山地光伏电站设计与设备选型精品PPT课件

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光伏发电电气施工图设计及设备选型培训

光伏发电电气施工图设计及设备选型培训

•第 •6 •章
•施工测量放线
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
实例讲解
• 见设计图纸,详细讲解
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训


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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
•Question and answer
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内部元器件图
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技术参数
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
柜内主要元器件技术参数
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第5节 升压变压器选型
•分类
•根据变压器容量划分:
•.......400kVA、500kVA、630kVA、 800kVA、1000kVA、1250kVA、 1600kVA、2000kVA、......
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外观
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外观
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
第1节 直流汇流箱选型
•分类
•1.标准型产品; •2.非标准型产品。
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
标准型直流汇流箱
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
以LM-PVSF-16/1为例讲述

手把手教您学会山区型光伏电站布置(三)

手把手教您学会山区型光伏电站布置(三)

手把手教您学会山区型光伏电站布置(三)
前面介绍了两种比较简单的情况下光伏方阵的布置,即场地有南北向坡度或场地有东西向小坡度时的间距计算。

看看下面这张图,这可是纯山区型光伏电站了,这可这么布置呢?图3-1 山地光伏电站照片
要想布置的话,首先要实测地形图了,对于山地复杂性地形,地形图的比例最好是1:500了,而不是平坦地区的1:2000了。

拿到地形图之后,就需要根据自然坡向划分区域了,即:将相似坡度及朝向的坡面划为一个区域,以便于分别进行布置。

图3-2 山地型光伏电站区域划分
接着对每个区域的东西向坡度和南北向坡度进行测量和计算,这样就能得到表3-1:
表3-1 各区域山坡倾角及朝向(规定朝正南为0,朝东为负,朝西为正)区域编号山坡倾角(°)山坡朝向(°)东西向坡度(°)南北向坡度(°)1-11-21-3···············2-12-22-3···············。

光伏电站设计ppt课件

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3
地面光伏电站
4
二、光伏电站设计依据
关键性设计依据
招标要求、业主技术要求(设计范围) 可行性研究报告 地质勘查报告 电气一次、二次接入系统报告及批复 项目租地、征地红线图 场地地形地貌图 《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/Z19964-2005 踏勘或尽调报告 项目会议纪要 与项目情况相关的法规和标准
设计现场踏勘 电气总平面布置 电气专业设计 电气主接线
电气一次设计
电气二次设计 土建提资 设备招标技术规范 书 土建专业设计 外线送出工程(外 协) 总图 建施图 结施图 水暖图
7
光伏电站设计流程
开展设计的关键要素
电气一次、二次接入系统报告及批复 (可先行开展一次系统部分设计) 项目租地、征地红线图,场地地形地貌图 (可先行开展发电单设计) 地质勘查报告 (判定地质和土层情况,影响坡面安装光伏的不确定性,开展结构 设计的先决条件)
13
光伏发电的主要设备
直流防雷智能汇流箱
汇流箱主要作用就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流, 用于减少光电池阵列接入到逆变器的连线,优化系统结构,提高 可靠性和可维护性。 在提供汇流防雷功能的同时,还监测各光伏组串运行状态, 输出电流、电压、功率,和防雷器状态、直流断路器状态采集, 装置标配有RS485接口。
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光伏发电的主要设备
SVG及连接变
静止无功发生器(Static Var Generator),简称为SVG。是指由 自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。由三 个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。 相比传统SVG运行稳定、响应时间快、调节平滑、运行范围宽、 容量大。 分直挂式和带降压变压器,内部连接方法也分星行和三角形。

