屋顶分布式光伏电站设计及施工方案范本
屋顶分布式光伏电站设施工方案
屋顶分布式光伏电站
施工方案
第一章、编制说明
第一节、编制目的
本施工组织设计是光伏发电项目第一阶段提供较为完整的纲领性文件,我们将依据设计图纸和现场施工条件编制可操作的施工组织设计,以其用来指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全文明地完成工程施工任务。
第二节、编制说明
1、本项目位于XXXX,不管在经济和文化上都有着自己深厚的基础和强劲的发展势头,各项基础设施已日臻完善。
拟建的光伏发电项目将改善城市及当地环境,提高城市品位将起到重要的作用。
2、严格按照国家及地方管理的有关规定,对施工现场进行管理,建立人员档案制度。
3、严格按照国家质量标准和有关规定组织施工,实施本项目的质量体系工作。
4、针对本工程的特点,结合、在工程建设施工中所积累的实践经验和在以往同类型工程施工成功经验,本着实事求是的科学态度,编制本工程的施工组织设计。
第三节、编制依据:
1、依据该项目设计图。
2、国家及地方现行的施工验收规范、规程、标准、规定等;
《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》
《陆地用太阳电池组件总规范》
《低压成套开关设备基本试验方法》
《低压成套开关设备》
《系统接地的型式及安全技术要求》
《低压电器基本试验方法》
《钢结构设计规范》
《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
《建筑电气工程施工质量验收规范》
第二章、工程概况
第一节、工程总体概况
1、地理条件:
该项目位于XXXX市,交通便利、地势平坦,现场布置条件好,适宜施工。
屋顶分布式光伏电站设计及施工方案三篇
屋顶分布式光伏电站设计及施工方
案三篇
篇一:屋顶分布式光伏电站设计及施工方案
1、项目概况
一、项目选址
本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为13.1℃。全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。
结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素:
1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡)
2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害
本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。
新建屋顶分布式光伏发电项目施工方案范本
新建屋顶分布式光伏发电项目施工方案
项目简介
本项目是一项全新的屋顶分布式光伏发电项目,旨在通过
安装光伏电池板将太阳能转化为电能,以满足当地居民和企业的用电需求,并降低对传统电网的依赖。本项目将在屋顶安装大量光伏电池板,通过配电系统将发电的电能输送至电网。
项目目标
本项目的主要目标是:
1.建设一个高效、可靠、安全的屋顶分布式光伏发电
系统,能够满足当地居民和企业的用电需求。
2.降低对传统电网的依赖,减少对环境的影响,促进
可持续发展。
3.满足当地政府和产业政策的要求,提高企业形象,
带动经济发展。
项目范围
本项目的施工范围主要涉及以下几个方面:
1.屋顶分布式光伏电池板的安装,包括光伏板的选型、
布局设计、支架设计等。
2.电池板的电气连接和维护,包括电缆、接头、逆变
器等电气元件的安装、连接、维护。
3.配电系统的设计和建设,包括变压器、开关柜等设
备的选择、设计以及配电系统的安装、调试等。
4.监控系统的设计和建设,包括电池板输出功率、收
集数据、远程监控等。
5.系统的维护和保养,包括日常的检查和维护,以及
定期的检修和保养。
施工方案
设计和选型
光伏板
本项目的光伏电池板选用峰值功率为300W的多晶硅光伏板,板的尺寸为1650*992mm,总面积为1.63平方米。根据实际情况,确定每一块光伏板之间的间距为1000mm。
设计指标
光伏电池板的设计指标如下:
•垂直负载:4500N/m^2
•水平风荷载:2500N/m^2
•机械损失:4.5%
•电池效率:20%
支架
光伏电池板的支架模型选用铝合金模型,根据实际情况,
