10KW太阳能并网发电系统设计

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并网光伏发电系统工程设计案列

并网光伏发电系统工程设计案列

并网光伏发电系统工程设计实例实例1 10 kW并网光伏发电系统设计太阳能并网光伏发电系统设计的总则是:(1)并网光伏发电系统的配电系统是在原有的基础上增加的,采取尽量不改造原有配电回路的原则。

因此,将光伏发电系统的并网点选择在低压配电柜上。

(2)考虑到并网光伏发电系统在安装及使用过程中的安全性及可靠性,在并网逆变器直流输人端加装直流配电接线箱。

(3)并网逆变器采用三相四线制输出方式。

1.并网光伏发电系统组成10kW级的并网光伏发电系统采用集中并网方案,通过1台SGLOK3并网逆变器接AC380 V/50 Hz三相交流低压电网进行并网发电。

并网光伏发电系统的主要组成包括:太阳能电池组件及其支架;直流防雷配电柜;光伏并网逆变器(带工频隔离);交流防雷配电柜;系统通信及监控装置;系统发电计量装置;系统防雷接地装置;土建及配电房等基础设施;整个系统的电缆连接线。

10 kw级的并网光伏发电系统的太阳电池子阵列采取经过直流防雷配电柜汇流后输入到光伏并网逆变器,再经过交流防雷配电柜接入AC 220 V/50 Hz三相交流低压电网。

另外系统配有通信软件和监控装置,实时监测系统的运行状态和工作参数,并存储相关的历史数据。

2.光伏并网逆变器的选择针对10 kW的并网光伏发电系统,整个系统选用型号为SG10K3的光伏并网逆变器1台。

SG10K3光伏并网逆变器采用美国T1公司32位专用DSP(LF2407A)控制芯片,主电路采用智能功率IPM模块,运用电流控制型PWM有源逆变技术和优质高效隔离变压器,实现太阳能电池阵列和电网之间的相互隔离,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)具有直流输人手动分断开关,交流电网手动分断开关。

(2)具有先进的孤岛效应检测方案。

(3)具有过载、短路、电网异常等故障保护及告警功能。

(4)宽直流输人电压范围(220~450 V),整机效率高达93%。

太阳能并网10KW发电系统安装说明方案

太阳能并网10KW发电系统安装说明方案

太阳能并网10KW发电系统太阳能电池板发电系统是利用光生伏打效应原理,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。

太阳能并网发电系统通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,把满足负载需要后多余的电量或在没有负载情况下把产生的电量,通过并网逆变器送上电网。

系统安装施工施工安装人员应采取以下防触电措施:1 应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具;2 施工场所应有醒目、清晰、易懂的电气安全标识;3 在雨、雪、大风天气情况下不得进行室外施工作业;4 在建筑工地安装光伏系统时,安装场所上空的架空电线应有隔离措施;5 使用手持式电动工具应符合《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB3787的要求。

安装施工光伏系统时还应采取以下安全措施:1 光伏系统各部件在存放、搬运、吊装等过程中不得碰撞受损。

光伏组件吊装时,其底部要衬垫木,背面不得受到任何碰撞和重压;2 光伏组件在安装时表面应铺有效遮光物,防止电击危险;3 光伏组件的输出电缆不得发生短路;4 连接无断弧功能的开关时,不得在有负荷或能够形成低阻回路的情况下接通正、负极或断开;5 连接完成或部分完成的光伏系统,遇有光伏组件破裂的情况应及时设置限制接近的措施,并由专业人员处置;6 接通光伏组件电路后应注意热斑效应的影响,不得局部遮挡光伏组件;7 在坡度大于10°的坡屋面上安装施工,应设置专用踏脚板;8 施工人员进行高空作业时,应佩带安全防护用品,并设置醒目、清晰、易懂的安全标识。

项目的施工包括:太阳能电池板组件支架制作安装、太阳能电池板组件方阵的安装、电气设备的安装调试、系统的并网运行调试。

施工顺序:基础施工-太阳能电池板组件支架制作安装-太阳能电池板组件方阵安装调试—电气仪表设备安装调试-并网运行调试-系统试运行—竣工验收。

施工准备太阳能并网发电系统10kw部件清单:系统部件规格数量太阳能电池板250w/35v 40块太阳能支架系统10kw 1套汇流箱8进1出1台并网逆变器10KW 1台三相电表1台防雷保护1根太阳能系统线缆的选择:太阳能电池板连接线4mm2 500米太阳能电池板和汇流箱连接线4mm2 100米汇流箱和并网逆变器的连接线25mm2(20M)40米接入电网的线缆25mm2 120米接地电线25mm2(5m) 10米负载输出线16mm2(10m) 10米主要测量仪器及用途序号名称误差用途1 水平经纬仪测水平方向标准偏差±2”建筑轴线投测2 垂直经纬仪测垂直方向标准偏差±6”建筑垂直度投测3 水准仪每公里往返测高误差±3mm 建筑物的一般高度测量4 钢卷尺长度误差±3mm 量距5 万用表精度误差±0.5 测电压电流1技术准备技术准备是决定施工质量的关键因素,它主要进行以下几方面的工作:(1)先对实地进行勘测和调查,获得当地有关数据并对资料进行分析汇总,做出切合实际的工程设计。

10kw光伏发电系统设计修改版

10kw光伏发电系统设计修改版

河南农业大学本科生毕业论文(设计)题目10KW太阳能光伏发电系统设计学院机电工程学院专业班级热能与动力工程09级一班学生姓名赵林林指导教师王艳锦撰写日期:2013年 5 月20 日摘要通过太阳能电池(又称光伏电池)将太阳能转换成电能的发电系统称为太阳能电池发电系统(又称太阳能光伏发电系统)。