(PPT简化版)山地互补光伏电站项目概述报告

(PPT简化版)山地互补光伏电站项目概述报告

(PPT简化版)山地互补光伏电站项目概述报告一、背景介绍本项目旨在利用山区的土地资源,建设光伏电站,以实现能源互补和可持续发展。

光伏电站将通过利用太阳能资源,转化为电能,供应给当地居民和企业使用,减少对传统能源的依赖。

二、项目目标1. 提供清洁能源光伏电站将通过光电转换技术,将太阳能转化为电能,以满足山地地区的能源需求。

通过提供清洁能源,减少对化石燃料的使用,降低环境污染和温室气体排放。

2. 促进山区经济发展建设光伏电站将吸引投资和创造就业机会,推动当地经济发展。

该项目将提供建设、维护和运营光伏电站所需的就业岗位,同时也将带动相关产业链的发展。

3. 实现能源互补山地互补光伏电站项目将与当地传统能源系统相结合,实现能源互补。

在光伏电站无法供应足够电能时,可通过传统能源系统进行补充;而在光伏电站产生过剩电能时,可将其纳入传统能源系统。

4. 可持续发展光伏电站利用太阳能资源,具有可再生和持续性的特点。

通过建设光伏电站,可为山地地区提供长期稳定的清洁能源,推动可持续发展。

三、项目规划1. 地点选择项目地点应充分利用山地区域,选择太阳资源充足、土地适宜建设光伏电站的地区。

同时,需考虑电站与电网的连接便捷性。

2. 建设规模根据当地能源需求和太阳资源情况,确定光伏电站的建设规模。

需考虑电站容量、板块数量、电站布局等因素。

3. 技术选型选择适合山地地区的光伏电站技术,考虑单晶硅、多晶硅、薄膜等不同技术类型的优劣势。

同时,确保选用的技术具有较高的发电效率和可靠性。

4. 环保措施建设光伏电站时,要注重环保保护。

采取适当的措施,最大限度地减少对当地生态环境的影响,确保项目的可持续发展。

四、项目效益1. 经济效益该项目将吸引投资和创造就业机会,促进当地经济的发展。

同时,由于光伏电站具有长期稳定的发电能力,可为当地居民和企业提供便宜的电力。

2. 环境效益光伏电站的建设和运营过程中,减少了对化石燃料的依赖,降低了环境污染和温室气体的排放。

山地光伏电站设计与设备选型

山地光伏电站设计与设备选型

山地光伏电站设计与设备选型引言随着全球能源危机的不断加剧和环境保护意识的不断提高,可再生能源逐渐成为了新兴的能源供应方式。

在可再生能源中,太阳能光伏发电作为一种清洁、可再生、丰富的能源形式,被越来越多地应用于各个领域。

山地地区由于地形复杂,特殊的自然环境对光伏电站设计和设备选型提出了更高的要求。

本文将针对山地地区的光伏电站设计和设备选型进行深入探讨。

设计要点地形适应性山地地区地形复杂,存在着坡度大、地势起伏等特点。

因此,在光伏电站设计中,需要考虑地形对光伏板的安装和布局的影响。

选择合适的安装方式,如固定安装、跟踪安装或倾斜安装,可以最大限度地利用山地的地形特点,提高光伏电站的发电效率。

建设条件山地地区的气候环境和地质条件与平地地区存在差异,需要根据当地的气候特点和地质情况进行光伏电站设计。

例如,在高海拔的山区,需要考虑到气温变化大、氧气稀薄等因素对光伏电站设备性能的影响。

同时,还需考虑到山地地区的土壤条件和基础设施建设等方面的限制。

电网接入光伏电站设计中,电网接入是一个重要的环节。

在山地地区,由于地形复杂,电网接入连接的困难性较大。

因此,在设计阶段需要考虑到电网接入的可行性以及相关的电网规划和建设。

设备选型光伏组件光伏组件是光伏电站中最核心的设备之一,直接影响电站的发电能力和稳定性。

在山地地区的设备选型中,需要考虑到组件的耐候性、抗风能力、抗震能力以及性能参数等因素。

同时,还需考虑到组件的安装方式,如固定式安装和跟踪式安装,以确定合适的组件类型。

逆变器逆变器是光伏电站中将直流电转换为交流电的关键设备。

在山地地区的设备选型中,需要考虑到逆变器的容量、效率、可靠性等因素。

同时,还需考虑到逆变器对山地环境的适应性和抗环境风险能力。

支架系统支架系统是光伏电站中用于固定光伏组件的设备,对于山地地区的光伏电站来说尤为重要。

在设备选型中,需要考虑到支架系统的稳定性、抗风能力、抗震能力等因素。

同时,还需结合山地地区地形特点和安装方式的要求,选择适合山地环境的支架系统。

山地光伏电站建设要点及优化探讨PPT27页

山地光伏电站建设要点及优化探讨PPT27页
山地光伏电站建设要点及优化探讨
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非