支架高度设定为500mm,支架的杆径为Φ50。为防止腐蚀,支架的表面应进行特殊处理。
屋顶分布式光伏电站设计及其项目施工组织计划方案
屋顶分布式光伏电站设计及其项目施工组织计划方案.docx
I亘阳20年6月
1、项目概况
一、项目选址本项目处于山东省聊城市,位于北纬3547,3702,和东经11516,11632间。地处黄河冲击平原,地势西南高东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度
XXX时adits.玮换OS丽91201中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5mo每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。方便根据实际需要设计安装角度。ftWlP方阵基础碎。结构施工队主要是负责工程中所涉及到基础砂完成后一电缆接线。施工工具:压线钳、美工刀、剥线钳、钳子、万用表等电气用具。施工方法电缆(线)管敷设:首先是放电缆放够长度后,用电缆钳剪断电缆放入先前挖出的电缆沟内,电缆线的上下两方用细沙进行覆盖100MM后的沙,线连接电气控制柜的连线。检查无误后,把电缆接入到汇线箱内或者是控制器内。各连接电缆两头必须用线号进行区分或进行标示。
(1)、室外预埋管,要求两端做成喇叭口,并去除毛刺,保持光洁。
(2)、电缆管的弯曲半径符合所穿入电缆半径的规定,每根电缆管最多不超过3个弯头,直角弯不应多于2个,采用钢管保护时,应在外表涂防腐漆、镀锌管锌层剥落处也应涂漆;
(3)、电缆敷设A、电缆及其附件到场后,按要求进行检查:B、电缆技术文件是否齐全;C电缆型号、规格、长度是否符合订货要求;D电缆
外观应无损伤,附件齐全;E、电缆封端严密;F、电缆符合有关的IEC 标准,所有的电缆应是新的且电缆的芯线均采用铜芯。G电缆敷设前,对电缆进行绝缘测试,低压电缆用1000V摇表测试,动力电缆绝缘电阻不小于10兆欧。H电缆敷设采用支架滚动敷设,这样可以避免电缆受到过大的应力。I、电力电缆和控制电缆分开敷设,在电缆沟内敷设时,控制电缆在电力电缆的下方,和各种设备及管道距离符合要求。J、电缆敷设时,先编好电缆表,安排好先后顺序以避免交叉。K 电缆在电缆头附近留足备用长度,其最小弯曲半径不得小于其外径的10倍,中间不允许有接头。L、电缆的两端,转弯处挂电缆牌,电缆牌的内容编号、电缆规格型号起始乂而。M直埋电缆敷设时,埋深不小于0.7米,上下铺不小于100毫米厚的砂层,并严格按要求遮盖水泥盖板保护,电缆与道路和其它管线交叉时,需穿钢管保护,直埋电缆必须离建筑物1米,在直线段每隔50100米处,转弯处,进入建筑物处设立标志桩。N电缆的封头1)、交联电力电缆的封头严格按生产厂家的电缆收缩密封剂或环氧树脂。2)、户外电缆进线箱的电缆进线定;3)、当电缆进入电缆进线箱,每根电缆采用合适的夹件来第五节、逆变器、进线箱的安装1电缆箱的安装A、配电箱订货前根据图纸及控制要求进行复核,确保无误后方可订货;B、到货后,开箱检查清查柜内元器件质量及数量,应确保元器件无损坏,导线接线固定可靠;C 箱安装前,做好基础槽钢的制安工作,槽钢埋设前除锈调直,并按图纸标高安装,再进行水平校正,其水平误差每米不大于1mm累计不超过5m槽钢基础用扁钢和接地网可靠连接。D户外落地箱固定好后,
屋顶分布式光伏电站设计及施工方案设计
屋顶分布式光伏电站设计及施工方案设计
一、设计方案
1.选址分析:在选择屋顶作为光伏电站的位置时,需要考虑以下几个
方面:
-组件安装的方向:确保组件能够面向太阳以获取最大的太阳辐射。
-屋顶结构的稳定性:确定屋顶能够承受光伏组件的重量,并避免对
屋顶结构造成损害。
-遮挡物:确保屋顶上没有大型的遮挡物,如树木或其他建筑物。
2.光伏组件布局:在屋顶上安装光伏组件时,需要考虑以下几个因素:
-组件的倾角和朝向:根据所在地的纬度确定组件的倾角,并使其朝
向太阳,以获得最佳的光照条件。
-组件之间的间距:确保组件之间有足够的间隔,以避免相互之间的
阴影,并提高整个电站的发电效率。
3.逆变器和电池储能系统的选择:逆变器是将直流电转换为交流电的
关键设备,而电池储能系统能够存储白天产生的多余能量以供夜间使用。
在选择逆变器和电池储能系统时,需要考虑以下几个因素:
-太阳能电池板的输出功率:适配逆变器和电池储能系统的额定功率。
-系统的可靠性和效率:选择可靠性高、效率较高的设备,以提高整
个电站的性能。