太阳能光伏发电目前工程上广泛使用的光电转换器件晶体硅太阳能电池,生产工艺技术成熟,已进入大规模产业化生产。

截止到2002年底,世界太阳能发电总装机容量约达2200WM,应用于工业、农业、科技、文教、国防和人们生活的各个领域。

预计21世纪中叶,太阳能光伏发电将发展成重要的发电方式,在世界可持续发展的能源结构中占有一定的比例。

太阳能光伏发电系统的运行方式主要可分为离网运行和并网运行两大类。

未与公共电网相连接的太阳能光伏发电系统称为离网太阳能光伏发电系统,主要应用于远离公共电网的无电地区和一些特殊处所,如为公共电网难以覆盖的边远偏僻农村、牧区、海岛、高原、沙漠的农牧渔民提供照明、看电视、听广播等的基本生活用电,为通信中继站、沿海与内河航标、输油输气管道阴极保护、气象台站等特殊处所提供电源。

与公共电源相连接的太阳能光伏发电系统称为联网太阳能光伏发电系统,它是太阳能光伏发电进入大规模商业化发电阶段、成为电力工业组成部分之一的重要方向,是当今世界太阳能光伏发电技术发展的主要趋势。

特别是其中的光伏电池与建筑相结合的联网屋顶太阳能光伏发电系统,是众多发达国家竞相发展的热点,发展迅速,市场广阔,前景诱人。

补充本文的主要研究内容。

关键词:太阳能光伏发电;单晶硅;太阳能系统组件;系统设计The Subject of Undergraduate Graduation Project of HEAUAbstractBy the solar cell (also known as photovoltaic cells) to convert solar energy into electrical energy generation system known as the solar cell power generation system (also known as solar photovoltaic power generation system). Solar photovoltaic engineering photoelectric conversion device widely used crystalline silicon solar cells, mature production technology, has entered the large-scale industrial production. As of the end of 2002, the total installed capacity of solar power approximately 2200WM used in various fields of industry, agriculture, science and technology, culture, education, national defense and people's lives. Expected that the mid-21st century, solar photovoltaic power generation will be developed into an important way of generating electricity, a certain proportion in a sustainable world energy mix.Solar photovoltaic power system operation and can be divided into off-grid operation and two networks running two categories. Not connected to the public grid connected solar photovoltaic systems off-grid solar photovoltaic systems, the main application and away from the public grid areas without electricity, and some special premises, such as the public grid is difficult to cover the remote and isolated rural and pastoral areas, islands, plateau, desert farming fishermen to provide lighting, watching TV, listening to the radio, the basic livelihood of electricity, dimensional communication relay stations, coastal and inland beacon, oil gas pipeline cathodic protection, weather stations and other special premises to provide power. The solar photovoltaic systems connected to the public power supply grid-connected solar photovoltaic power generation system, it is into the large-scale commercial solar photovoltaic power generation stage, become an integral part of the electric power industry an important direction is the development of today's world solar photovoltaic technology The main trend. Especially networking rooftop solar photovoltaic cells combined with the construction of photovoltaic power generation system, a number of developed countries competing for the development of hot spots, the rapid development of the broad market, are enticing.Key Words:Solar photovoltaic power generation; Monocrystalline silicon; Solar system components; System design目录Abstract (2)1 引言 (5)2 太阳能光伏电池的基本理论知识 (6)2.1 太阳能电池的工作原理 (6)2.2 太阳能电池的电压电流特性 (7)2.3 太阳能电池方阵 (8)3 太阳能光伏发电系统原理 (8)3.1系统概述 (8)3.2独立系统 (9)3.3并网系统 (10)3.4混合系统 (10)4 并网型太阳能光伏发电系统设计 (11)4.1设计总则 (12)4.2电池组件与方阵支架设计 (12)4.2.1电池组件 (12)4.2.2方阵支架及光电场设计 (13)4.2.3并网逆变器 (13)4.2.4配电室设计 (14)4.2.5并网发电系统的防雷 (14)5 利用PVsyst模拟设计的系统 (14)5.1 PVsyst简介 (14)5.2 利用PVsyst对系统进行模拟 (15)6 结束语 (19)参考文献 (20)致谢 (21)附录1:附录一选用太阳能电池板详细参数 (22)附录2:附录二选用逆变器详细参数 (23)1 引言太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源,生物质能、风能、水能等归根到底都来自太阳能,广义地说,太阳能包含以上各种可再生能源。