光伏电站设计与并网(教学课件PPT)

光伏电站设计与并网(教学课件PPT)

二、大型并网光伏电站施工
2.5直流/交流配电柜安装
[1]基本安装要求:室内安装,应安装在清洁的环境中,并且应通风良好, 并保证环境温度、湿度和海拔高度满足产品规格要求。 [2]按直流/交流配电柜系统图设计要求敷设电缆。引入配电柜内的电缆 应排列整齐,编号清晰。 [3]直流/交流配电柜内防雷接地与PE线连接,PE线与配电室内的接地装 置连接。
二、大型并网光伏电站施工
[5]电站防雷设计可以参与《建筑物防雷设计规范》GB500571994(2000)。 [6]避雷带(网)及其支持件安装位置正确。焊接固定的焊缝应饱满无 遗漏,防腐良好;采用螺栓固定的应采取双螺帽等防松措施;避雷带 (网)应平整顺直,固定点支持件间距均匀,固定可靠。
二、大型并网光伏电站施工
SG250K3的外观
一、大型并网光伏电站组成
SG500KTL无变压器型并网逆变器主电路示意图
一、大型并网光伏电站组成
SG500KTL的外观
一、大型并网光伏电站组成
5、交流配电柜
• 断路器 • 光伏防雷器 • 电压表 • 电流表 • 电能计量仪
交流防雷配电柜原理接线图
一、大型并网光伏电站组成
6、电网接入主要设备
二、大型并网光伏电站施工
2.2光伏组件安装
[1]在现场安装使用前,确认光伏组件外形完好无损,若发现有明显变形、 损伤,应及时更换。
[2]在组件安装或接线时,推荐用不透明材料将组件覆盖;组件安装前, 请不要拆卸组件接线盒;当组件置于光线照射下,不要触摸接线端子, 当组件电压大于DC30V时,请注意适当防护,使用绝缘工具。
光伏电站)
一、大型并网光伏电站组成
交流电缆 (1)交流电缆包括
• 并网逆变器——交流防雷配电柜 • 交流防雷配电柜——升压变压器 • 升压变压器——电网接入点

13 光伏电站设计PPT课件

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光伏电站设计
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总体概述
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2
• 实例说明光伏电站的设计 • 光伏并网对电网的影响
以敦煌某8MWp并网电站为例
一. 总体技术方案
“集中安装建设,多支路上网”
● 在电气线路上,分为8个独立的1MWp分系统,分别发电上网;
全年
相对百分 比(%)
水平固定
57 67 99 101 146 146 137 127 100 82 58 50
1170
100 84 65
固定倾角 40°
89 94 120 110 148 142 137 137 121 117 93 84
1392
119 100 77
每月调节倾角
94 96 120 110 154 151 144 139 121 118 98 90
● 每月调节一次倾角的情况下,全年总发电量比40°固定倾角时增加3%.
● 有关资料表明: ◆ 单轴跟踪阵列比固定倾角安装的年发电量增加约20%, ◆ 双轴跟踪比固定倾角安装年发电量增加30%以上.
表5-1. 敦煌8MWp并网光伏发电系统发电量测算表(单位:万kWh)
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.4kV 低 压 配 电 柜
0.4kV/35kV 1000kVA 变压器
高 输出 压 35kV 合
闸 及 防 雷
35kV 电网
HV-G1
HV-G2
HV-G3
200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵 200kWp方阵