4.控制和监测系统:为了实现对光伏电站的远程监控和控制,需要安
装一套专门的控制和监测系统。该系统可以监测电站的发电情况、能量产
量和设备运行状态,并远程调整电站的工作模式,以提高整体的发电效率。
二、施工方案
1.屋顶结构评估:在施工前需要对屋顶的结构进行评估,确保其能够
承受光伏组件的重量。如果屋顶不够稳定,可能需要进行加固或修复工作。
2.组件安装:将太阳能电池板安装在屋顶上,并确保每个组件的倾角
和朝向符合设计要求。安装过程中需要注意安全,使用合适的工具和设备,避免对组件造成损坏。
屋顶分布式光伏电站施工组织方案
屋顶分布式光伏电站施工组织方案
一、背景
近年来,随着日益加剧的全球变暖,碳排放量的增加,政府正加大力度推行可再生能源的发展。屋顶分布式光伏电站是一种新型的可再生能源发电项目,具有低能耗、低污染特点,可以有效地缓解供电压力。因此,政府要求加快屋顶分布式光伏工程的施工工作,使之可以满足当前社会对电力的需求。
二、屋顶分布式光伏电站施工的组织方案
(1)确定建设目标
完成屋顶分布式光伏电站的建设,满足当地供电需求,并保证安全可靠的供电。
(2)确定建设范围
根据当地的资源状况,确定可供利用的建设用地,并规划屋顶分布式光伏项目的安装区域。
(3)物料清单准备
根据建设项目的规模,结合当地资源状况,确定采购物料的数量和类型,制定采购物料清单,以便施工顺利进行。
(4)现场组织及安全措施
a.建立施工管理小组,负责组织和监督施工;
b.聘请专业施工服务单位,及时有效地完成施工任务;
c.落实安全技术措施,确保施工安全;
d.落实环保技术措施,确保施工无污染;
(5)施工质量检查
对安装设备进行规范测试,控制施工质量,确保系统安全可靠。
屋顶分布式光伏电站施工组织方案
屋顶分布式光伏电站施工组织方案范本一:
施工组织方案
一:项目概述
1.1 项目背景
1.2 项目目标
1.3 项目范围
1.4 项目时限
二:项目管理
2.1 项目组织结构
2.2 项目经理职责
2.3 项目团队成员职责
2.4 项目沟通与协调
三:施工准备
3.1 施工前期准备
3.2 施工方案编制
3.3 材料准备
3.4 施工设备准备
四:施工过程
4.1 施工桩基工程
a. 桩基施工方案
b. 桩基施工步骤
c. 桩基施工注意事项
4.2 施工支架工程
a. 支架施工方案
b. 支架施工步骤
c. 支架施工注意事项
4.3 光伏板安装工程
a. 光伏板安装方案
b. 光伏板安装步骤
c. 光伏板安装注意事项五:项目质量控制
5.1 施工质量检查
5.2 施工质量纠正5.3 施工质量验收5.4 施工质量保证六:施工安全措施
6.1 安全管理组织6.2 安全防护设施6.3 施工人员培训6.4 风险评估与控制七:项目验收与交付
7.1 项目验收标准7.2 项目验收步骤7.3 项目交付流程八:项目后期服务
8.1 保养维护计划8.2 故障处理方式8.3 售后服务承诺附件:
1. 桩基施工方案
2. 支架施工方案
3. 光伏板安装方案
法律名词及注释:
1. 桩基:指光伏电站支撑结构的基础部分,用以承载光伏板和支架的重量。
2. 支架:指将光伏板固定在屋顶上的支撑结构,保证光伏板的稳定和安全。
3. 光伏板:指将太阳能转化为电能的设备,通常由多个太阳能电池组成。
范本二:
屋顶分布式光伏电站施工组织方案
一:项目概述
1.1 项目背景
1.2 项目目标
1.3 项目范围
1.4 项目时限
屋顶分布式光伏电站施工组织方案
屋顶分布式光伏电站施工组织方案
一、项目概述
1.项目名称:屋顶分布式光伏电站施工项目
2.施工地点:具体地址
3.项目容量:计划安装总容量
4.施工时间:计划施工时间
5.施工单位:负责项目施工的单位
二、项目准备
1.初步设计:根据屋顶结构和施工条件,进行初步设计,确保光伏电
站的稳定性和安全性。
2.材料采购:采购太阳能电池板、逆变器、支架等所需材料,并确保
其质量符合标准。
3.人员培训:为施工人员提供相关的培训和技术指导,确保他们了解
施工程序和安全操作规范。
三、施工组织
1.施工小组:组建施工小组,包括项目经理、施工队长、施工人员等。
2.施工计划:制定详细的施工计划,包括各个阶段的工期、任务分配
和进度控制。
3.安全监控:建立安全监控机制,确保施工现场的安全操作,并及时
解决施工中的安全问题。
4.质量控制:制定质量控制标准,对施工过程进行监督和检查,确保施工质量达到要求。
5.进度管理:设立项目进度管理机制,定期开展进度评估,及时调整工作计划,确保项目按时完成。