10kw光伏发电设计方案

10kw光伏发电设计方案

10kw光伏发电设计方案光伏发电是利用太阳能转化为电能的一种可再生能源发电方式。

为了满足光伏发电的需求,需要进行详细的设计方案。

首先,需要确定发电系统的容量。

假设我们的需求是10kW的光伏发电系统,那么就需要选择合适的光伏板数量和容量。

一般来说,常见的光伏板容量有250W、300W等。

那么10kW的系统需要40块250W的光伏板或33块300W的光伏板来满足发电的需求。

其次,需要确定光伏板的摆放方式和角度。

光伏板的摆放方式有固定式和跟踪式两种。

固定式光伏板的摆放角度一般是根据当地的经纬度来确定,使其能够最大程度地吸收太阳能。

跟踪式光伏板则是通过电动机使其随着太阳的运动而调整角度,保持最佳角度。

根据实际情况选择合适的摆放方式。

接下来,需要确定逆变器的容量。

逆变器是将光伏板产生的直流电转化为交流电的设备。

一般来说,逆变器的容量应与光伏板的容量相匹配,以充分发挥光伏板的发电能力。

此外,还需要考虑光伏发电系统的支架选择、电缆敷设、接地系统等。

支架选用合适的材料和结构,确保光伏板能够稳固地安装在上面;电缆敷设要合理布局,减少功率损耗;接地系统要保证系统的安全运行。

最后,需要进行发电系统的建设和调试。

建设过程中,需要安装光伏板、逆变器等设备,并与电网进行连接。

调试过程中,需要确保光伏发电系统能够正常运行,达到预期的发电效果。

综上所述,一个10kW光伏发电设计方案需要确定发电系统的容量、光伏板的摆放方式和角度、逆变器的容量,以及支架、电缆敷设和接地系统等。

同时,还需要进行发电系统的建设和调试。

只有全面考虑这些因素,并进行详细设计,才能确保光伏发电系统能够高效、安全地发电。

10kW太阳能发电系统设计

10kW太阳能发电系统设计

摘要太阳能发电作为一种典型的新能源发电方式具有可持续发展和绿色环保两大优势。

本文重点分析研究了三相独立型太阳能光伏发电系统,提出一套可行的硬件选型和电路设计方案。

首先本文依次研究了三相独立型太阳能光伏发电系统的光伏阵列模块、储能装置模块、直流变换与逆变模块,以及直流变换电路、指示电路、蓄电池充放保护电路、逆变电路选取。

然后选定了三相独立型太阳能光伏发电系统的结构方式,将各个模块选取的硬件整合,并配合外围电路和CPU控制回路的设计,完成了三相独立型太阳能光伏发电系统模型的整体设计。

最后进行了软件程序设计,编写系统各部分控制流程图和和具体程序。

关键词:太阳能发电;三相独立型;直流变换;逆变电路AbstractSolar power as a kind of typical generating new energy way has the sustainable development and green environmental protection two advantages. This article mainly analyzes the three-phase independent model power system, and puts forward a feasible hardware selection and circuit design.First this paper studied in three-phase independent model power system of photovoltaic array module, energy storage device module, dc transform and inverter modules, and dc transform circuit, instructions circuit, storage battery charge protection circuit, put inverter circuits selection. Then selected three-phase independent model power system structure, will each module selection of hardware integration, and cooperate with peripheral circuit and CPU control circuit design, the completion of the three-phase independent model power system model of the overall design. The software program design, coding system in every part of a control flow and and the specific procedures.Key words:Solar power;Three-phase stand-alone;DC transform;Inverter circuits目录第1章绪论 (1)1.1 太阳能发电的背景及意义 (1)1.2国内外太阳能发电应用的现状 (2)1.2.1世界太阳能光伏发电的发展现状 (2)1.2.2国内太阳能光伏发电的发展现状 (4)1.3课题主要研究内容 (6)第2章太阳能发电系统概述 (7)2.1 太阳能发电系统结构分类 (7)2.1.1 基于是否带有储能装置的分类 (7)2.1.2 基于是否与电力系统并网的分类 (8)第3章太阳能发电原理 (10)3.1 太阳能电池的发电原理 (10)3.1.1 太阳能电池的基本原理 (10)3.1.2 太阳能电池的分类及特点 (11)3.2 蓄电池的原理 (13)第4章太阳能电池与蓄电池容量计算及选取 (16)4.1 太阳能电池容量计算及选择 (16)4.1.1 太阳能电池容量计算 (16)4.1.2 太阳能电池的选取与安装 (16)4.2 蓄电池容量计算与选取 (17)4.2.1 储能元件容量计算 (17)4.2.2 储能元件的选取与安装 (17)第5章太阳能发电系统控制器的设计 (18)5.1 控制器总体方案的设计 (18)5.2 充放电控制模块功能及电源设计 (19)5.3 充放电核心电路设计 (20)5.4 驱动电路的设计 (21)5.4.1 三相全桥逆变电路集成触发电路 (21)5.4.2 Buck变换器的驱动电路 (25)5.5 指示电路设计 (27)第6章变换器的设计 (29)6.1 DC/DC变换器 (29)6.1.1 降压式变换器 (29)6.1.2 升压式变换器 (30)6.1.3 升降压式变换器(Buck-Boost Converter) (31)6.1.4 Cuk式变换器 (32)6.2 DC/AC变换器 (32)6.2.1 三相半桥式逆变器 (32)6.2.2 三相全桥式逆变器 (33)6.2.3 组合式逆变器的电路 (33)6.3 逆变器容量计算 (34)第7章结论 (35)参考文献 (36)致谢 (37)附录 (38)第1章绪论1.1 太阳能发电的背景及意义随着科学技术的不断发展,人类进入20世纪后对能源的需求也不断增长。

10KW太阳能并网发电系统设计

10KW太阳能并网发电系统设计

10KW太阳能并网发电系统设计1.太阳能并网发电系统简介太阳能并网发电系统通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,直接通过并网逆变器,把电能送上电网。

与离网光伏发电系统相比,并网发电系统具有以下优点:(1)所发电能馈入电网,以电网为储能装置,省掉蓄电池,比离网光伏发电系统的建设投资可减少达35%一45%,从而使发电成本大为降低。

省掉蓄电池并可提高系统的平均无故障时间和蓄电池的二次污染。

(2)分布式建设,就近就地分散供电,进入和退出电网灵活,既有利于增强电力系统抵御战争和灾害的能力,又有利于改善电力系统的负荷平衡,并可降低线路损耗。

(3)可起调峰作用。

联网太阳能光伏系统是世界各发达国家在光伏应用领域竞相发展的热点和重点,是世界太阳能光伏发电的主流发展趋势,市场巨大,前景广阔。

系统特点:能量转换过程简单,系统转化率高操作、维护简单‘运行稳定可靠工作性能稳定,使用寿命长无噪声,无污染结构简单,体积小,重量轻,便于运输和安装2.并网发电系统的原理及组成2.1 系统原理太阳能电池发电系统是利用光生伏打效应原理制成的,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。

