光伏并网发电系统技术方案
光伏并网发电系统技术方案

光伏并网发电系统技术方案光伏并网发电系统是一种将太阳能转化为电能,并将其并入电网供电的技术方案。
它由光伏组件、逆变器、控制器以及电网接入设备组成。
系统工作原理是将太阳能辐射转化为直流电,经过逆变器转换为交流电后,通过电网并入供电系统,实现光伏发电与电网能源的互补利用。
光伏组件是光伏并网发电系统的核心部件,具有将太阳能辐射转化为电能的能力。
在选择光伏组件时,应考虑其转换效率、耐候性和可靠性等因素。
常见的光伏组件有单晶硅、多晶硅和薄膜太阳能电池板。
逆变器是将直流电转换为交流电的设备,其输出功率应与电网的频率和电压要求相匹配。
逆变器的性能直接影响系统的发电效率和电网接入质量。
因此,在选购逆变器时,要考虑其转换效率、稳定性和保护功能等因素。
控制器是光伏并网发电系统的重要组成部分,可以实现对系统的监测、保护和控制。
通过监测系统的电压、电流、温度等参数,可以及时发现故障并采取相应的措施,以保证系统的安全稳定运行。
电网接入设备包括电网接入开关、保护装置等,用于将光伏发电系统与电网进行连接,并确保光伏发电系统的安全接入和运行。
最大功率点跟踪技术是通过调整光伏组件的工作状态,使得输出功率达到最大值。
目前常采用的最大功率点跟踪技术有P&O(先进差动导引法)算法、落叶倾向估计法和模糊控制法等,并通过控制器实现对光伏组件的最大功率点跟踪。
反向电流保护技术是指在光伏发电系统停电或电网故障时,通过控制器或逆变器等设备,防止由于电网供电停止而导致光伏组件反向输送电流,保护光伏组件和逆变器不受损坏。
电网接入保护技术是指在电网故障或异常情况下,通过电网接入设备实现对光伏发电系统的隔离和保护,保证光伏组件和逆变器的安全运行。
此外,光伏并网发电系统还可以结合储能技术,将多余的电能储存起来,以平衡供需和提供备用能源。
总之,光伏并网发电系统技术方案在实现太阳能利用与电网互补利用方面具有广阔的应用前景。
随着技术的不断进步和相关政策的支持,光伏并网发电系统将在未来得到更广泛的应用和推广。
推荐-350KWp光伏并网发电系统技术方案 精品

350KWp光伏并网发电系统技术方案暨报价目录一、总体设计方案针对350KWp光伏并网发电系统项目,我公司建议采用分块发电、集中并网方案,将系统分成3个100KW和1个50KW的并网发电单元,通过3台SG1OOK3(100KW)和1台SG5OK3(50KW)并网逆变器接入0.4KV交流电网,实现并网发电功能。
系统的电池组件可选用180Wp(35V)单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。
根据SG100K3和SG50K3并网逆变器的MPPT工作电压范围(480V~820V),每个电池串列按照16块电池组件串联进行设计,350KW的并网单元需配置122个电池串列,共1952块电池组件,其功率为351.36KWp。
为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,建议直流侧采用分段连接,逐级汇流的方式连接,即通过光伏阵列防雷汇流箱(简称“汇流箱”)和配电柜将光伏阵列进行汇流。
汇流箱的防护等级为IP65,可在户外安装在电池支架上,每个汇流箱可接入6路电池串列,每100KW并网单元需配置6台汇流箱,整个350KWp的并网系统需配置21台汇流箱。
并网发电系统配置2台直流防雷配电柜和1台交流防雷配电柜。
其中:直流防雷配电柜统一按照2个100KW直流配电单元设计,可接12台汇流箱,通过配电空开、防雷汇流后分别与2台SG100K3(或1台SG100K3和1台SG50K3)逆变器联接;交流防雷配电柜提供3台SG100K3和1台SG50K3逆变器的三相AC380V,50Hz交流并网接口,并经三相计量表后接入电网。
另外,系统应配置1套监控装置和环境监测仪,可采用RS485或Ethernet(以太网)的通讯方式,实时监测并网发电系统的运行参数和工作状态,以及现场的风速、风向、日照强度和环境温度参数。
二、系统组成光伏并网发电系统主要组成如下:(1)光伏电池组件及其支架;(2)光伏阵列防雷汇流箱;(3)直流防雷配电柜;(4)交流防雷配电柜;(5)光伏并网逆变器(带工频隔离变压器);(6)系统的通讯监控装置和环境监测仪;(7)系统的防雷及接地装置;(8)土建、配电房等基础设施;(9)系统的连接电缆及防护材料。