6.成本控制:进行成本估算和预算,制定合理的成本控制措施,确保项目在预算范围内完成。
四、施工程序
1.准备工作:对施工现场进行准备,包括清理屋顶、安装施工设备和搭建安全防护措施等。
2.安装支架:根据设计方案,进行支架的测量、定位和安装,确保支架的牢固和平整。
3.安装电池板:按照设计方案,安装太阳能电池板,并进行固定和布线等工作,确保电池板的正常运转。
4.连接逆变器:将电池板与逆变器进行连接,并进行电气调试,确保系统的正常运行。
5.系统调试:对整个系统进行调试和检测,确保其稳定性、安全性和高效性。
屋顶分布式光伏电站工程实施方案
屋顶分布式光伏电站工程实施方案
一、项目概述
随着全球气候变化和环境问题的日益突出,清洁能源的应用变得尤为
重要。分布式光伏电站作为一种清洁、可持续的能源解决方案,具有广阔
的应用前景。本项目旨在在屋顶上建设分布式光伏电站,利用太阳能发电,为周边区域供应电力。
二、项目实施方案
1.选址
根据光照条件、屋顶面积和承重能力等因素,选择适合建设分布式光
伏电站的屋顶。确保屋顶能够充分接受太阳辐射,太阳能光伏板的安装不
会对屋顶结构产生过大的负担。
2.技术选型
选择高效的光伏组件和逆变器。根据项目需求和实际情况,选择高转
换效率的太阳能光伏组件,以确保最大的电能转换效率。同时,选择适合
本项目的逆变器,可以将直流电转换为交流电供电给周边区域。
3.工程设计
根据选址信息和技术选型,进行详细的工程设计。设计包括光伏组件
的安装位置、数量和布局,逆变器的选择和安装位置,以及光伏电站的整
体电气系统设计。确保工程设计合理、安全、高效。
4.施工和安装
组织专业的施工队伍进行太阳能光伏板和逆变器的安装工作。施工过
程中,严格按照工程设计方案进行,确保光伏组件的稳固安装和电气线路
的正确连接。
5.调试和试运行
完成光伏电站的施工后,进行调试和试运行。检查光伏组件和逆变器
的工作状态,确保电能的输出和供应正常。
6.并网接入
根据相关规定和要求,进行并网接入操作。与供电公司沟通并办理相
关手续,实现光伏电站的发电功率与电网的连接,将多余的电能注入电网,实现分布式发电。
7.巡检和维护
每年定期进行巡检,检查光伏组件和逆变器的工作状态,确保正常发电。定期清洗光伏组件表面,以确保最大的光伏发电效率。同时,及时处
屋顶分布式光伏电站设计与施工组织设计方案
屋顶分布式光伏电站设计与施工组织设计
方案
本项目位于山东省聊城市,地处黄河冲击平原,属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征。年平均气温为13.1℃,全年≥℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,光资源比较充足,属于太阳能资源三类可利用地区。根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素:1、有
无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡)2、大风、冬季的
积雪、结冰、雷击等灾害。本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为
220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入
电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。
根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-2012中,对于屋
顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装
地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m。每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。方便根据实际需要设计安装角度。
为了保证本项目收益最大化,并且也为了组件安装简便与效果美观,最佳太阳能倾斜角度为30度,即朝正南向倾斜30度安装。光伏方阵前后最佳间距需根据实际情况进行设计。
经过以上设计,本项目建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统,能够充分利用当地光资源,为当地居民提供可靠的电力供应。