它主要由太阳能电池方阵和逆变器两部分组成。

如下图1所示:白天有日照时,太阳能电池方阵发出的电经过并网逆变器将电能直接输送到交流电网上,或将太阳能所发出的电经过并网逆变器直接为交流负载供电。

图1 并网发电原理图2.2 光伏并网发电系统主要组成设备清单:(1)光伏组件:20 片 250KWp 单(多)晶硅,根据客户需要定(2)安装材料费(包含支架、线缆、PVC 管、以及各种小部件)(3)逆变器(把电池板产生的直流电变成适合家用电器的交流电,还有防短路、防雷、孤岛保护以及通信功能)(4)防雷箱,内有直流高压熔断丝,防雷装置3.10KW太阳能并网发电系统设计3.1设计总则(1)太阳能并网发电系统在原有的线路基础上增加,采取尽量不改造原有回路的原则。

因此,将光伏系统的并网点选择在并网点的低压配电柜上。

10KW家庭太阳能光伏发电系统毕业设计

10KW家庭太阳能光伏发电系统毕业设计

10KW家庭太阳能光伏发电系统毕业设计毕业设计题目:10KW太阳能家庭并网发电系统设计班级:09光伏班专业:光伏发电及应用技术学号:00姓名:xx指导老师:xxx日期:2011年10月3日摘要:光伏组件结构设计原则是首先用类似普通光伏组件的边框(形状较简单,但又能与外加边框相配合的结构)进行热压封装,然后在组件边框之外再附加边框,这种附加边框结构,应该具有以下功能:1. 外加边框与已封装的组件边框能相互配合和可靠连接。

2. 保证各组件连接处若有雨水渗漏,都能顺畅地沿组件附加边框下淌,不会渗漏到组件下面。

3. 能方便可靠地固定于建筑屋面。

4. 便于电缆连接和走线。

5. 组件边框可靠接地。

6. 组件背面能通风。

7. 组件结构具有左侧、中间、右侧三种形式,便于相互组合、任意扩展。

8. 组件上下两块,采用搭接方式,便于组件表面雨水下淌,搭接处有粘带胶接,防止雨水在上下交接处下渗。

关键词:太阳能、并网发电,逆变器、转换效率、效益、政策1绪论1.1背景随着全球工业化进程的逐步展开,世界各国对能源的需求急剧膨胀,而煤炭、石油和天然气三大化石能源日渐枯竭,全球将再一次面临能源危机,同时,大量使用化石能源对生态环境造成严重的破坏。

能源、环境与发展己成为当今世界殛待解决的问题。

因此全球都在积极开发利用可再生能源。

在今后的20-30年里,全球的能源结构将发生根本性的变化。

专家预测,在下50年里,可再生能源在整个能源构成中会占到50%。

自20世纪50年代太阳能电池的空间应用到如今的太阳能光伏集成建筑,世界光伏工业已经走过了近半个世纪的历史。

由于太阳能资源分布相对广泛、蕴藏丰富,光伏发电系统具有清洁、安全、寿命长以及维护量小等诸多优点,光伏发电被认为将是21世纪最重要、最具活力的新能源。

在世界各国尤其是美、日、德等发达国家先后发起的大规模国家光伏发展计划和太阳能屋顶计划的刺激和推动下,光伏工业近几年保持着年均30%以上的高速增长。

10KW光伏并网系统设计方案及对策

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。

家庭分布式10kw光伏电站并网方案

家庭分布式10kw光伏电站并网方案

家庭分布式10kw光伏电站并网方案1. 引言随着可再生能源的快速发展和技术的进步,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源方式,被越来越多的家庭所接受和采用。

家庭分布式光伏电站的建设不仅可以满足家庭用电需求,还可以将多余的电力并网上送,为家庭创造额外的经济收益。

本文将介绍一种家庭分布式10kw光伏电站并网方案,包括设备选型、系统设计和运维管理等内容,以便家庭用户更好地实施和管理分布式光伏电站。

2. 设备选型2.1 光伏组件光伏组件是光伏电站的核心组成部分,直接负责将光能转化为电能。

在选择光伏组件时,需考虑其光电转换效率、温度系数、年衰减系数等关键指标。

常见的光伏组件有单晶硅、多晶硅和薄膜太阳能电池等。

根据经济性和发电效率的需求,家庭分布式10kw光伏电站可以选择高效率的多晶硅光伏组件。

2.2 逆变器逆变器主要用于将光伏组件产生的直流电转换为交流电,并确保与公共电网的稳定并网。

逆变器的选择应考虑其转换效率、稳定性、扩容性和逆变器保护功能。

对于10kw光伏电站,可以选择容量合适、效率高的单相或三相逆变器。

2.3 电网接入设备电网接入设备用于将光伏电站产生的电能接入到公共电网中。

主要包括电表、电流互感器、保护开关等。

这些设备的选型应参考当地电网公司的规范要求和标准。

3. 系统设计3.1 光伏组件布置在家庭光伏电站中,光伏组件的布置应充分考虑屋顶空间、采光条件和安装角度等因素。

为了最大程度地利用屋顶空间,可以采用分布式的布置方式,将光伏组件均匀地安装在屋顶的适当位置。

3.2 并网连接设计并网连接是将光伏电站产生的电能与公共电网连接起来,实现家庭用电需求和多余电能的并网上送。

在设计并网连接时,需要考虑电流的传输损耗、电压的稳定性和并网保护等因素。

根据电站容量和附近电力负载情况,可以选择合适的并网方式,如单相并网、三相并网或微网并网。

4. 运维管理4.1 日常巡检对于家庭分布式光伏电站,定期的日常巡检非常重要。

巡检内容包括光伏组件的清洁、连接线路的检查和逆变器的运行状态等。

10KW光伏并网系统设计方案

10KW光伏并网系统设计方案

10K W光伏并网示范项目浙江合大太阳能科技有限公司2014年3月15日目录10KW光伏并网项目技术方案1、并网光伏系统的原理系统的基本原理: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。