光伏电站并网发电系统设计的技术方案探讨

随着国民经济的高速发展 , 能源矿产资源的不断
减少 , 必 须 寻 找 其 他 可 再 生 能 源 来 补 充 现 有 能 源 不
2 系统 设 计
2 . 1 光伏 发 电 系统 可看 作太 阳能 电站
足 。因此光 伏发 电作 为绿 色能 源 之一 , 被 国家大 力扶 持, 所 以光伏 电站设计 和并 网发 电技术也 必 须不 断改 进, 以便 更好 地保 证光 伏 电站并 网发 电的安 全稳定 。
性 反接保 护 、 短路 保 护 、 过 载保 护 、 孤 岛效 应 保 护 、 电 网过 欠 压 、 电 网过 欠 频 保 护 、 过 热保 护 、 接 地 故 障
保护。
3 结束语
以往 电 网的管理模 式是从 大 电网到用 户端 , 是 一
种自 上而下的传输方式。随着分布式电源快速发展 ,
变器 的选 型 、 组合。 并 网逆 变器 应有 主要 如下 功 能 能[ 2 ] : ① 无 差拍 电流 控制 技 术 , 最 大程 度 保 证 输 送 到 电 网 的 电能 质 量 。② 采 用 5 0 Hz 工 频 隔 离 变压 器 , 实 现光 伏 阵列
和交 流 电网之 问的 电气 隔离 。③ 具有 直 流输 入 手动 分 断 开关 、 交 流 电网手动 分断开 关 和紧急停 机操 作按 钮, 便 于维 护 和操 作 。④ 具 有 先 进 的孤 岛效 应 检 测 和保 护方案 , 以及完善 的监控 功能 。⑤ 具有 过载 、 短 路、 电网 过欠 压、 电网过 欠频 等保 护 及告 警 功能 。
和 电压调节器等调压设备 , 将负荷节点的电压偏移控制在符合规定的范围内。
关键词 : 光伏并 网电站 ; 系统设t i - ; 并 网
光伏发电项目并网接入系统方案

光伏发电项目并网接入系统方案工作单号:项目业主:以下简称甲方供电企业:以下简称乙方根据国家和地方政府有关规定,结合中山市供用电的具体情况,经甲、乙方共同协商,达成光伏发电项目接入系统方案如下:一、项目地址:二、发电量使用情况:平均日发电量为6433kWh,工业园每月平均用电量约40万度,白天6:00-18:00日均用电量约为6600度,基本满足自发自用;三、发电设备容量:合计2260kWp;四、设计依据和原则1、相关国家法律、法规中华人民共和国可再生能源法国家发展改革委可再生能源发电有关管理规定国家发展改革委可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法财建201221号关于做好2012年金太阳示范工作的通知国家电网公司光伏电站接入电网技术规定试行国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见国家发改委分布式发电管理暂行办法财政部关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知国家能源局关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知国家发改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知国家能源局光伏电站项目管理暂行办法财政部关于调整可再生能源电价附加征收标准的通知财政部关于光伏发电增值税政策的通知国家能源局分布式光伏发电项目暂行办法财政部关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知国家能源局光伏发电运营监管暂行办法2、最新政策解读:国家能源局于2014年7月提出关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知,并就这两份文件向各省市能源发改委相关部门以及部分企业征求意见;该文件针对分布式光伏电站提出了进一步完善意见,根据国内市场的特点扩大分布式光伏电站应用,在促进屋顶落实、项目融资、电网接入、备案管理和电力交易上提出进一步落实和保证性政策;该文件的突出特点是分布式光