV,25kA/3S12 成套无功补偿设备SVG容量2.5Mvar 套 113 10KV消弧及接地变SJD3-2000/10.5套 114 10KV计量柜电流互感器2台:面 1 (CT、PT规号LZZBJ-1500/5;0,2S/ 0.5S 10P20电压互感器:10/0.1;0.2 格型号由当地电力部门确定)16 接地扁钢40X4 KM 217 接地扁钢50X5 KM 1018 镀锌钢管φ50 KM 2.5 汇流箱至逆变器19 防火有机堵料t 520 防火无机堵料t 521 防火涂料t 3电气二次部分1 监控系统华为ESCS910 套 1 1.1监控计算机台 1 1.2打印机台 1 1.3软件套 11.4通讯管理机服务器屏套 12 计量屏套 13 线路保护装置DSA-2113 台 1 就地开关柜安装4 环境监测仪台 15 火灾报警系统套 16 视频监控系统含:视频处理单元1套、硬盘1只,一体化智能球型快球摄像机等套17 保护和控制含:出线保护测控柜,母线保护柜面18 交直流系统UPS直流系统(6Kva)套1五电缆1 电缆ZRC-YJV22-0.6/1kV3x25km 7逆变器至交流汇流箱2 电缆ZR-YJV22-0.6/1kv3x150km 8交流汇流箱至箱变(3561)序号名称型号及规格单位数量备注3 电缆ZR-YJV22-8.7/103x120km 2.0并网线路4 电缆PV1-F-1×4 km 30 组件至汇流箱5 电缆ZRC-YJV22-0.6/1kV4x4km 1箱变至华为PGV模块6 电缆BVR(黄绿) 1*4m1500组件接地软线7 电缆BVR(黄绿) 1*16m300组串式逆变器接地线8 光缆GYXTW-4F km 3 后台通讯9。

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