10MW光伏电站设计方案
厂房屋顶10MW分布式光伏发电示范项目项目施工组织设计方案

厂房屋顶IOMW分布式光伏发电示范项目项目施工组织设计方案LI施工组织构想项目拟采用多晶硅光伏组件,由大功率逆变器将直流电能转化为交流电,经一次升压送入当地的公共电网。
光伏发电系统采用分散逆变集中上网方式布置,主要的建(构)筑物有光伏阵列支架、逆变等电气开关和运行控制综合房等;主要的设备有:太阳能光伏组件、逆变器、交流柜等。
工程施工涉及:设备基础施工、屋面钢结构改造、设备安装,包括:太阳能光伏组件及支架安装、电气设备安装等;管线施工,包括:交直流电缆敷设等。
本工程光伏电站厂址位于市,紧邻沪宁、沿江高速,条件便利,道路交通条件良好。
本工程设备及材料运输主要以汽车公路运输为主,其中光伏组件采用集装箱卡车运输为主,电气设备采用中型卡车运输。
施工总平面规划的原则为:在保证施工顺利进行的前提下,本着节约的精神,布置紧凑,充分利用场地内不布置设备的空地;按照先土建,后安装的原则,各施工单位要密切配合,一旦土建施工完毕,要尽快撤出,为安装进入创造条件;施工单位应在满足施工进度的前提下,统一规划使用施工场地。
本工程施工生产场地考虑利用场地内不布置设备的空地,其中施工生产用地主要安排在光伏阵列内布置电气设备房后两侧剩余的空置场地上。
为了便于设备安装,实际施工时候应尽量将设备、材料的交货期与施工安装周期相协调,将设备靠近安装位置就近堆放,以减少场内搬运的工作量。
主要工程项目包括建筑工程和安装工程。
①建筑工程为保证工程施工质量,本工程混凝土应按当地的建设行业的规定,报请相关的职能部门对混凝土等建筑材料进行检验。
②安装工程光伏发电直流系统安装时,按照下列顺序进行施工:光伏组件支架安装一光伏组件安装、直流汇流箱安装、逆变器安装一布线。
光伏组件支架由设备分包商在工厂内加工成成品,先在工厂内预组装试样,验收合格后运至现场再进行螺栓组装。
交流系统设备主要采用室内布置,设备安装时应由内及外,并遵循先主体设备后辅助设备的原则。
由于太阳能光伏发电设备安装场地较为分散,一般不存在交替施工,为加快施工进度,安装可以按区域同步进行,各系统之间相互配合、有条不紊进行。
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。
青州10MW坡地光伏电站项目建议书

潍坊青州地区10MV光伏山坡电站项目可行性建议书东营光伏太阳能有限公司2013年3月15日目录一、总论 (2)1。
1项目背景 (2)1。
2投资方简介 (3)1。
3国家政策和编制依据 (3)1.4 项目设计原则 (3)二、青州的地理位置及天气状况 (4)2。
1青州概况 (4)2。
2 交通状况 (4)2。
3气象条件 (5)2。
4区域气象条件对本项目及主要设备的影响 (7)三、国家和地方支持力度 (8)3.1国家政策 (8)3.2政府支持度 (9)四、效益分析 (9)4。
1环境影响分析 (9)4.2市场需求分析 (9)4.3示范项目推广前景分析 (11)4。
4 投资分析 (11)五、总结 (12)5.1从社会角度: (12)5。
2从风险角度: (12)5。
3从环境保护角度: (12)5。
4综合结论: (12)一、总论1。
1项目背景2010年12月召开的山东省新能源工作会议中提出:“到2013年,全省新能源发电装机达到40000千瓦以上,占电力装机的比重超过5%,新能源实现替代常规源量1200万吨标准煤,占全省能源消费的比重提高到4%,新能源产业增加值突破700亿元;到2015年,新能源发电装机达到10000千瓦,占电力装机的比重超过10%,达到2000万吨标准煤,新能源产业增加值突破1000亿元;到2020年,新能源发电装机达到25000千瓦,占电力装机的比重超过20%,达到5000万吨标准煤,新能源产业增加值超过2500亿元”。
本工程开发利用太阳能发电,对于节约常规能源、保护自然环境、促进经济可持续发展具有极为重要的意义,符合国家能源、环保政策和可再生能源中长期发展规划,属于国家鼓励发展的产业。
而青州位于山东半岛中部,青州市山区面积734平方公里,占全市总面积的47%,针对这种特殊地形,发展山坡光伏电站非常适合当地特征。
1.2投资方简介Xxxxxxxx1。
3国家政策和编制依据本项目可行性研究依据下列法规、文件和资料编制:1).《中华人民共和国可再生能源法》2)。
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。
某10MWp2#光伏电站可研报告光伏发电接入系统报告

XX中机国能电力小店2#光伏电站工程10MWp 光伏发电站接入系统可行性研究报告二〇一X年十二月批准:审核:项目负责人:编制:1 项目简介 12 系统一次部分 32.1 光伏电站概况 32.2 相关电网现况 52.4 电气计算 142.5 电能质量计算分析 202.6 功率控制和电压调节 242.8 其他技术参数要求 272.9 结论和建议 283 系统继电保护及安全自动装置 303.1 设计依据和范围 303.2 继电保护现状及电网发展概况 303.3 系统继电保护配置 313.4 对相关专业的要求 323.5 投资估算 324 调度自动化 344.1 调度管理方式 344.2 调度自动化现况 344.3 系统调度自动化配置方案 344.4 远动通道 364.5 对侧变电站设备配置 374.6 调度端设备配置 374.7 投资估算 375 通信 395.1 通信现状 395.2 系统通信方案 395.3 站内通信 415.4 其它 416、电能计量 436.1 电能计量一般要求 436.2 电能量计量系统 44附图 01:2014 南召县 35kV 及以上电网地理接线图附图 02:2016 南召县 35kV 及以上电网地理接线图附图 03:2020 南召县 35kV 