本项目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110KW并网系统配置清单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;◆最佳工作电压:31.4V;◆最佳工作电流:7.96A;◆电池组件尺寸:1650×992×50mm◆电池组件重量:21.0Kg◆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210kW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输入电压范围280Vdc~700Vdc 最佳效率输入电压>560v最低输入电压350V最大阵列电流28.6(2*14.3) MPPT数量 2交流输出电压制式三相四线额定输出功率10KW最大输出功率11KW额定电压380Vac图3240Wp多晶硅组5、安装支架通过地锚栓或水泥基础固定,适用于平屋顶系统和地面系统。

可以将电池组件直接滑入导轨内部,为您节省一半的安装时间。

适用于有框、无框的薄膜以及晶硅太阳能电池组件,具有普遍实用性。

可以承受60m/s以上的风压荷载,雪压荷载可达1000N/㎡。

优点:1.无需压码固定2.安装快捷3.应用广泛4.具有防震功能6、系统报价表3报价清单7、相关政策自持7.1国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见(光伏国8条);7.2国家发改委分布式光伏上网电价补贴政策;(0.42元/度);7.3浙江省分布式并网补贴(0.1元/度)。

大学毕业论文设计 10kw小型光伏发电系统设计

大学毕业论文设计 10kw小型光伏发电系统设计

毕业设计10kw小型光伏发电系统设计课题:班级:姓名:学号:指导老师:摘要:本文对10KW太阳能并网发电系统进行了研究和设计,整个设计包括了电池组件及其支架、逆变器、配电室、系统的防雷保护等各个部分的设计和孤岛效应的检查和防护,并且对系统的安装、调试、验收做了具体的安排。

这套系统具有转换效率高、供电稳定可靠、安装方便、勿需维护等特点。

对于常规电的一种补充和替代,这种环保的新能源会得到越来越广泛的应用。

太阳能并网发电是太阳能电源的发展方向,代表了21世纪最具吸引力的能源利用技术。

现在,大规模利用太阳能并网发电在许多发达国家已经成为现实。

关键字:太阳能、并网发电,逆变器、转换效率,孤岛效应一、绪论在人类文明的历史长河中,人类不断地从自然界索取、探求适合生存和发展所需的各种能源,能源的利用水平折射出人类文明的进步步伐。

从原始社会开始,由地球在长达50万年的历史中积累下来的化石矿物能源,即常规能源(煤、石油、天然气等)一直是人类所用能源的基础。

但是常规能源的储量正随着人类文明的高度发展而迅速枯竭。

从资源的角度看,地球的矿物能源储量是有限的,按目前消耗的速度计,石油还可供开采40年左右,天然气约60年,煤可望达200年。

全球能源消耗的年增长率约为2%,近35年来世界能源消费量已经翻了一番。

人们预计,到2025年全球能源消耗还将再增加一倍。

这些都提醒人们注意到必须开发新的能源。

常规能源的大量利用对人类生存环境也有着日趋严重的破坏作用。

到20世纪末人们开始意识到:由于每年燃烧常规能源所产生的CO2排放量约210亿吨左右,已经使地球严重污染,而且目前CO2的年排放量还在呈上升趋势。

CO2造成了地球的温室效应,使全球气候变暖。

经过较为准确的推算,如果全球变暖1.5~4.5℃,最严重的后果是海平面将上升25~145cm,沿海低洼地区将被淹没,这将严重影响到许多国家的经济、社会和政治结构。

此外,大量燃烧矿物燃料,会在大范围内形成酸雨,将严重损害森林和农田,目前全球已有数以千计的湖泊酸性度不断提高,并已接近鱼类无法生存的地步;酸雨还损坏石造建筑、破坏古迹、腐蚀金属结构,甚至进入饮用水源,释放出潜在的毒性金属(如镉、铅、汞、锌、铜等),威胁人类健康。