山地光伏设计交底全套模板课件资料

山地光伏设计交底全套模板课件资料

交底记录
工程名称:20MWp山地光伏并网发电项目编号: DQ-001
交底记录
工程名称:20MW山地光伏并网发电项目编号:DQ -002
交底记录
工程名称: 20MWp山地光伏并网发电项目编号:DQ -003
交底记录
工程名称:20MWp山地光伏并网发电项目编号:DQ -004
交底记录
工程名称: 20MWp山地光伏并网发电项目编号:DQ -004
交底记录
工程名称: 20MWp山地光伏并网发电项目编号:DQ -005
交底记录
工程名称: 20MWp山地光伏并网发电项目编号:DQ -005
交底记录
工程名称:20MWp山地光伏并网发电项目编号:DQ8-006
交底记录
工程名称: 20MWp山地光伏并网发电项目编号:DQ -007
交底记录
工程名称: 20MWp山地光伏并网发电项目编号:DQ -008
交底记录
工程名称:20MWp山地光伏并网发电项目编号:DQ -009
交底记录
工程名称: 20MWp山地光伏并网发电项目编号:DQ -007。

光伏电站主要设备选型课件(详细版)

光伏电站主要设备选型课件(详细版)

屋顶分布式光伏电站主要设备选型(低压0.4KV电压等级并网)赵新亮(限交流使用)转载、复制请注明作者概述分布式光伏电站通常是指利用分散式资源,装机规模较小的、布置在用户附近的发电系统,它一般接入低于35千伏或更低电压等级的电网。

分布式光伏电站特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式光伏电站系统。

第一节屋顶分布式光伏电站的主要设备序号设备名称单位安装位置1光伏组件块/个/片屋顶2光伏支架套/KW/W/具体数量屋顶3并网逆变器台屋顶4直流汇流箱(如有)面屋顶5交流汇流箱(如有)面屋顶/室内靠近并网点6并网计量箱(如有)面室内靠近并网点7低压并网配电箱(如有)面室内靠近并网点8直流线缆米屋顶9交流线缆米10监控系统(如有)套室内11气象站(如有)套屋顶12光伏支架基础(如有)\屋顶◆ 1 光伏组件的分类◆光伏组件分为晶体硅光伏组件和非晶硅光伏组件◆晶体硅光伏组件分为单晶硅和多晶硅光伏组件◆以下为示意图片单晶硅和多晶硅放在一起示意图非晶硅光伏组件非晶硅光伏组件种类繁多,主要特点是弱光性良好,缺点是相同面积下发电量小于晶硅光伏组件,成本大于晶硅光伏组件,主要应用于特殊场合,不适用常规屋顶光伏发电。

◆ 2 光伏组件的选型◆(1)屋顶分布式光伏电站主要选用在单位面积下装机量达到最大化的光伏组件,即单块光伏组件面积/尺寸越大,安装容量越大。

◆(2)通常我们选择的晶硅光伏组件多为60片电池片封装板型,多晶硅功率在250~280Wp之间,单晶硅功率多在280~300 Wp之间;也可以选用72片电池片封装板型,多晶硅功率在290Wp~300Wp之间,单晶硅功率在310Wp~320Wp之间。

◆(3)具体选择方式是根据屋顶可安装面积计算使用哪种尺寸光伏组件可达到最大的安装量,在常规情况下我们多选择60片封装板型,尺寸范围1640/1650/1652*986/990/992*35/40/45/50。