伏电站的补贴可专为标高电价托底,同时提高补贴到位及时性,增加电站收益;第一,进而预留国家财政补贴的方式确保资金到位;第二,对项目补贴资格申请实行按季上报并形成目录;第三,对自发自用比例低、用电负荷不稳定或者无法履行合同能源管理合约的项目,可执行光伏电站标杆电价政策选择变更,原则上不再转回,降低光伏电站利润;五、电力系统现状1、公共电网现状2、接入点的电网现状六、电力需求接入区域周边的用电需求七、接入系统分析1、公司分布式光伏发电项目概况:1项目名称:公司分布式光伏发电项目;2项目性质:已建建筑屋顶;3建设规模:本项目光伏电站可利用面积为万平方米,装机容量为,拟采用“自发自用、余电上网”的模式,彩钢瓦屋顶通过10kV电压等级接入电网,水泥屋顶通过电压等级接入电网;4项目地址:5项目投资:本项目静态总投资:1500万元,动态总投资:1,万元;6项目回收期:投资回收期为6年;7项目投资方:8资金来源:本工程可行性研究暂按自有资金占工程静态总投资的30%考虑,资本金以外建设资金考虑为银行融资;9建设进度:本项目计划于2017年3月初开工,预计将于20年月底建成投产;2、电力系统接入方案根据国家电网公司2009年7月光伏电站接入电网技术规定试行,小型光伏电站小于等于1MWp接入电压等级为,中型光伏电站大于1MWp和小于等于30MWp接入电压等级为10-35kV,大型光伏电站接入电压等级为66kV及以上电网;并网点1:A1栋利盈水泥屋顶装机容量共531kWp,符合小型电站并网要求,采用电压等级经1250kVA变压器接入电网;并网点2:A2栋嘉宏水泥屋顶装机容量共,符合小型电站并网要求,采用电压等级经630kVA变压器接入电网;并网点3:C1、C2、C3、C4栋彩钢瓦屋顶装机容量共,符合中型电站并网要求,采用10kV电压等级接入电网;考虑本项目现场实际情况,建议本期光伏发电系统经1250kVA箱变升压至10kV后,以10kV电压等级接入电网;3、继电保护1所有保护均选用微机型保护装置;2保护装置出口一律采用继电器无源接点的方式;3继电保护和安全自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求;4安全自动装置安全自动装置按接入系统要求配置;5并网逆变器保护:并网逆变器为制造厂成套供货设备,具有低电压穿越能力及孤岛效应保护、直流过电压/过流保护、极性反接保护、短路保护、接地保护具有故障检测功能、交流欠压/过压保护、过载保护、过热保护、过频/欠频保护、三相不平衡保护及报警、相位保护以及对地电阻监测和报警功能;4、系统调度自动化本项目安装容量为,属于中小型光伏发电系统,因此不设置调度管理系统;电站设置一套监控系统,具体要求如下:1、计算机监控系统主要任务计算机监控系统的任务是根据电力系统的要求和电站的运行方式,完成对站内线路、10kV开关柜、控制电源系统、光伏发电设备及逆变器等电气设备的自动监控和调节,主要包括:1准确、及时地对整个电站设备运行信息进行采集和处理并实时上送;2对电气设备进行实时监控,保证其安全运行和管理自动化;3根据电力系统调度对本站的运行要求,进行最佳控制和调节;2、计算机监控系统功能计算机监控系统设置如下功能:1数据采集与处理功能系统对站内主要设备的运行状态和运行参数进行实时自动采集,包括模拟量、数字量包括状态量和报警数据等、脉冲量、通讯数据的采集;对所采集的数据进行分析、处理、计算,形成电站管理所需的数据;对重要数据作为历史数据予以整理、记录、归档;将部分重要数据实时上传至电力系统调度中心;2安全监测和人机接口功能各个间隔层测控单元能实时监测本间隔各设备的运行状态和参数,并能完成越限报警、顺序记录、事故追忆等功能;在各个间隔层测控装置上所带人机接口设备实现人机对话;3控制和调整功能根据运行要求,自动完成对电站内设备的实时控制和调节,主要包括:断路器及有关隔离开关的断合操作、隔离开关操作连锁功能、逆变器启/停、逆变器有功及无功输出调节、设备运行管理及指导功能等;计算机监控系统能根据电站运行管理的要求,对其重要设备和相关部件的运行状态检测数据进行记录和统计分析,为主设备检修和安全运行提供依据和指导;4数据通讯功能通过通讯装置,实现计算机监控系统与电能计费系统的通讯,实现监控系统内部电站层与各间隔层测控