10MW光伏电站设计方案
光伏发电项目安全文明施工方案

一期10MW光伏发电项目安全文明施工实施细则目录一、工程概况 (4)二、文明施工、安全生产工程依据 (4)三、项目部对工程项目文明施工管理目标 (5)四、项目部文明施工管理人员配备计划及岗位职责 (5)五、文明施工及环境管理组织结构 (5)六、项目部在施工阶段的文明施工的工作流程 (6)七、项目部文明施工管理工作方法及措施 (6)八、管理制度 (8)(一)、施工现场文明施工管理制度 (8)(二)、防火消防安全制度 (9)(三)、临时用电定期安全检查制度 (10)(四)、宿舍管理制度 (10)(五)、卫生管理制度 (11)(六)、卫生间卫生制度 (11)(七)、门卫制度 (12)(八)、治安保卫制度 (12)一、工程概况一期10MW并网光伏发电项目是由清源新能源有限公司投资建设的大型并网光伏电站, 实际规模为10MW。
本项目建设场地位于山东省菏泽市单县黄岗镇。
选用多晶硅组件255wP 共39210块, 每个发电单元由2台500kw并网逆变器、12台交流汇流箱与1台1500kVA.35kV箱式升压变电站组合而成。
采用分块发电、集中并网方案。
光伏组件方阵采用固定式安装。
二、文明施工、安全生产工程依据依据国家和地方制定的与建设工程有关的法律法规、规范规程、标准条文, 公司贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系文件, 以及有关安全管理制度, 对该工程进行文明施工、安全生产管理。
具体文件如下:1.《中华人民共和国和建筑法》2.《中华人民共和国合同法》3.《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号文)4.《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 280011-2001)5.《建设工程施工合同》6.《建筑施工安全检查评分准》7、《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)8、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-210)10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)11.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)12.《菏泽市文明施工管理办法》三、项目部对工程项目文明施工管理目标确保市文明样板工地, 力争创省文明施工样板工地。
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。
光伏工程周期规划方案模板

光伏工程周期规划方案模板一、项目背景光伏发电是指利用太阳能光伏电池将太阳能转化为电能的过程。
光伏发电具有环保、可再生、分布广泛等特点,可以有效解决能源问题和减少环境污染。
随着我国环保意识的提高和能源结构的调整,光伏发电产业迅速发展,成为国家经济发展的重要支撑。
本项目计划在某地区建设一个光伏发电项目,利用当地丰富的太阳资源,进行光伏发电。
项目总投资为5000万元,项目规模为10MW。
项目拟采用国内A级组件和逆变器,长久零件、两个联塑,预计年发电量为1500万度。
本项目计划建设周期为两年,预计年发电量和效益均不佳。
同时,项目建设过程需要满足环保要求,尊重当地风俗风言风行。
现介绍本光伏发电项目的周期规划方案。
二、项目目标1.项目建设目标(1)光伏发电项目建成后,年发电量达到1500万度以上。
(2)项目建设周期为两年,按照国家环保法规要求,确保项目建设过程不对环境造成负面影响。
(3)项目建成后,达到预期的经济效益和环保效益。
2.项目运营目标(1)项目建成后,达到稳定的运营状态,维持良好的发电效率。
(2)项目年发电量稳定,持续为当地居民提供清洁的电力。
(3)光伏发电项目成为当地发展太阳能产业的典范,树立良好的社会形象。
三、项目工程周期规划1.前期准备工作(1个月)(1)确定项目建设地点和规模。
(2)完成项目申报和环境影响评价等手续。
2.项目立项和规划(2个月)(1)编制项目可行性研究报告和项目立项申请。
(2)确定项目总投资、用地和设备采购计划。
3.项目勘察和设计(3个月)(1)进行项目场地勘察,确定光伏电站布置方案。
(2)编制项目初步设计方案并进行专家评审。
4.项目建设(18个月)(1)进行场地平整和基础施工。
(2)进行设备安装和光伏组件安装。
(3)进行电气连接和调试。
(4)进行发电系统测试和投产准备。