10kw光伏发电设计方案

10kw光伏发电设计方案

10KW光伏发电设计方案1. 引言光伏发电是一种利用太阳能将其转化为电能的技术,它已经成为可再生能源中最重要的一种形式。

随着对环境污染和能源短缺问题的关注增加,越来越多的人开始关注光伏发电,并将其作为一种替代传统能源的可行方案。

本文旨在提供一种10KW光伏发电设计方案,通过详细介绍设计的各个方面,包括系统配置、材料选择和安装要点,以帮助读者在实施光伏发电项目时获得更多的参考和指导。

2. 系统配置2.1 光伏组件在10KW光伏发电系统中,光伏组件是至关重要的组成部分。

一般而言,可以选择晶硅光伏组件或薄膜光伏组件。

晶硅光伏组件具有较高的转换效率和较长的使用寿命,但价格较高;薄膜光伏组件则价格较低,但效率相对较低。

根据项目预算和需求,可以根据实际情况选择适合的光伏组件。

2.2 逆变器逆变器是将直流电能转换为交流电能的关键设备。

在10KW光伏发电系统中,应选择适合10KW输出功率的逆变器。

逆变器的选择应综合考虑效率、稳定性和可靠性等因素。

2.3 储能设备为了解决太阳能电池在夜间或阴雨天气中无法发电的问题,可以考虑添加储能设备。

常见的储能设备包括蓄电池和储能系统。

根据实际需求和预算,选择适当的储能设备。

2.4 支架和安装结构光伏组件的支架和安装结构应能够承受外部风压和雪压,并保证光伏组件的稳定安装和最佳的太阳能转换效率。

可以选择铝合金支架或不锈钢支架,根据实际需求确定安装方式。

3. 材料选择3.1 光伏组件晶硅光伏组件是目前最常用的光伏组件之一,具有高效率、长寿命和可靠性等优点。

薄膜光伏组件则具有较低的成本和较强的适应性,适合低光照条件下的发电。

根据实际需求和预算,选择适合的光伏组件。

3.2 逆变器逆变器的选择应综合考虑转换效率、输出电压和可靠性等因素。

可以选择具有高效转换率和广泛的输入电压范围的逆变器,以提高系统性能。

3.3 储能设备蓄电池是常用的储能设备之一,适用于小规模光伏发电系统。

在选择蓄电池时,需考虑容量、充放电效率和循环寿命等因素。

10kw光伏发电设计方案

10kw光伏发电设计方案

10kw光伏发电设计方案1. 概述光伏发电是利用太阳能将光能转化为电能的一种清洁、可再生能源发电方式。

10kw光伏发电设计方案旨在为家庭、企业等需求提供可靠的电力供应。

本文将详细介绍10kw光伏发电设计方案的核心组件、工作原理以及安装和运维等方面的内容。

2. 核心组件2.1 太阳能电池板太阳能电池板是光伏发电系统的核心组件。

它由众多光伏电池组成,能够将太阳能转化为直流电能。

在10kw光伏发电设计方案中,推荐使用高效率的多晶硅或单晶硅太阳能电池板,以最大限度地提高发电效率。

2.2 逆变器逆变器是将太阳能电池板产生的直流电能转化为交流电能的设备。

在10kw光伏发电设计方案中,需要选择适合10kw功率的逆变器,并具备高效能、稳定性好以及具备多重保护功能等特点。

2.3 电池储能系统电池储能系统的作用是在夜间或云雨天时,可以存储白天积累的电能,以供光伏发电系统正常工作。

在10kw光伏发电设计方案中,电池储能系统的容量应根据实际需求合理选择。

2.4 支架和安装配件支架和安装配件是将太阳能电池板安装在合适位置的关键组件。

在10kw光伏发电设计方案中,需要选择坚固、耐久的支架和安装配件,确保光伏发电系统的安全和稳定。

3. 工作原理10kw光伏发电设计方案的工作原理如下:1.太阳能电池板吸收太阳光能,将其转化为直流电能。

2.直流电能通过逆变器转换为交流电能,以供电器和设备使用。

3.若光伏发电系统产生的电能超过实际需求,多余电能将通过电池储能系统进行储存。

4.在夜间或云雨天时,光伏发电系统无法正常工作,电池储能系统将储存的电能转化为交流电能供电器和设备使用。

4. 安装和运维安装和运维是10kw光伏发电设计方案中不可忽视的环节。

4.1 安装在安装光伏发电系统时,需遵循以下步骤:1.选择合适的安装位置,确保太阳能电池板可以正常接收到阳光。

2.确保安装位置的承重能力足够,选择合适且坚固的支架和安装配件。

3.将太阳能电池板和逆变器等设备进行连接,确保线路连接正确稳固。

家庭分布式10kw光伏电站并网方案

家庭分布式10kw光伏电站并网方案

家庭分布式10kw光伏电站并网方案随着能源需求的增长和环境保护的呼声,分布式光伏电站作为一种可持续的能源解决方案正越来越受到人们的关注。

家庭分布式10kw光伏电站并网方案是一种将太阳能转化为电能的系统,可满足家庭的电力需求,并将多余的电能注入电网。

本文将详细介绍家庭分布式10kw 光伏电站并网方案及其应用。

一、家庭分布式10kw光伏电站的构成家庭分布式10kw光伏电站由光伏电池组件、逆变器、电池储能系统和配电系统组成。

1. 光伏电池组件:光伏电池组件通常安装在家庭屋顶或其他适当的位置。

光伏电池通过将太阳能转化为直流电能。

2. 逆变器:逆变器将光伏电池发出的直流电能转换为交流电能,以供家庭使用。

3. 电池储能系统:当太阳能补给不足时,电池储能系统可以存储多余的电能并在需要时释放出来。

4. 配电系统:配电系统将生成的电能分配给家庭用电设备,并将多余的电能注入电网。

二、家庭分布式10kw光伏电站的优势家庭分布式10kw光伏电站具有以下几个方面的优势:1. 节约能源:太阳能是一种可再生的能源,通过使用光伏电站,家庭可以充分利用太阳能,减少对传统能源的消耗。

2. 环保减排:太阳能是一种清洁能源,使用家庭分布式光伏电站可以减少二氧化碳等有害气体的排放,有利于改善空气质量。

3. 降低电费:使用家庭分布式光伏电站可以大大降低家庭的电费支出。

多余的电能注入电网后,还可以获得电网反补贴。

三、家庭分布式10kw光伏电站的并网方案家庭分布式10kw光伏电站的并网方案需要遵守法规和技术要求,确保电站的安全性和可靠性。

1. 电站规模:电站的装机容量应为10kw,符合家庭分布式光伏电站的规模要求。

2. 并网条件:电站需要满足当地电网的并网条件,包括电压、频率、功率因数等要求。

需要向当地供电公司提交并网申请。

3. 安全保护:分布式光伏电站需安装直流断路器、接地保护器、过压保护器等安全设备来保护电站及使用者的安全。

4. 远程监控:为了方便管理和监控电站的运行情况,建议安装远程监控系统,可以实时监测发电量、功率、电压等参数。

阳光100大湖第别墅10KW太阳能并网发电系统20141207

阳光100大湖第别墅10KW太阳能并网发电系统20141207

太阳能并网光伏发电系统技术方案设计:武汉方昱能源管理有限公司日期:2014年12月6日编号:No.FEQ20141206项目内容:10kW 屋顶并网光伏发电系统的设计方案项目地点:武汉洪山区阳光100大湖第董斌先生项目负责人:武汉方昱舒强1 系统原理屋顶光伏并网发电系统就是将太阳能电池板安装在屋顶上,系统与常规电网相连,共同承担供电任务。

当有阳光时,逆变器将光伏发电系统所发的直流电转变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入电网,或者直接将产生的全部电能并入电网。