及以上电网地理接线图附图 04:南阳南召中机国能电力太山庙光伏电站位置图附图 05:南阳南召中机国能电力小店 1#光伏电站电气接线图附图 06:110KV 云阳变电气主接线图附图 07:110KV 云阳变电气平面布置图附图 08:35KV 小店变电气主接线图附图 09:35KV 小店变电气平面布置图附图 10:2014 年南阳电力通信光缆地理接线图附图 11:2014 年南召电力通信光缆地理接线图附图 12:南阳南召中机国能电力小店 1#光伏电站通信通道组织图附图 13:南阳南召中机国能电力小店 1#光伏电站线路走径图附件:发改委文件、委托书等1 项目简介南召中机国能电力小店2#光伏电站10MWp工程场址位于河南省南阳市南召县小店乡乡,场址中心位于东经112°38′36.12"、北纬33°29′26.84",海拔高度267m~280m。
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。
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<1>光伏阵列效率η 1:光伏阵列在1000W/㎡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、与直流路线损失等,取效率85%计算.<2>逆变器转换效率η2: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.<3>交流并网效率η3: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.<4>系统总效率为:η总=η 1 ×η2×η3=85%×95%×95%=77%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干进行发电量的计算.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:Rβ=S×[sin<α+β>/sinα]+D式中:Rβ--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α-- 中午时分的太阳高度角β--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>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±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=18×165Wp=2970Wp;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≈85列,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M1=10×6120=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.5、太阳能光伏阵列的布置<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<0.648cosΦ-0.399sinΦ>〕式中Φ 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㎜.取光伏电池组件先后排阵列间距5.5米.<2>太阳能光伏组件阵列单列罗列面布置见下图:<三>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.每一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:直流配电柜每一个1MW 并网单元可另配备一套群控器<选配件>,其功能如下:<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>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,将按上述顺序挨次投入逆变器运行;太阳落山时,则按相反顺序挨次断开逆变器.从而最大限度地减少每台逆变器在低负载、低效率状态下的运行时间,提高系统的整体发电效率.<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, 以作出运行方式判断.<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.<5>用户可以通过手动方式解除群控运行模式.<6>群控器支持至少20台逆变器按照群控模式并联运行.<四>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,每一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:<1>采用32位DSP 芯片进行控制;<2>采用智能功率模块<IPM>;<3>太阳电池组件最大功率跟踪技术<MPPT>;<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;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.<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,在发生路线故障时,要求路线切断时间短, 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路线保护,和并网逆变器以与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与熔断器与变电站保护之间的配合.