单元和保护单元之间的数据通讯;5系统自诊断功能计算机监控系统自诊断功能包括硬件自诊断和软件自诊断,在线及离线自诊断;6培训仿真和软件开发功能7时钟系统通过卫星同步时钟系统,实现计算机监控系统与监控系统内部时钟同步;8语音报警功能9远程维护功能3、计算机监控系统结构电站计算机监控系统采用开放式、分层全分布系统结构;整个系统分为电站层和间隔层,数据分布管理;电站层采用功能分布结构,间隔层按监控间隔设置现地测控单元;电站层和间隔层之间采用单以太网连接;网络介质可选用屏蔽双绞线、同轴电缆或光缆;4、计算机监控系统配置系统配置包括硬件配置和软件配置,本阶段主要考虑系统硬件配置;电站层为电站实时监控中心,负责整个光伏电站设备的控制、管理和对外部系统通讯等;按如下方案配置:1电站层配置a主机/操作员工作站2套系统的主计算机完成对电站计算机监控系统的管理,主要内容包括:数据库管理、在线及离线计算、各图表曲线的生成、事故及故障信号的分析处理、语音报警、电话查询等功能;操作员工作站配大屏幕单彩显、键盘、鼠标、打印机;操作员工作站主要完成系统人机接口功能;b工作站1套c公用接口装置1套公用接口装置通过RS-485串口方式实现与智能设备之间的信息交换,经过规约转换后通过网络传送至监控系统主机;d系统时钟1套采用GPS卫星同步时钟保证系统时钟同步;e网络设备5、与光伏发电系统信息交换方式光伏发电系统的监控信息以通讯的方式接入电站计算机监控系统公用接口装置;报警信号以I/O的方式接入公用测控单元;6、光伏发电系统计算机监控系统1光伏发电区包括以下几个部分:光伏阵列、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流柜;2光伏发电区的监控配置如下:a光伏发电系统中光伏组件不单独设监控装置,而是通过汇流箱对光伏组件串的实时数据进行测量和采集;b直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器均设有现地监控装置,对监控信号进行分析处理、故障诊断和报警并及时发现设备自身存在的问题;逆变器室设数据采集装置对监控装置的实时数据进行采集,将采集到的数据和处理结果以通讯方式传输到电站层,由光伏电站运行人员进行集中远方监视和控制;3光伏发电系统的监控功能如下:a汇流箱内设置直流熔断器、直流断路器、避雷器等;汇流箱监控装置采集直流断路器状态、各路电流、电压等信号,对光伏组件串及直流线路进行监控和管理;b逆变器的监控功能①逆变器LCD上显示运行、故障类型、实时功率、电能累加等参数;电站运行人员可以操作键盘对逆变器进行监视和控制;②逆变器就地监控装置可实现集中控制室微机监控的内容;逆变器的保护和检测装置由厂家进行配置,如:低电压穿越、防孤岛保护、温升保护、过负荷保护、电网故障保护和传感器故障信号等;保护装置动作后跳逆变器出口断路器,并发出信号;③可查看每台逆变器的运行参数,主要包括:直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、逆变器机内温度、时钟、频率、功率因数、当前发电功率、日发电量、累计发电量、累计CO2减排量、每天发电功率曲线图;④采用声光报警方式提示设备出现故障,可查看故障原因及故障时间,监控的故障信息至少应包括以下内容:电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、通讯失败;c直流柜内设置直流线路保护开关,电流表、电压表、功率表;现地测控装置采集各路开关状态及电流、电压、功率等信号,上传至逆变器室数据采集器;5、远动方式暂无6、电能计量7、通信通道要求通过设在间隔层的测控单元进行实时数据的采集和处理;实时信息将包括:模拟量、开关量、脉冲量、温度等信号;它来自温度计、每一个电压等级的CT、PT、断路器和保护设备及直流、逆变器、调度范围内的通信设备运行状况信号等;微机监控系统根据CT、PT的采集信号,计算电气回路的电流、电压、有功、无功和功率因数等,以及低压配电室温度和轴流风机状态显示在LCD 