在没有太阳的时候,负载用电全部由电网供给。

2 项目综述2.1 项目简介该项目是武汉阳光100大湖第别墅建筑屋顶 10 kW 光伏发电系统设计方案。

该建筑可利用面积为 110㎡。

采用光伏发电并网型,光伏发电并网系统设备主要有屋顶方阵组件、逆变器、防雷汇流箱、交流保护开关、直流开关和计量仪器等。

2.2 光伏组件方阵最佳倾角的确定武汉位于北纬29°58′-31°22′ ,属于北亚热带季风气候区,四季分明,水量充沛,光能资源充足,年峰值日照小时数为1300 h左右。

根据光伏设计软件计算,光伏组件方阵最佳倾角为23度。

2.3 逆变器的选择并网逆变器是光伏发电系统的核心部件和技术关键。

并网逆变器可将光伏组件发出的直流电转换为交流电,并且还可以对转换的交流电的频率、电压、电流、相位、有功和无功、电能品质(电压波动、高次谐波)等进行控制。

项目根据安装容量选择上海兆能TRI010KTL逆变器,采用世界先进的高频技术,最大转换率>98.2%,MPPT跟踪精度高达99.5%。

最大功率点电压可达900V,可串联更多的电池板,减少直流端损耗;高品质的产品和全天候室内外应用。

IP65的保护等级可以保证设备在各种恶劣环境下仍然稳定工作。

其参数见表 1。

表 12.4 光伏组件的选型为了有效利用太阳光,必须选择光电转换效率高的光伏组件作为系统的发电单元。

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10KW太阳能并网发电系统摘要:本文对10KW太阳能并网发电系统进行了研究和设计,整个设计包括了电池组件及其支架、逆变器、配电室、系统的防雷保护等各个部分的设计,并且对系统的安装、调试、验收做了具体的安排。

这套系统具有转换效率高、供电稳定可靠、安装方便、勿需维护等特点。

对于常规电的一种补充和替代,这种环保的新能源会得到越来越广泛的应用。

太阳能并网发电是太阳能电源的发展方向,代表了21世纪最具吸引力的能源利用技术。

现在,大规模利用太阳能并网发电在许多发达国家已经成为现实。

关键词:太阳能、并网发电,逆变器、转换效率10KW Photovoltaic grid-connected systemAbstract:This article made design and research about10KW Photovoltaic grid-connected system.The whole design not only involves module,support structure of solar module,inverter and cable,but also offered the installation,commissioning and test.This system takes advantage of reliable supplying,convenient installation,high efficiency and free maintenance,has been used widely and is compensation of normal power supply.Photovoltaic grid-connected system is the trend of solar energy development,representing the energy utilization technology in the21century.A lot of photovoltaic grid-connected systems have been used in developed countries.Key words:solar;grid-connected;inverter;conversion efficiency.10KW太阳能并网发电系统1.太阳能并网发电系统简介太阳能并网发电系统通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,直接通过并网逆变器,把电能送上电网。

太阳能并网发电代表了太阳能电源的发展方向,是21世纪最具吸引力的能源利用技术。

与离网太阳能发电系统相比,并网发电系统具有以下优点:(1)利用清洁干净、可再生的自然能源太阳能发电,不耗用不可再生的、资源有限的含碳化石能源,使用中无温室气体和污染物排放,与生态环境和谐,符合经济社会可持续发展战略。

(2)所发电能馈入电网,以电网为储能装置,省掉蓄电池,比独立太阳能光伏系统的建设投资可减少达35%一45%,从而使发电成本大为降低。

省掉蓄电池并可提高系统的平均无故障时间和蓄电池的二次污染。

(3)光伏电池组件与建筑物完美结合,既可发电又能作为建筑材料和装饰材料,使物质资源充分利用发挥多种功能,不但有利于降低建设费用,并且还使建筑物科技含量提高、增加“卖点”。

(4)分布式建设,就近就地分散发供电,进入和退出电网灵活,既有利于增强电力系统抵御战争和灾害的能力,又有利于改善电力系统的负荷平衡,并可降低线路损耗。

(5)可起调峰作用。

联网太阳能光伏系统是世界各发达国家在光伏应用领域竞相发展的热点和重点,是世界太阳能光伏发电的主流发展趋势,市场巨大,前景广阔。

2.并网发电系统的原理及组成太阳能电池发电系统是利用光生伏打效应原理制成的,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。

它主要由太阳能电池方阵和逆变器两部分组成。

如下图所示:白天有日照时,太阳能电池方阵发出的电经过并网逆变器将电能直接输送到交流电网上,或将太阳能所发出的电经过并网逆变器直接为交流负载供电。

图2-1.并网发电原理图(1)太阳能电池组件一个太阳能电池只能产生大约0.5伏的电压,远低于实际使用所需电压。

为了满足实际应用的需要,需要把太阳能电池连接成组件。

太阳能电池组件包含一定数量的太阳能电池,这些太阳能电池通过导线连接。

如一个组件上,太阳能电池的数量是36片,这意味着一个太阳能组件大约能产生17伏的电压。

通过导线连接的太阳能电池被密封成的物理单元被称为太阳能电池组件,具有一定的防腐、防风、防雹、防雨的能力,广泛应用于各个领域和系统。

当应用领域需要较高的电压和电流而单个组件不能满足要求时,可把多个组件组成太阳能电池方阵,以获得所需要的电压和电流。

(2)直流/交流逆变器将直流电变换成交流电的设备。

由于太阳能电池发出的是直流电,而一般的负载是交流负载,所以逆变器是不可缺少的。

逆变器按运行方式,可分为独立运行逆变器和并网逆变器。

独立运行逆变器用于独立运行的太阳能电池发电系统,为独立负载供电。

并网逆变器用于并网运行的太阳能电池发电系统将发出的电能馈入电网。

逆变器按输出波形又可分为方波逆变器和正弦波逆变器。

3.10KW太阳能并网发电系统设计3.1设计总则(1)太阳能并网发电系统在原有的线路基础上增加,采取尽量不改造原有回路的原则。

因此,将光伏系统的并网点选择在并网点的低压配电柜上。

(2)考虑到并网系统在安装及使用过程中的安全及可靠性,在并网逆变器直流输入加装直流配电接线箱。

(3)并网逆变器采用三相四线制的输出方式。

3.2电池组件及方阵支架的设计3.2.1电池组件选用型号为120(34)P1447x663,主要参数为:输出峰值功率120Wp、峰值电压17V、峰值电流7.05、开路电压22V、短路电流7.5A。