5.项目验收和投产(1个月)(1)进行项目竣工验收。
(2)完成项目交付并投入运营。
四、项目管理和控制1.项目管理流程(1)项目建设管理项目建设过程中,设立专门的项目建设小组,负责项目的日常管理和协调工作。
垃圾填埋厂10MW光伏电站可行性报告

安庆市垃圾填埋厂10MW光伏并网电站应用示范项目可研报告项目名称:安庆市垃圾填埋厂10MW光伏并网电站应用示范项目编制单位:目录一安徽恒瑞新能源备有装限公司简介 .............................. - 1 - 二综合说明 .................................................... - 1 - 2.1项目概况.................................................. - 1 - 2.2 场址概况 ................................................. - 2 - 2.3电站设备概况.............................................. - 2 - 三太阳能资源和当地气象地理条件 ................................ - 3 - 3.1我国太阳能资源分析........................................ - 3 - 3.2 项目所在地太阳能资源分析及结论 ........................... - 5 - 四项目技术分析 ................................................ - 7 - 4.1组件选型.................................................. - 7 - 4.2安装方式.................................................. - 8 - 4.3逆变器选型............................................... - 10 - 4.4光伏方阵设计............................................. - 11 - 4.5年发电量计算............................................. - 12 - 4.6电网接入方案............................................. - 14 - 五投资收益分析 ............................................... - 16 - 六项目建设的必要性 ........................................... - 17 - 6.1 优化能源和电力结构 ...................................... - 17 - 6.2 具有节能、环保效益 ...................................... - 18 - 6.3 总结 .................................................... - 18 -一XXX公司简介XXX是一家专业从事太阳能光伏发电产品研发、生产与销售以及光伏发电系统集成和新能源投资的高新技术企业。
10MW水上漂浮光伏发电系统可行性方案

10MW水上漂浮光伏发电系统可行性方案水上漂浮光伏发电系统是一种新兴的可再生能源发电方式,其将光伏板浮放在水面上,通过光伏板吸收阳光转化为电能。
这种发电系统相比传统的地面光伏发电系统,具有更高的发电效率,同时能够充分利用水面空间,减少土地占用。
本文将探讨10MW水上漂浮光伏发电系统的可行性方案。
一、项目概况水上漂浮光伏发电系统是指将光伏板浮放在水体上,通过光伏板吸收太阳能转化为电能的发电系统。
10MW水上漂浮光伏发电系统需大约占地面积为10万平方米,需要投入光伏板、浮体、支架、逆变器等设备。
二、优势分析1.能源利用率高:水上漂浮光伏系统可以有效利用水体反射的阳光,提高光伏板的发电效率。
2.减少土地占用:水上漂浮光伏系统可以充分利用水面空间,减少对土地资源的占用。
3.水体冷却效果:光伏板在水面上散热更加有效,可提高光伏板的发电效率。
4.水资源可再生:水资源是可再生资源,可以实现与光伏发电系统的完美结合,实现循环利用。
三、技术可行性水上漂浮光伏系统技术已经非常成熟,国内外已有多个水上光伏项目成功运营,证明其技术可行性。