上;开关量包括报警信号和状态信号;对于状态信号,微机监控系统能及时将其反映在LCD上;对于报警信号,则能及时发出声光报警并有画面显示;电度量为需方电度表的RS485串口接于监控系统,用于电能累计,所有采集的输入信号应该保证安全、可靠和准确;报警信号应该分成两类:第一类为事故信号紧急报警即由非手动操作引起的断路器跳闸信号;第二类为预告信号,即报警接点的状态改变、模拟量的越限和计算机本身,包括测控单元不正常状态的出现;监控的故障信息至少因包括以下内容:电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、通讯失败,汇流箱数据异常等;控制对象为配电室断路器、逆变器等;控制方式包括:现场就地控制:电厂控制室内集中监控PC操作;室外逆变房、箱变、屋顶光伏阵列安装红外防盗报警系统;监控系统显示的主要画面至少如下:·电气主接线图,包括显示设备运行状态、潮流方向、各主要电气量电流、电压、频率、有功、无功、功率因素等的实时值·直流系统图·趋势曲线图,包括历史数据和实时数据·棒状图·计算机监控系统运行工况图·各发电单元及全站发电容量曲线·各种保护信息及报表·逆变器运行相关参数及设备运行状况·汇流箱各支路电流·防止逆流控制系统数据·控制操作过程记录及报表·事故追忆记录报告或曲线·事故顺序记录报表·操作指导及操作票、典型事故处理指导及典型事故处理画面·发电量的历史、实时和预测数据·实时的环境信息·各种统计报表·并网点电能质量检测与记录功能·系统具有远传功能,所有数据可以通过网络传输至公司的总部,系统具有与其他监控系统兼容功能或接口;八、接入系统示意图九、约定条款1.甲方建筑项目须符合政府有关规定要求,并对提供的相关资料的真实性、合法性负责;2.甲方对接入工程可自主选择有资质的设计、施工及设备材料供应单位;有关信息可浏览供电营业厅公告或国家电监会网站、省级建设单位信息网查询;乙方不得指定设计、施工及设备材料供应单位;3.关于工程设计审查,甲方可自行组织或由乙方组织审查;甲方应将接入工程所涉及的全套设计图纸及相关资料一式两份送乙方审核,乙方应按规定时限答复审核结果;工程设计审查通过后方可开展施工;4.甲方不得委托无承装修、试许可证或者超越许可范围的施工单位进行施工;乙方对施工单位资质进行审查,对不符合从业条件的施工单位的受电工程,不予验收接电;5.工程竣工后,甲方应向乙方递交竣工检验申请资料,办理报竣工手续;甲方根据乙方的检验意见进行相应整改;装表接电前,甲方与乙方应签订购售电合同;乙方应按规定时限完成检验,检验合格并具备接电条件,乙方应按规定时限装表接电;6.本方案未尽事宜,双方均按电力供应与使用条例和供电营业规则等法规执行;7.本方案为一式份,甲方执份,乙方执份,份具有同等效力;甲方:签章乙方:签章经办人:经办人:地址:地址:联系电话:联系电话:签字日期:签字日期:接入系统方案通知客户时间:年月日客户确认:。
太阳能光伏逆变并网及储能电站技术方案

太阳能光伏逆变并网及储能电站技术方案一、方案概述太阳能光伏逆变并网及储能电站技术方案是通过将太阳能光伏电池组装成光伏电池阵列进行发电,然后通过逆变器将直流电转换为交流电,最后与电网实现并网。
同时,通过储能技术将多余的电能存储起来,以便在夜间或天气不好时使用。
二、系统设计1.光伏电池阵列设计:根据电站所在地的日照情况和发电需求,设计合理的光伏电池阵列布置,包括光伏组件的种类选择、安装角度和朝向等参数。
2.逆变器设计:选择高效、可靠的逆变器,将光伏发电系统产生的直流电转换为交流电。
逆变器应具备最大功率点跟踪功能,以提高发电效率。
3.并网逆变器设计:根据所在地的电网要求,选用符合标准的并网逆变器,能够实施多台逆变器的并联运行,确保电站的安全稳定运行,并能够实现与电网的双向交流。
4.储能系统设计:选择适当的储能设备,如锂离子电池、钠硫电池等,将多余的电能储存起来。
同时,设置智能控制系统,对储能设备进行充放电管理,以提高储能系统的效率和使用寿命。
5.快速充电技术设计:提供快速充电技术,并通过充电桩与电动车连接,实现电动车对储能电站的快速充电,提高电动车的使用便利性和运行效率。
6.安全保护设计:在整个系统设计中,应考虑建立完善的安全保护措施,包括电网保护、电池保护、逆变器保护等,确保电站运行的安全可靠。
三、技术特点1.发电效率高:通过合理的光伏电池阵列设计和高效的逆变器,充分利用太阳能资源,提高电站的发电效率。