太阳能电池由18块串联成1路,共5路,需要120Wp规格组件90块方阵总功率为:120x18x5=10800Wp。

太阳能电池方阵的主要技术参数为:(1)工作电压306V,开路电压396V;(2)工作电流35A,短路电流37.5A;(3)转换效率大于14%;(4)工作温度-40℃~90℃。

太阳能电池方阵的主要特点:(1)采用高效率晶体硅太阳电池片,转换效率高:≥14%;(2)使用寿命长:≥25年,衰减小;(3)采用无螺钉紧固铝合金边框,便于安装,抗机械强度高;(4)采用高透光率钢化玻璃封装,透光率和机械强度高;(5)采用密封防水的多功能接线盒。

3.2.2方阵支架及光电场设计太阳能电池支架采用混凝土标桩、槽钢底框、角钢支架(见支架基础图、支架加工图),支架倾角30度。

3.3并网逆变器并网逆变器采用最大功率跟踪技术,最大限度地把太阳能电池板转换的电能送入电网。

逆变器自带的显示单元可显示太阳能电池方阵电压、电流,逆变器输出电压、电流、功率,累计发电量、运行状态、异常报警等各项电气参数。

同时具有标准电气通讯接口,可实现远程监控。

具有可靠性高、具有多种并网保护功能(比如孤岛效应等)、多种运行模式、对电网无谐波污染等特点。

根据以上要求选用德国进口Line Back∑10KW并网逆变器。

本逆变器的特征如下:(1)无变压器,实现了小型轻量化。

(2)功能模块化,可根据需要制定出合理的安装模块。

(3)有自立运行功能。

停电时自动进行自立运行,向负荷供电。

(4)自立运行或者并网运行时有相同容量的功率。

(5)由显示单元,可显示输出功率、累计电量、运行状态及异常等内容。

(6)带有通信功能,使用GS标准计量软件,可由PC机计量其电流、电压等值。

(7)可全自动运行。

(8)主要技术参数为:额定容量:10KVA;直流额定电压:300V,直流额定电流:37A;直流电压输入范围:160V―480V;交流输出功率因数0.99,频率50Hz,三相AC220V;输出电流失真度:THD<5%,各次THD<3%;逆变器效率>90%。

4.配电室设计由于并网发电系统没有蓄电池及太阳能充放电控制器及交直流配电系统,因此,如果条件允许的话可以将并网发电系统逆变器放在并网点的低压配电室内,否则只要单独建一座4~6平米的低压配电室就可以了。

5.并网发电系统的防雷为了保证系统在雷雨等恶劣天气下能够安全运行,要对这套系统采取防雷措施。

主要有以下几个方面:(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,选择光电厂附近土层较厚、潮湿的地点,挖一2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)在配电室附近建一避雷针,高15米,并单独做一地线,方法同上。

(3)太阳电池方阵电缆进入配电室的电压为DC220V,采用PVC管地埋,加防雷器保护。

此外电池板方阵的支架应保证良好的接地。

(4)并网逆变器交流输出线采用防雷箱一级保护(并网逆变器内有交流输出防雷器)。

6.系统建设及施工项目的施工包括:配电室及太阳电池支架的基础制作、配电室,太阳电池支架制作安装、太阳能电池方阵的安装、电气设备的安装调试、系统的并网运行调试。

6.1施工顺序基础及配电室土建施工-太阳电池支架制作安装-太阳电池方阵安装调试—电气仪表设备安装调试-并网运行调试-试运行—竣工验收。

6.2施工准备6.2.1技术准备技术准备是决定施工质量的关键因素,它主要进行以下几方面的工作:(1)先对实地进行勘测和调查,获得当地有关数据并对资料进行分析汇总,做出切合实际的工程设计。

(2)准备好施工中所需规范,作业指导书,施工图册有关资料及施工所需各种记录表格。

(3)组织施工队熟悉图纸和规范,做好图纸初审记录。

(4)技术人员对图纸进行会审,并将会审中问题做好记录。

(5)会同建设单位和设计部门对图纸进行技术交底,将发现的问题提交设计部门和建设方,并由设计部门和建设方做出解决方案(书面)并做好记录。

(6)确定和编制切实可行的施工方案和技术措施,编制施工进度表。

6.2.2现场准备(1)物资的存放准备一座临时仓库:主要贮存并网发电系统的逆变器、太阳电池、太阳电池支架、线缆及其它辅助性的材料。

(2)物资准备施工前对太阳能电池组件、方阵支架、并网逆变器等设备进行检查验收,准备好安装设施及使用的各种施工所需主要原材料和其他辅助性的材料。

7.设备安装部分7.1太阳电池组件安装和检验预埋太阳电池阵列架基柱,检查其横列水平度,符合标准再进行铁架组装。

检测单块电池板电流、电压,合格后进行太阳电池组件的安装。

最后检查接地线、铁架紧固件是否紧固,太阳电池组件的接插头是否接触可靠,接线盒、接插头须进行防水处理。

检测太阳电池组件阵列的空载电压是否正常,此项工作应由组件提供商技术人员完成。

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