光伏板需要采用防水、防腐蚀的材料,浮体和支架需要具有良好的稳定性和耐水性。
逆变器等其他设备也需要符合水上环境使用的标准。
四、经济可行性1.投资回收期:水上漂浮光伏系统的投资成本相对较高,但由于其高效率和低维护成本,一般来说,10MW水上光伏系统的投资回收期在5-8年左右。
2.发电收益:水上光伏系统每年的发电收益相对稳定,取决于当地的太阳能资源和上网电价。
3.综合效益:水上漂浮光伏系统可以提高水面的利用效率,可以与水电站等其他水资源利用方式相结合,提高综合效益。
五、环境可行性水上漂浮光伏系统属于清洁能源发电系统,不产生二氧化碳和其他有害气体,对环境无污染。
相比传统的火力发电等方式,水上光伏系统可以减少大气污染。
六、可持续性水上漂浮光伏系统具有较高的可持续性,由于水资源是可再生资源,光伏系统可以与水资源实现循环利用。
光伏工程启动方案

光伏工程启动方案一、项目背景随着全球能源消耗的不断增长,环境污染问题日益严重,人们对可再生能源的需求日益迫切。
太阳能作为一种清洁、可再生的能源,受到越来越多的关注和重视。
光伏发电作为太阳能利用的一种重要方式,已经得到了广泛的应用。
光伏电站的建设不仅可以减排和保护环境,还可以带动当地经济的发展,增加就业机会,因而备受重视。
本工程是一个光伏电站项目,计划选址在某省某市的某地。
该地日照充足,地形开阔,地理位置优越,适合进行光伏发电工程。
项目总装机容量为100MW,将建设10座10MW 的分布式光伏电站,通过并网发电,为当地提供清洁的电力。
二、项目概况1. 项目名称:某省某市光伏发电工程2. 项目地点:某省某市某地3. 项目类型:分布式光伏发电工程4. 总装机容量:100MW5. 建设规模:10座10MW光伏电站6. 项目周期:预计为18个月7. 项目投资:1000万元三、项目优势1. 日照充足:所选址地点日照充足,具备良好的光伏发电条件。
2. 地形开阔:选址地点地势平坦,适合进行光伏电站的建设和运营。
3. 接入便捷:选址地点交通便利,容易接入电网并实现并网发电。
4. 经济收益:该项目建成后将为当地提供清洁电力,同时带动当地经济的发展,增加就业机会,具有良好的经济和社会效益。
四、项目启动方案1. 确定项目规划项目计划建设10座10MW的光伏电站,总装机容量为100MW。
首先需要进行详细的选址规划,确定每座电站的具体位置,编制详细的项目规划方案。
2. 编制项目可行性研究报告针对该项目,需要进行项目可行性研究,包括环境影响评价、地质勘察、勘测测绘等工作,编制可行性研究报告,确定项目建设的基本条件和可行性。
3. 确定项目投资及融资方案针对项目的建设和运营需要大量的投资,需要确定项目的投资规模、来源和融资方案,结合国家和地方政策,确定合理的投资和融资方案。
4. 确定项目建设方案根据项目规划和可行性研究报告,结合技术、经济、环保等因素,确定项目建设方案,包括工程设计、设备采购、施工安装等内容。
10MW光伏电站设计项目可行性研究报告
10MW光伏电站设计项目可行性研究报告10MW光伏电站设计可行性研究报告(本文档为Word版本,下载后可自由编辑)项目名称:×××××××××项目负责人:×××联系电话:×××××编制日期:×××××目录一、综合说明二、太阳能资源三、工程地质四、项目的任务和规模五、太阳能机组选型和布置六、电气七、工程消防设计八、土建工程九、施工组织设计十、工程管理设计十一、环境保护和水土保持设计十二、劳动安全与工程卫生设计十三、太阳能电场工程建设项目招标十四、节能减排十五、项目投资概算十六、经济与社会效果分析十七、结论和建议一、综合说明1 项目概述1.1 地理情况概述青海简称青,以境内大湖青海湖而得名。
首府西宁。
青海位于我国西北地区中南部,位于“世界屋脊”—青藏高原的东北部,地大物博。
面积72.21 万平方公里,仅次于新疆、西藏、内蒙古,居全国第四位。
青海境内地势高亢,群山高耸绵亘;青海省湖泊众多,青海湖是我国最大的咸水湖,是高原上一颗美丽迷人的明珠;青海山高谷深,落差大,水利资源十分丰富;青海矿产资源十分丰富。
主要的旅游风景区有:塔尔寺,日月山,文成公主庙,青海湖,鸟岛等。
德令哈市位于青海省西北部,是青海省海西蒙古族藏族自治州的首府,是全州政治、经济、文化科技中心。
德令哈市是改革开放中崛起的一座高原新城,是瀚海戈壁升起的一颗璀璨明珠。
这座沙漠绿城位于柴达木盆地东北边缘,地跨东经约95°40ˊ─98°10ˊ、北纬约36°65ˊ─39°10ˊ之间。
东与天竣、乌兰县相邻.西与大柴旦镇接壤,北与青海省肃北县毗邻,南与都兰县相连。
东西最大直线距离约215 公里,南北最大间距约240公里,总面积为32,401 平方公里,其中市区面积25 平方公里。