2.系统稳定性强:逆变器和并网逆变器具有高可靠性和抗干扰能力,确保系统在复杂的电网环境下稳定运行。
3.储能效果好:选用高性能储能设备,并采用智能充放电控制技术,提高储能系统的效率和使用寿命。
4.提供快速充电服务:通过与充电桩的连接,为电动车提供快速充电服务,满足电动车用户对充电需求的需求。
5.环境友好:太阳能光伏发电是一种清洁能源,通过该技术方案实施的光伏电站可以减少使用传统能源的量,减少对环境的污染。
MWp光伏并网发电系统技术方案

1MWp光伏并网发电系统技术方案1MWp光伏并网发电系统技术方案目录一、总体设计方案 (2)二、系统组成 (3)三、相关规范和标准 (3)四、设计过程 (4)4.1并网逆变器 (4)4.1.1性能特点简介 (4)4.1.2电路结构 (5)4.1.3技术指标 (5)4.1.4 LCD液晶显示及菜单简介 (6)4.1.5并网逆变器图片 (16)4.2太阳能电池组件 (16)4.3光伏阵列防雷汇流箱 (17)4.4直流防雷配电柜 (18)4.5系统接入电网设计 (19)4.6系统监控装置 (23)4.7环境监测仪 (26)4.8系统防雷接地装置 (27)五、系统主要设备配置清单 (28)六、系统原理框图 (29)七、参考案例 (30)一、总体设计方案针对1MWp的太阳能光伏并网发电系统项目,我公司建议采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10个100KW的并网发电单元,每个100KW的并网发电单元都接入10KV 升压站的0.4KV低压配电柜,经过0.4KV/10KV(1250KVA)变压器升压装置,最终实现整个并网发电系统并入10KV中压交流电网。
系统的电池组件选用180Wp(35V)单晶硅太阳能电池组件,其工作电压为35V,开路电压约为45V。
经过计算,每个光伏阵列按照16块电池组件串联进行设计,100KW的并网单元需配置10个光伏阵列,560块电池组件,其功率为100.8KWp。
则整个1MWp并网发电系统需配置5600块180Wp电池组件,实际功率约为1.008MWp。
为了减少光伏阵列到逆变器之间的连接线及方便日后维护,建议在室外配置光伏阵列防雷汇流箱,该汇流箱可直接安装在电池支架上,每个汇流箱可接入6路光伏阵列,每100KW并网单元配置6台汇流箱,整个1MWp并网系统需配置60台光伏阵列防雷汇流箱。
为了将每个100KW并网单元的6台光伏阵列防雷汇流箱的直流输出汇流后再接入SG100K3逆变器,系统需要配置4台直流防雷配电柜,每个配电柜按照3个100KW直流配电单元进行设计,分成3路直流输出分别接至3台SG100K3逆变器。
并网光伏发电系统方案
-增强公众对清洁能源的认识和接受度,促进绿色能源的广泛应用。
七、结论
本方案为用户提供了全面的并网光伏发电系统解决方案,既符合国家法规政策,又体现了高效、安全、环保的设计理念。通过本方案的实施,用户将在实现经济效益的同时,为保护环境和推动社会可持续发展作出贡献。
五、项目实施
1.前期准备
-完成项目备案、环评等相关手续。
-确定项目施工图纸和技术要求。
2.施工安装
-按照施工图纸和技术要求进行组件安装、逆变器安装、配电设备安装等。
-确保施工过程中遵守安全规范,减少对用户的影响。
3.调试与验收
-完成系统安装后,进行严格的调试,确保系统各项指标满足设计要求。
-组织专业验收,包括电气性能、安全性能等,确保系统合规运行。
并网光伏发电系统方案
第1篇
并网光伏发电系统方案
一、项目背景
随着我国能源结构的优化调整和绿色低碳发展战略的实施,太阳能光伏发电作为清洁能源的重要组成部分,其推广应用日益得到重视。本方案旨在为用户提供一套合法合规的并网光伏发电系统方案,实现能源的高效利用和环境保护。
二、项目目标
1.满足用户日常用电需求,降低用电成本。
三、系统设计
1.光伏组件
选用高效率、低衰减、耐候性强的高质量光伏组件,确保系统长期稳定运行。具体参数如下:
-单块组件额定功率:X寸:XXmm×XXmm
-组件重量:XXkg
2.逆变器
选择品牌信誉良好、性能稳定的逆变器,确保光伏电能高效并网。逆变器关键参数:
-最大功率:XX千瓦(kW)
3.验收调试:项目完成后,组织相关部门进行验收调试,确保系统稳定运行。