◆(4)单晶硅光伏组件适用连续阴雨天3天以上的区域,其特点是弱光发电优于多晶硅光伏组件,成本略高。

光伏系统的系统构成与选型第四课课件

光伏系统的系统构成与选型第四课课件

设备选型初步
1.太阳能电池组件或方阵的形状与尺寸的确定 在上一章的太阳能电池组件或方阵的设计计算中,虽然根据用电量或
计划发电量计算出了电池组件或整个方阵的总的容量和功率,确定了电 池组件的串并联数量,但是还需要根据太阳能电池的具体安装位置来确 定电池组件的形状及外型尺寸、以及整个方阵的整体排列等。有些并型 和特殊尺寸的电池组件还需要与生产厂商定制。
4.逆变器 在离网(独立)光伏发电系统中,系统电压的选择应根据负载的要求而定。 负载电压要求越高系统电压也虑尽量高,当系统中没有12V直流负载时, 系统电压最好选择24V、48V或以上,这样可以使系统直流电路部分的电流 变小。系统电压越高。系统电流就越小,从而可以使系统损耗变小。
在并网光伏发电系统中,逆变器的输入电压是每块(每串)太阳能电池
上图是单路直流接线箱内部基本电路,它们由分路开关、主开关、避雷防 雷器件、接线端子等构成,有些之流接线箱还把防反充二极管也放在其中。
3.光伏控制器的选型
概念:光伏控制器是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充 电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。光伏控制器采用高速CPU 微处理器和高精度A/D模数转换器,是一个微机数据采集和监测控制系统。既可快 速实时采集光伏系统当前的工作状态,随时获得PV站的工作信息,又可详细积累 PV站的历史数据,为评估PV系统设计的合理性及检验系统部件质量的可靠性提供 了准确而充分的依据。此外,光伏控制器还具有串行通信数据传输功能,可将多个 光伏系统子站进行集中管理和远距离控制。
(3)电池方阵与控制器或直流接线箱之间格根据方阵输出最大电流而定。
各部位直流电缆截面积依据下列原则确定:
组件与组件之间的连接电缆、蓄电池与蓄电池之间的连接电缆、交流负载的连 接电缆,一般选取的电缆额定电流为各电缆中最大连续工作电流的l.25倍;电池方 阵 与方阵之间的连接电缆、蓄电池(组)与逆变器之间的连接电缆, 段选取的电缆额定 电流为各电缆中最大连续工作电流的l.5倍。

山地光伏电站项目选址

山地光伏电站项目选址
−如在进场道路途中,存在桥梁等,也需满足以上荷载要求;
−如为普通地面电站:至少需满足荷载60吨(主变运输重量要求)及最小13.5米长 挂车拐弯半径要求;
−如存在桥梁,也应需满足以上荷载要求。
一、山地光伏电站项目选址
电网接入注意事项
1 • 接入变电站的距离,电压等级 2 • 变电站有无空间隔,变压器容量 3 • 电能消纳及外送能力 4 • 建设用地(调规),外线建设 5 • 电力规划及电力市场分析 6 • 是否是国家所有变电站,地网
★ 建设规划要求 光伏电站的项目选址原则上应避开基本农田、林地、自然保护区、文物保护区、军 事敏感区、泄洪区、水利规划区域、已查明存在重要矿产资源区,以及重要的供水 、电力、通讯、燃气、石油等管线。办理用地申请手续前,应至相关部门核实,并 申请相关部门出具对项目选址的审核意见。
★ 面积要求 正常地质地形情况下,考虑组件前后行间距、周围建筑物遮挡,并预留组建清理及 维修通道、配电室(汇流升压站)、电缆沟等面积。若有特殊地形,则应根据实际 情况估算所需土地面积。
一、山地光伏电站项目选址
Tips: 国土部门土地利用规划分类体系
农用地
用地类型
建设用地
未利用地
依据:《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)
一、山地光伏电站项目选址
风险类别 政府风险 土地风险 电力接入风险 成本增加风险 其他潜在风险
风险描述
防范措施 重 大 风 险 提 示 及 对 策
序号 成本控制风险点
1
土地费用
2
3
4 建