10mw光伏电站并网系统工程项目技术方案方案
10MWp光伏并网系统工程项目实施技术方案目录一、10MWP光伏电站系统图 (3)二、整个系统配置一览表 (4)三、10MWP光伏系统电气设计 (5)3.1电池板 (5)3.2直流汇流箱 (5)3.3直流配电柜 (5)3.4并网逆变器 (6)3.5升压变压器(此项目地如果无可使用变压器) (6)3.6预装箱 (6)3.7监控装置 (6)四、光伏阵列防雷汇流箱 (7)4.1性能特点 (7)4.2原理框图 (7)4.3技术参数 (8)4.4设备图片 (9)五、直流配电柜 (9)5.1电气原理图 (10)5.2技术参数 (11)5.3设备图片 (12)六、并网逆变器 (13)6.1本企业生产的逆变器执行相关规范和标准 (13)6.2性能特点 (14)6.3电路结构 (15)6.4技术参数 (16)6.5设备图片 (18)七、逆变预装箱设计 (19)八、监控系统设计 (22)8.1系统介绍 (22)8.2监控内容 (22)8.3环境监测仪 (24)3一、10MWp 光伏电站系统图22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统1# 1MW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)10KV2# 1MW光伏并网系统10# 1MW光伏并网系统1# 1MW光伏电站2# 1MW光伏电站10# 1MW光伏电站10MW 光伏系统设计二、整个系统配置一览表序号名称规格型号及参数单位数量1 光伏电池板240wp 工作电压30V 块418002 光伏防雷汇流箱BH10A-22,输入路数22路台1003 直流配电柜500KW直流配电柜,输入路数5路,具备电流监测功能台204 光伏并网逆变器BNSG-500KTL无隔离变压器型,额定交流输出电压:AC270V 台20台5 双分裂升压变压器0.27/10KV双分裂式变压器(1250kva)台106 逆变器预装箱撬装式台107监控装置环境监测仪PC-4型自动气象站台 18数据采集器- 台106 多机版监控软件- 台 17 工控机- 台 14三、10MWp光伏系统电气设计根据系统设计要求,10MW光伏电站接入10KV电网实现并网发电。
光伏发电项目建议书范本
光伏发电项目建议书范本一、项目背景近年来,随着环保意识的不断提高和新能源技术的快速发展,太阳能光伏发电逐渐成为全球能源的热门之选。
在这样的背景下,本公司计划启动一项光伏发电项目,旨在为我们的城市提供清洁的能源、缓解对传统能源的依赖,并创造经济增长。
本项目是基于公司的资本优势和技术经验,同时充分考虑市场发展和政策环境的因素而打造的。
二、项目描述1. 项目名称:光伏发电项目2. 项目目标:建设一座光伏发电站,总装机规模为10MW,预计年发电量为10000万度,届时将为当地的能源供应做出重要贡献,有效改善现有的能源不足问题。
3. 项目执行方法:本项目将采用 BOT(建设-经营-转让)或 BOO (建设-运营-转让)等方式,利用企业自有资金或银行贷款来进行投资建设,或与合作伙伴合作建设。
4. 市场分析:新能源市场是一个充满机遇的市场,光伏发电领域是具有较高增长潜力的细分市场之一,未来仍具有较高的发展前景。
此外,政府制定了一系列扶持政策来支持新能源的发展,为本项目的发展提供了有利的政策环境。
5. 主要投资和建设内容:(1)建设光伏发电站,总装机规模为10MW;(2)选取优质的光伏组件和逆变器,并依照造价优化方法进行布局和组合,实现发电效益的最大化。
(3)建设一条110KV输电线,接入当地的电网;(4)光伏发电站的土建工程、电气工程等相关工程。
6. 预计投资金额:该项目的总投资预计为1亿人民币,其中光伏组件和逆变器等设备的投资将占比较大,约为40%左右。
土建等相关工程的投资则约为30%,其余部分则为输电线路、设计、施工等其他费用。
7. 政策环境:随着政府对能源环境的日益关注,支持和规范新能源开发,特别是太阳能光伏发电的扶持政策越来越多,本项目将充分利用这些扶持政策,以获得更好的投资回报。
三、项目优势1. 国家政策的支持:政府打造新能源产业的步伐越来越快,制定的一系列扶持政策,如补贴政策、税收优惠等,为光伏发电提供了良好的政策基础。
10mw光伏电站并网系统技术方案