4.培训与售后服务:为用户提供培训,确保用户熟练掌握系统操作;提供长期、优质的售后服务。
光伏并网方案
3.提高电网供电质量和供电可靠性。
4.促进光伏产业发展,创造良好的经济效益。
三、方案设计
1.项目选址
(1)根据当地太阳能资源、土地资源、电网接入条件等因素,选择合适的光伏电站建设地点。
(2)项目用地应符合国家关于土地管理的相关规定,确保合法合规。
2.发电系统设计
光伏并网方案
第1篇
光伏并网方案
一、项目背景
随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的加强,太阳能光伏发电作为一种清洁、可再生能源,在我国得到了广泛的应用和推广。为充分利用太阳能资源,降低能源消耗,减少环境污染,提高电网供电质量和经济效益,本项目旨在制定一套合法合规的光伏并网方案。
二、项目目标
1.合理利用光伏发电,提高可再生能源在能源消费结构中的比例。
-配置保护、监测、控制设备,保障光伏发电系统的安全运行。
4.系统安全与保护
-按照国家标准和规定,设计系统安全防护措施,确保人身和设备安全。
-设置过载、短路、接地故障等保护装置,防止事故扩大。
-考虑防雷、防静电设施,降低自然灾害对系统的影响。
5.运营维护与管理
-制定运营维护管理制度,确保光伏发电系统的长期稳定运行。
二、项目目标
1.实现光伏发电系统的高效运行,提高能源利用效率。
2.促进环境保护,减少温室气体排放。
3.确保光伏发电系统与电网的稳定、安全并网。
4.严格遵守国家相关法规,保障项目合法合规。
三、方案设计
1.项目选址与土地使用
-根据太阳能资源、土地资源、电网接入条件等因素,选择适宜的光伏电站建设地点。
-土地使用需符合国家土地管理法规,办理土地征用、使用等相关手续。
太阳能光伏发电系统的并网技术
太阳能光伏发电系统的并网技术在当今能源需求不断增长和环境问题日益严峻的背景下,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,受到了广泛的关注和应用。
太阳能光伏发电系统凭借其独特的优势,逐渐成为能源领域的重要组成部分。
而其中的并网技术,则是实现太阳能光伏发电大规模应用的关键环节。
太阳能光伏发电系统的基本原理是通过光伏电池将太阳能转化为直流电。
然而,我们日常生活和工业生产中所使用的大多是交流电,因此需要通过一系列的电力电子设备和技术,将直流电转换为交流电,并实现与电网的安全、稳定连接,这就是所谓的并网。
要实现太阳能光伏发电系统的顺利并网,首先需要考虑的是电能质量的问题。
电能质量包括电压、频率、谐波等多个方面。
由于太阳能的输出功率会受到天气、光照强度等因素的影响,具有较强的波动性和间歇性。
这就可能导致并入电网的电能在电压和频率上出现不稳定的情况。
为了解决这个问题,通常会采用一些功率调节装置,如逆变器。
逆变器不仅能够将直流电转换为交流电,还能够对输出的电能进行有效的调节和控制,使其满足电网的电能质量要求。
在并网过程中,还需要确保光伏发电系统与电网之间的同步。
所谓同步,就是指光伏发电系统输出的交流电的频率、相位和电压等参数与电网保持一致。
如果不同步,就可能会引起电网的故障,甚至导致整个电力系统的崩溃。
为了实现同步,需要采用精确的检测和控制技术,实时监测电网的参数,并对光伏发电系统的输出进行相应的调整。
另外,安全保护也是并网技术中至关重要的一环。
当电网出现故障,如停电、短路等情况时,光伏发电系统需要能够迅速切断与电网的连接,以防止对电网和设备造成损坏,同时也保障了维修人员的安全。
这就需要配备完善的保护装置,如过流保护、过压保护、孤岛保护等。
孤岛保护是一种特殊的保护机制。
当电网由于某种原因断电时,如果光伏发电系统仍然继续向局部负载供电,就会形成一个“孤岛”。
这不仅会对设备和人员造成危险,还可能会影响电网的恢复和正常运行。
10KW光伏并网系统设计方案及对策
10KW光伏并网示X工程XX合大太阳能科技XX2021年3月15日目录1、并网光伏系统的原理22、10KW并网光伏系统配置33、光伏组件技术参数44、逆变器技术参数45、安装支架56、系统报价67、相关政策自持68、投资预算和节能分析79、经济效益和经济社会效益分析710、后期维护管理效劳810KW光伏并网工程技术方案1、并网光伏系统的原理系统的根本原理:太阳能电池组件所发直流电通过光伏并网逆变器逆变成50Hz、380V 的交流电,经交流配电箱与用户侧并网,向负载供电。