成5 本

险 点
6
分 析
7
进场道路情况 电站项目场地地
形 地势平坦项目局 部地形的变化

光伏电站建设基础知识培训 ppt课件

光伏电站建设基础知识培训 ppt课件
山地光伏电站
39
2020/12/2
常见的大型地面并网电站类型
漂浮式水面光伏电站
水面光伏电站
40
2020/12/2
常见的大型地面并网电站类型
光伏种植大棚
41
2020/12/2
常见的大型地面并网电站见的大型地面并网电站类型
牧光互补
光伏草场
光伏牲畜棚
43
2020/12/2
53
光伏电站建设成本构成
2020/12/2
54
光伏发电电价
2020/12/2
2017年后可能调整为0.60/0.70/0.80
光伏电价由基本电价加国家补贴(平均每度约 0.55元)构成。补贴来源于电费中的可再生能源 电力附加(每度0.019元,年收600亿左右)
55
2020/12/2
光伏电站运维模式
17
中国太阳能资源分布状况
2020/12/2
18
中国太阳能利用现状
2020/12/2
中国太阳能利用装机量:
光热占全球70%以上,近4.5亿平方米; 光电占全球20%以上,总装机超50GW 截止2015年底,我国光伏业制造业年产值达 3000亿元,组件产量全球70%份额,多晶硅产 量占全球48%。
4
2020/12/2
了解新能源
煤炭、石油、天然气等化石能源面临枯竭
中国非化石能源发展目标:2020年占一次能 源消费比重15%,2030年达到20%。
5
了解新能源
太阳能热利用
太阳能光热利用
2020/12/2
太阳能热水器
集中太阳能供热(热水、供暖)
6
了解新能源
太阳能发电
2020/12/2
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保护、调度、计量和通信; 监控系统设计 支架及其基础设计、设备基础、开关站升压站土建设计、 综合楼土建设计 总图、给排水等
场址图片
17
山地光伏电站
18
芮城领跑者项目
19
芮城领跑者项目
20
芮城领跑者项目
芮城县建设国家生态光伏领跑者示范基地2016年光伏电站项目7个 招标方案选址及规划容量统计如下: 总容量500MWp,共划分7个单体项目,其中光伏发电示范项目6个, 分别为:150MWp项目1个(上坡村、东升村场址),100MWp项 目2个(长坡村场址、水峪村与神西村场址),50MWp项目3个 (夹沟村场址、白马岭场址、斜坡村场址).
耕地
林地
基本农田
一般农用地
土地类型 牧草地 宜林地 建设用地 未利用地
5
山地光伏电站
6
山地光伏电站发展现状及趋势
系统方案设计:桩型选择 系统核心设备选型:逆变器、箱变、监控平台...... 高性能设备:防腐、防PID方案 系统布局设计:沿道路、子阵中间...... 光伏与林业的平衡 后期运维管理方案选取:运营平台、运维平台
21
芮城领跑者项目
芮城500MW光伏领跑者50MW光伏电站,由28个1.8MWp发电子阵 单元组成,项目直流容量为50.4MWp,其中单个发电子阵采用34台 50KTL逆变器,经9个4进1出汇流箱进行交流回流后,再经1台 1600KVA的双绕组式0.5kV/36.75kV箱式变压器升至35kV,每个光 伏发电子阵单元经 35kV 电缆汇集至110kV升压站,35kV/110kV汇 集站及线路作为公共基础统一建设运行。
22
芮城领跑者项目
项目采用能源控股有限公司提供的单晶EaglePERC-JKM295M, JKM295M单晶硅组件采用的P型电池,采用黑硅+PERC电池路线, 光电转换效率到达18.02%,电池片的转换效率高达20.2%,优于领 跑者指标要求。 能源研发的高效EaglePERC JKM295M组件的峰值功率达到295Wp, 组件转换效率达到18.02%,各项指标完全符合“领跑者”的各项要 求。该型号组件结合了多项高效与创新技术,包括多层钝化PERC 晶体硅技术、采用杜邦Solamet电池金属化的先进结构电池技术、先 进的组件一体化封装技术、运用基于杜邦Tedlar薄膜的背板等,在提 高可靠性的同时实现了组件功率的大幅提升。
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芮城领跑者项目
➢ 选用单晶硅组件
➢ 综合考虑组件效率、 技术成熟性、市场占 有率,以及采购订货 时的可选择余地,本 工程采用60片 2950Wp型晶体硅光伏 组件。
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山地光伏电站注意事项