10MWp光伏并网系统工程项目实施技术方案2011-2-17目录一、10MWP光伏电站系统图 (3)二、整个系统配置一览表 (4)三、10MWP光伏系统电气设计 (5)3.1电池板 (5)3.2直流汇流箱 (5)3.3直流配电柜 (5)3.4并网逆变器 (6)3.5升压变压器(此项目地如果无可使用变压器) (6)3.6预装箱 (6)3.7监控装置 (6)四、光伏阵列防雷汇流箱 (7)4.1性能特点 (7)4.2原理框图 (7)4.3技术参数 (8)4.4设备图片 (9)五、直流配电柜 (9)5.1电气原理图 (10)5.2技术参数 (11)5.3设备图片 (12)六、并网逆变器 (13)6.1本企业生产的逆变器执行相关规范和标准 (13)6.2性能特点 (14)6.3电路结构 (15)6.4技术参数 (16)6.5设备图片 (18)七、逆变预装箱设计 (19)八、监控系统设计 (22)8.1系统介绍 (22)8.2监控内容 (22)8.3环境监测仪 (24)3一、10MWp 光伏电站系统图22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统1# 1MW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统22汇1光 伏防 雷汇 流箱5台500kw 直 流配 电柜1台500kw 光 伏并 网逆变器1台500KW光伏并网系统0.27/10KV升压变压器(1MW)10KV2# 1MW光伏并网系统10# 1MW光伏并网系统1# 1MW光伏电站2# 1MW光伏电站10# 1MW光伏电站10MW 光伏系统设计二、整个系统配置一览表序号名称规格型号及参数单位数量1 光伏电池板240wp 工作电压30V 块418002 光伏防雷汇流箱BH10A-22,输入路数22路台1003 直流配电柜500KW直流配电柜,输入路数5路,具备电流监测功能台204 光伏并网逆变器BNSG-500KTL无隔离变压器型,额定交流输出电压:AC270V 台20台5 双分裂升压变压器0.27/10KV双分裂式变压器(1250kva)台106 逆变器预装箱撬装式台107监控装置环境监测仪PC-4型自动气象站台 18数据采集器- 台106 多机版监控软件- 台 17 工控机- 台 14三、10MWp光伏系统电气设计根据系统设计要求,10MW光伏电站接入10KV电网实现并网发电。
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10MW 光伏电站设计方案10 兆瓦的太阳能光伏并网发电系统,推荐采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10 个1 兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过0.4kV/35kV 变压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并网系统接入35kV 中压交流电网进行并网发电的方案。
本系统按照10 个1 兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每个1 兆瓦发电单元采用4 台250kW 并网逆变器的方案。
每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入0.4kV/35kV 变压配电装置。
1 太阳能电池阵列设计1.1 太阳能光伏组件选型1.1.1 单晶硅光伏组件与多晶硅光伏组件的比较单晶硅太阳能光伏组件具有电池转换效率高,商业化电池的转换效率在15%左右,其稳定性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约36-40 元。
多晶硅太阳能光伏组件生产效率高,转换效率略低于单晶硅,商业化电池的转换效率在13%-15%,在寿命期内有一定的效率衰减,但成本较低,每瓦售价约34-36 元。
两种组件使用寿命均能达到25 年,其功率衰减均小于15%。
1.1.2 根据性价比本方案推荐采用165WP 太阳能光伏组件。
1.2 并网光伏系统效率计算并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、交流并网等三部分组成。
1. 2.1光伏阵列效率n 1光伏阵列在1000W/川太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比。
光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:组件的匹配损失、表面尘埃遮挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度、及直流线路损失等,取效率85%计算。