本工程并网接入系统方案采用380V 低压并网,如图1所示:图1 光伏电站并网发电系统框图图2 光伏电站并网发电示意图2、10KW并网光伏系统配置表1 10KW并网系统配置清单序号零部件名称规格数量备注1 光伏组件250W多晶40块2 安装支架5KW/套2套水泥平顶屋面3 逆变器10KW/380V三相四线1只4 配电箱箱体1只直流断路器4P/1000V/16A 2只交流断路器4P/400V /32A 1只直流浪涌保护器1000V/ 1只交流浪涌保护器4P/400V/20KA 1只5 光伏电缆1*4mm2 200米6 逆变输出电缆3*6+2*4 20米3、光伏组件技术参数光伏系统采用250Wp的多晶硅太阳能电池组件,其参数如下:◆电池材料:多晶硅;◆峰值功率:253W;◆开路电压:37.6V;◆短路电流:8.55A;◆最正确工作电压:31.4V;◆最正确工作电流:7.96A;◆电池组件尺寸:1650×992×50mm◆电池组件重量:21.0 Kg◆电池组成:60片多晶硅电池式串联而成◆满足IEC61215,IEC61730标准◆工作环境温度:-40℃~+80℃◆正常使用25年后组件输出功率损耗不超过初始值的20%4、逆变器技术参数本系统采用1台10kW逆变器,技术参数如下:表2 10kW逆变器技术参数类别内容规格型号SPV-10KW光伏输入最大光伏输入功率11.7KW最大开路电压780输入电压X围280Vdc~700Vdc最正确效率输入电压>560v最低输入电压350V图3 240Wp多晶硅组件5、安装支架通过地锚栓或水泥根底固定,适用于平屋顶系统和地面系统。
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光伏并网发电系统技术方案
光伏并网发电系统是一种将太阳能转化为电能并与电网连接的系统。
它由太阳能光伏电池板、逆变器、电网连接设备和监控系统等组成。
光伏
并网发电系统的技术方案包括光伏电池板选型、逆变器选型、电网连接设
备选择和监控系统设计等。
在光伏电池板选型方面,应考虑光伏电池板的转换效率、耐候性、安
装便捷性等因素。
目前市场上主要有多晶硅、单晶硅和薄膜太阳能电池板。
多晶硅太阳能电池板具有较高的转换效率、较好的耐候性和较长的使用寿命,适用于大规模的光伏发电项目。
单晶硅太阳能电池板具有更高的转换
效率和较好的耐候性,适用于小规模的光伏发电项目。
薄膜太阳能电池板
具有较低的转换效率和较好的适应性,适用于特殊形状和材料的光伏发电
项目。
在逆变器选型方面,应考虑逆变器的功率范围、效率、稳定性等因素。
逆变器是将直流电转换为交流电的设备,它的功率范围应根据实际需求选择。
逆变器的效率越高,系统的发电效率就越高。
逆变器的稳定性越好,
系统的可靠性就越高。
目前市场上主要有串联逆变器和并联逆变器两种类型。
串联逆变器适用于小规模的光伏发电项目,它可以根据实际需求选择
合适的功率。
并联逆变器适用于大规模的光伏发电项目,它可以实现多个
光伏电池板的并联输出。
在电网连接设备选择方面,应根据电网的要求选择合适的设备。
电网
连接设备主要包括电网连接盒、电网断路器、电网保护装置等。
电网连接
盒用于连接光伏电池板和逆变器,它应具有良好的接触性能和耐高温性能。
电网断路器用于保护光伏并网发电系统免受电网的过流和短路等故障影响。
电网保护装置用于保护电网免受光伏并网发电系统的电压、频率等异常影响。
在监控系统设计方面,应考虑系统的监测和控制需求。
监控系统可以实时监测系统的发电量、发电效率、运行状态等信息。
监控系统可以远程控制系统的开关机状态、发电功率等参数。
监控系统可以实现远程故障诊断和维修。
监控系统可以实现数据的采集、传输和存储,并提供相应的数据报告和分析。
监控系统可以实现与相关系统的对接和集成,提供全面的能源管理服务。
总之,光伏并网发电系统技术方案应综合考虑光伏电池板选型、逆变器选型、电网连接设备选择和监控系统设计等因素。
通过合理的技术方案设计,可以提高光伏并网发电系统的性能、可靠性和经济性,实现可持续的清洁能源发电。