(1)建设条件恶劣:上山道路、施工难度、生态影响。 (2)支撑结构适应性:电池组件支架和设备基础,对抗腐蚀
性能、抗冻胀、抗风、承载能力等均要求较高。 (3)设备适应性:组件、逆变器、变压器等设备需满足大风
等条件下正常工作。
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山地光伏光伏电站特点
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山地光伏电站特点
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总体方案设计
逆变器选型
➢ 集中式逆变器适用于大型地面电站一般处于地 广人稀的地带,组件布局朝向一致,极少出现 局部遮挡。
➢ 组串型式逆变器在分布式电站和小型地面电站 及山地电站中,适用于地形比较复杂、遮挡物 较多的情况。
➢ 大型渔光互补光伏电站朝向一致,间距一致, 推荐使用集中式逆变器。一般选500kW/630kW 集中型逆变器。
总体方案设计
站址选择是关键
有利条件
➢ 太阳能资源丰富 ➢ 接入系统便利 ➢ 征地
不利条件
➢ 地块不平整,面积较大 ➢ 朝向不一致,角度不一致 ➢ 防火 ➢ 山洪
注意事项
项目
工程地质
站址地质勘探
水文气象 地质灾害评诂、环评
极限风速 交通运输
内容
岩土性质、桩基处理及 的选择 山洪影响、设计规范 接地系统特殊考虑
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总体方案设计
#1支架
#1汇流箱
SG1000TS
其他 设备Байду номын сангаас
箱式变压器 35kV
或10kV
#n 支架
#N汇流箱
SG500MX
通讯柜
0.315-0.315/10kV 或 0.315-0.315/35kV
光纤输入 光纤输出
总体方案设计
➢逆变器的单机功率不断增加,降低系统成本
2.5MW集中式方案
2.5MW压集成中压方案
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山地光伏电站特点
土地性质 青海、新疆、甘肃等西北地区拥有大量戈壁等未利用地 华北、华中有部分未利用山地 华东、华南等地区土地性质多为农用地 南方多水域地区拥有较多的鱼塘、湖泊、水库等 山地领跑者项目:阳泉采煤沉陷区1GW项目,芮城
500MW项目,包头1GW项目,乌海项目。
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山地光伏电站开发注意事项
山地光伏电站设计与设备选型
▪山地光伏电站特点 ▪山地光伏电站总体设计方案 ▪山地光伏电站设备选型
山地光伏电站发展现状及趋势
近年来,山地光伏发电作为光伏发电的新型式,受到广
泛关注,在全国多地进行了探索和实践。自河北张家口 以南,华北,华中、华南、低山丘陵众多,发展山地光 伏电站具有不占用耕地地、荒山治理优势,可以拓宽光 伏应用。
80kW组串式
2.5MW方案可降低成本约 0.1元/W
集成:逆变器,箱变,环网 柜,交直流配电,通讯,烟 感,报警等
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单机功率增大大, 降低设备成本和 系统成本
总体方案设计
设计内容
项目
系统设计 电气一次 电气二次 土建结构
其他
内容
总体方案、总体布置、倾角和间距、阵列设计、光伏场 区电缆和接线等 开关站、升压站设计、防雷接地设计、高压电缆走线等
➢ 对于面积大小不一,分布不规则的渔光互补电 站,可以选择组串式逆变器
➢ 具体选择何种逆变器由价格因素及招标的实际 情况决定
总体方案设计
方案介绍
➢ 光伏系统组成:光伏组件、支架、汇流系统、逆变系统、升压配电系统、监控系 统、并网系统等。
➢ 目前常用的方案,以1MWp为一个光伏发电单元。
➢ 以310Wp多晶硅光伏组件为例,一个发电单元需要选用光伏组件3456块;并网逆 变器选用500kW型逆变器,共计2台;每个发电单元以18块光伏组件串联为一个 组串,共192个组串,各组串平均分配接入16 进1出的直流汇流箱,共计12台汇流 箱,每6个直流汇流箱接入1台500kW逆变器,共计2台500kW逆变器。通过交流 电缆分别连接到容量为1000kVA升压变压器低压侧。
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