1.2.2 逆变器转换效率n2逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率95% 计算。
1.2.3 交流并网效率n3从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%计算。
1.2.4 系统总效率为:n总二n 1Xn 2Xn 3=85%x 95%x 95%=77%1.3 倾斜面光伏阵列表面的太阳能辐射量计算从气象站得到的资料,均为水平面上的太阳能辐射量,需要换算成光伏阵列倾斜面的辐射量才能进行发电量的计算。
对于某一倾角固定安装的光伏阵列,所接受的太阳辐射能与倾角有关,较简便的辐射量计算经验公式为:R B =S x [sin a +P /sin a ]+D式中:R B -倾- 斜光伏阵列面上的太阳能总辐射量S--水平面上太阳直接辐射量D--散射辐射量a -中- 午时分的太阳高度角B -光- 伏阵列倾角根据当地气象局提供的太阳能辐射数据,按上述公式计算不同倾斜面的太阳辐射量,具体数据见下表:不同倾斜面各月的太阳辐射量(kWH/m2)1.4太阳能光伏组件串并联方案太阳能光伏组件串联的组件数量Ns=560/23.5 士0.5=24块),这里考虑温度变化系数,取太阳能电池组件18块串联,单列串联功率P=18X 165Wp=2970V;单台250kW逆变器需要配置太阳能电池组件串联的数量Np=250000 - 2970〜列5 1兆瓦太阳能光伏电伏阵列单元设计为340 列支路并联,共计6120块太阳能电池组件,实际功率达到1009.8kWp。
整个10兆瓦系统所需165Wp电池组件的数量M仁10X 6120=61200(块),实际功率达到10.098兆瓦。
该工程光伏并网发电系统需要165Wp的多晶硅太阳能电池组件61200块,18块串联,3400列支路并联的阵列。
1.5太阳能光伏阵列的布置1.5.1光伏电池组件阵列间距设计为了避免阵列之间遮阴,光伏电池组件阵列间距应不小于D:D=0.707H/tan〔arcsin(0.648cos ①-0.399sin〕①式中①为当地地理纬度(在北半球为正,南半球为负),H为阵列前排最高点与后排组件最低位置的高度差)根据上式计算,求得:D=5025 mm取光伏电池组件前后排阵列间距 5.5米1.5.2太阳能光伏组件阵列单列排列面布置见下图:2直流配电柜设计每台直流配电柜按照250kWp的直流配电单元进行设计,1兆瓦光伏并网单元需要4台直流配电柜。
每个直流配电单元可接入10路光伏方阵防雷汇流箱,10兆瓦光伏并网系统共需配置40台直流配电柜。
每台直流配电柜分别接入1台250kW逆变器,如下图所示:直流配电柜每个1MW 并网单元可另配备一套群控器(选配件),其功能如 下:2.1群控功能的解释:这种网络拓朴结构和控制方式适合大功率光伏阵列在多台逆变 器公用可分断直流母线时使用,可以有效增加系统的总发电效率。
2.2当太阳升起时,群控器控制所有的群控用直流接触器KM1〜KM3闭合,并指定一台逆变器INV1首先工作,而其他逆 变器处于待机状态。
随着光伏阵列输出能量的不断增大,当INV1的功率达到80%以上时,控制直流接触器 KM2断开,同时控制INV3进 行工作。
随着日照继续增大,将按上述顺序依次投入逆变器运行;太 阳落山时,则按相反顺序依次断开逆变器。
从而最大限度地减少每台 逆变器在低负载、 低L2-^*&-&Lz3-—B&LZ缶驭各卡艮®效率状态下的运行时间,提高系统的整体发电效率。
2.3群控器可以通过RS485总线获取各个逆变器的运行参数、故障状态和发电参数,以做出运行方式判断。
2.4群控器同时提供友好的人机界面。
用户可以直接通过LCD和按键实现运行参数察看、运行模式设定等功能。
2.5 用户可以通过手动方式解除群控运行模式。
2.6 群控器支持至少20 台逆变器按照群控模式并联运行。
3 太阳能光伏并网逆变器的选择此太阳能光伏并网发电系统设计为10个1兆瓦的光伏并网发电单元,每个并网发电单元需要4 台功率为250kW 的逆变器,整个系统配置40 台此种型号的光伏并网逆变器,组成10 兆瓦并网发电系统。
选用性能可靠、效率高、可进行多机并联的逆变设备,本方案选用额定容量为250kW 的逆变器,主要技术参数列于下表:表:250kW 并网逆变器性能参数表3.1性能特点选用光伏并网逆变器采用32位专用DSP( LF2407A控制芯片,主电路采用智能功率IPM模块组装,运用电流控制型PWM有源逆变技术和优质进口高效隔离变压器,可靠性高,保护功能齐全,且具有电网侧高功率因数正弦波电流、无谐波污染供电等特点。