对于35kV 路线保护,《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路线外,路线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,能够大大提高路线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.<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与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..该复合式过电压保护器非但能保护截流过电压、多次重燃过电压与三相同时开断过电压, 而且能保护雷电过电压.过电压保护器采用硅橡胶复合外套整体模压一次成形,外形美观, 引出线采用硅橡胶高压电缆,除四个线鼻子为裸导体外,其他部份被绝缘体封闭,故用户在安装时,无需考虑它的相间距离和对地距离.该产品可直接安装在高压开关柜的底盘或者互感器室内.安装时,只需将标有接地符号单元的电缆接地外,其余分别接A 、B、C 三相即可.设置自控接入装置对消除谐振过电压也具有一定作用.当谐振过电压幅值高至危害电气设备时,该防雷模块接入电网, 电容器增大主回路电容,有利于破坏谐振条件, 电阻阻尼震荡,有利于降低谐振过电压幅值.所以可以在高次谐波含量较高的电网中工作,适应的电网运行环境更广.此外,该防雷单元可增设自动控制设备,如放电记录器,清晰掌控工作动作状况.可以配置自动脱离装置,当设备过压或者处于故障时,脱离开电网,确保正常运行.<4>中压电能计量表中压电能计量表是真正反应整个光伏并网发电系统发电量的计量装置,其准确度和稳定性十分重要.采用性能优良的高精度电能计量表至关重要.为保证发电数据的安全,建议在高压计量回路同时装一块机械式计量表,作为IC 式电能表的备用或者参考.该电表不仅要有优越的测量技术,还要有非常高的抗干扰能力和可靠性. 同时,该电表还可以提供灵便的功能:显示电表数据、显示费率、显示损耗<ZV>、状态信息、警报、参数等.此外,显示的内容、功能和参数可通过光电通讯口用维护软件来修改.通过光电通讯口,还.可以处理报警信号,读取电表数据和参数.3、监控装置系统采用高性能工业控制PC 机作为系统的监控主机,可以每天24小时不间断对所有的并网逆变器进行运行数据的监测.光伏并网系统的监测软件使用本公司开辟的大型光伏并网系统专用网络版监测软件SPS-PVNET<Ver2.0>.该软件可连续记录运行数据和故障数据:<1>要求提供多机通讯软件,采用RS485或者Ethernet<以太网>远程通讯方式,实时采集电站设备运行状态与工作参数并上传到监控主机.<2>要求监控主机至少可以显示下列信息:①可实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计CO2总减排量以与每天发电功率曲线图.②可查看每台逆变器的运行参数,主要包括:A、直流电压B、直流电流C、直流功率D、交流电压E、交流电流F、逆变器机内温度G、时钟.H、频率I、功率因数J、当前发电功率K、日发电量L、累计发电量M、累计CO2减排量N、每天发电功率曲线图③监控所有逆变器的运行状态,采用声光报警方式提示设备浮现故障,可查看故障原因与故障时间,监控的故障信息至少因包括以下内容:A、电网电压过高;B、电网电压过低;C、电网频率过高;D、电网频率过低;E、直流电压过高;F、直流电压过低;G、逆变器过载;H、逆变器过热;I、逆变器短路;J、散热器过热;K、逆变器孤岛;L 、DSP 故障;M、通讯失败;<3>要求监控软件集成环境监测功能,主要包括日照强度、风速、风向、室外温度、室内温度和电池板温度等参量.<4>要求最短每隔5分钟存储一次电站所有运行数据,包括环境数据.故障数据需要实时存储.<5>要求至少可以连续存储20年以上的电站所有的运行数据和所有的故障纪录.<6>要求至少提供中文和英文两种语言版本.<7>要求可以长期24小时不间断运行在中文WINDOWS2000,XP 操作系统<8>要求使用高可靠性工业PC 作为监控主机<9>要求提供多种远端故障报警方式,至少包括:SMS<短信>方式,E_MAIL 方式,FAX 方式.<10>监控器在电网需要停电的时候应能接收电网的调度指令.4、环境监测装置在太阳能光伏发电场内配置1套环境监测仪,实时监测日照强度、风速、风向、温度等参.数该装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒与支架组成.可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参量,其通讯接口可接入并网监控装置的监测系统,实时记录环境数据.5、系统防雷接地装置为了保证本工程光伏并网发电系统安全可靠,防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况发生,系统的防雷接地装置必不可少.<1>地线是避雷、防雷的关键,在进行配电室基础建设和太阳电池方阵基础建设的同时, 选择电厂附近土层较厚、潮湿的地点,挖1~2米深地线坑,采用40扁钢,添加降阻剂并引出地线,引出线采用35mm2铜芯电缆,接地电阻应小于4欧姆.<2>直流侧防雷措施:电池支架应保证良好的接地,太阳能电池阵列连接电缆接入光伏阵列防雷汇流箱,汇流箱内含高压防雷器保护装置, 电池阵列汇流后再接入直流防雷配电柜,经过多级防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏.<3>交流侧防雷措施:每台逆变器的交流输出经交流防雷柜<内含防雷保护装置>接入电网,可有效地避免雷击和电网浪涌导致设备的损坏,所有的机柜要有良好的接地.。