该并网逆变器的主要技术性能特点如下:3.1.1采用32位DSP芯片进行控制;3.1.2 采用智能功率模块(IPM);3.1.3 太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT);3.1.4 50Hz 工频隔离变压器,实现光伏阵列和电网之间的相互隔离;3.1.5 具有直流输入手动分断开关,交流电网手动分断开关,紧急停机操作开关。
3.1.6 有先进的孤岛效应检测方案;3.1.7 有过载、短路、电网异常等故障保护及告警功能;3.1.8 直流输入电压范围(450V〜880V),整机效率高达94%;3.1.9人性化的LCD液晶界面,通过按键操作,液晶显示屏(LCD可清晰显示实时各项运行数据,实时故障数据,历史故障数据(大于50 条),总发电量数据,历史发电量(按月、按年查询)数据。
3.1.10 逆变器支持按照群控模式运行,并具有完善的监控功能;3.1.11可提供包括RS485或Ethernet以太网)远程通讯接口。
其中RS485遵循Modbus通讯协议;Ethernet (以太网)接口支持TCP/IP协议,支持动态(DHCP或静态获取IP 地址;3.1.12逆变器具有CE认证资质部门出具的CE安全证书。
3.2电路结构光伏阵列250kW并网逆变器主电路的拓扑结构如上图所示,并网逆变电源通过三相半桥变换器,将光伏阵列的直流电压变换为高频的三相斩波电压,并通过滤波器滤波变成正弦波电压接着通过三相变压器隔离升压后并入电网发电。
为了使光伏阵列以最大功率发电,在直流侧加入了先进的MPPT算法。
4交流防雷配电柜设计按照2个250kWp的并网单元配置1台交流防雷配电柜进行设计,即每台交流配电柜可接入2台250kW逆变器的交流防雷配电及计量装置,系统共需配置20 台交流防雷配电柜每台逆变器的交流输出接入交流配电柜,经交流断路器接入升压变压器的0.4kV 侧,并配有逆变器的发电计量表。
每台交流配电柜装有交流电网电压表和输出电流表,可以直观地显示电网侧电压及发电电流。
5 交流升压变压器并网逆变器输出为三相0.4kV 电压,考虑到当地电网情况,需要采用35kV 电压并网。
由于低压侧电流大,考虑线路的综合排部,选用5台S9系列(0.4) kV/ (35-38.5) kV,额定容量2500kVA升压变压器分支路升压,变压器技术参数如下:6 系统接入电网设计本系统由10个1兆瓦的光伏单元组成,总装机10兆瓦,太阳能光伏并网发电系统接入35kV/50Hz的中压交流电网,按照2兆瓦并网单元配置1 套35kV/0.4kV 的变压及配电系统进行设计,即系统需要配置5套35kV/0.4kV的变压及配电系统。
每套35kV中压交流电网接入方案描述如下:6.1 系统概述6.2 重要单元的选择6.2.1 35kV/0.4kV 配电变压器的保护35kV/0.4kV 配电变压器的保护配置采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的保护配置,既可提供额定负荷电流,又可断开短路电流,并具备开合空载变压器的性能,能有效保护配电变压器。
系统中采用的负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。
变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。
这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。
6.2.2 高遮断容量后备式限流熔断器的选择由于光伏并网发电系统的造价昂贵,在发生线路故障时,要求线路切断时间短,以保护设备。
熔断器的特性要求具有精确的时间-电流特性(可提供精确的始熔曲线和熔断曲线);有良好的抗老化能力;达到熔断值时能够快速熔断;要有良好的切断故障电流能力,可有效切断故障电流。
根据以上特性,可以把该熔断器作为线路保护,和并网逆变器以及整个光伏并网系统的保护使用,并通过选择合适的熔丝曲线和配合,实现上级熔断器与下级熔断器及熔断器与变电站保护之间的配合。
对于35kV线路保护,《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》要求:除极少数有稳定问题的线路外,线路保护动作时间以保护电力设备的安全和满足规程要求的选择性为主要依据,不必要求速动保护快速切除故障。
通过选用性能优良的熔断器,能够大大提高线路在故障时的反应速度,降低事故跳闸率,更好地保护整个光伏并网发电系统。
6.2.3 中压防雷保护单元该中压防雷保护单元选用复合式过电压保护器,可有效限制大气过电压及各种真空断路器引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。