屋顶分布式光伏电站设计及施工组织方案
屋顶分布式光伏电站设计及施工组织方案
项目概述
屋顶分布式光伏电站是指将光伏发电系统安装在建筑物的屋顶上,通过发电系
统直接将电能输送到建筑内部的用电设备中。本项目旨在为一座商业楼宇设计一套屋顶分布式光伏电站,通过将电能分布到楼宇内部,为楼宇节省用电成本,达成环保减排的目标。本文档将详细介绍本项目的设计及施工组织方案。
设计方案
屋顶光伏模块布置
光伏模块的布置应充分考虑建筑物的形状、方向和光伏设备的功率输出等因素。本项目所设计的商业楼宇呈现水平矩形,建筑物表面长方向为南北向。在汇聚各家专业意见后,我们决定将光伏模块安装在建筑的东西向。
屋顶光伏模块布置效果图
屋顶光伏模块布置效果图
逆变器及脚手架
逆变器是光伏发电系统的关键部分,其负责将光伏发电系统所产生的直流电转
化为交流电,以便于分布到建筑内部用电设备中。为此,我们将逆变器选用1.2 MVA的型号,并根据光伏模块布置进行合理的配置。同时,基于施工安全考虑,
一方面应选用符合标准的安全脚手架,另一方面应加强对脚手架的检查和维修,保证脚手架的稳定性和安全性。
电站互联网监控系统
光伏发电系统的电力输出一般采用集中式或分布式的互联网监控系统进行调控
和管理。基于本项目的实际情况,我们设计了一套集中式监控方案,将电站的数据传输到数据中心,并为业主和工程师提供实时的电能输出、故障报警等信息。
施工组织方案
施工准备
在进入施工前,将现场的安全风险进行分析并采取预防措施是十分重要的。在
本项目中,我们应采取以下措施:
1.搭建安全脚手架,对脚手架进行检查和维护,保证脚手架的稳定性和
屋顶分布式光伏发电项目设计施工方案
屋顶分布式光伏发电项目设计施工方案
1.项目概述
本屋顶分布式光伏发电项目旨在利用屋顶空间进行光伏发电,以减少
对传统能源的依赖,保护环境,提高能源利用效率。本项目的设计施工方
案将确保光伏组件的稳定安装和项目运行的高效性。
2.工程前期准备阶段
在项目启动前,将进行以下准备工作:
-按照地形和建筑物特点进行选址和评估,确保阳光照射充足;
-进行电力系统检查,确保能够承载光伏发电系统的额外负荷;
-完成所有必要的法律手续和申请;
-开展项目评估和经济分析,确保项目的可行性。
3.设计阶段
在设计阶段,将进行以下工作:
-根据选址评估结果和电力系统负荷计算,确定所需的光伏组件容量;
-设计光伏组件的布局和安装方式,确保最大化光伏组件的发电潜力;
-完成光伏发电系统的电气设计和连线图;
-完成并提交所需的工程图纸和设计文件。
4.采购阶段
在采购阶段,将进行以下工作:
-根据设计文件,评估并选择合适的光伏组件、逆变器和其他设备;
-与供应商进行合同谈判和签订,确保设备的质量和售后服务;
-进行设备交付和验收。
5.施工阶段
在施工阶段,将进行以下工作:
-搭建安全工地,并确保施工人员遵守相关安全规定;
-根据设计文件和图纸进行光伏组件和逆变器的安装;
-安装光伏组件的支架和固定装置;
-进行电气线路的连接和测试,并确保系统的可靠性;
-安装监控系统和数据采集设备,以实时监测光伏发电系统的运行状态;
-完成系统的调试和调整,并进行验收。
6.运维阶段
在项目完工后
-进行定期的设备巡检和维护,以确保系统的正常运行;
-进行数据分析和性能评估,及时发现和解决问题;
屋顶分布式光伏电站设施工方案
屋顶分布式光伏电站设施工方案
分布式光伏电站是指将光伏发电设备分布在建筑物的屋顶上,通过光伏电池板将太阳能转化为电能。这种电站的建设不仅能够发挥建筑物屋顶的利用价值,还可以减少电力系统的负荷,降低能源消耗,具有良好的环保效益。下面将介绍一种屋顶分布式光伏电站的设施工方案。
首先,对于屋顶分布式光伏电站的设施工方案,需要进行场地勘察和工程设计。勘察工作包括对建筑物屋顶的承重能力、朝向、倾角等进行测量,确定光伏电池板的安装位置和方向。设计工作包括根据建筑物屋顶的实际情况,进行电站的布局和功率规模的确定,制定建设方案。
其次,需要进行电力系统的规划和设计。这包括光伏电池板的布置、组串、串并联等操作。同时,还需要考虑电站的并网情况,包括与电网的接入点、逆变器和变压器的选型等。
接下来,进行设备选购和安装。根据电站规模和设计要求,选购合适的光伏电池板、逆变器、变压器等设备。安装工作包括电池板的安装、逆变器和变压器的安装、电缆的铺设、综合布线等。
然后,进行系统调试和运行。在安装完成后,需要对整个电站进行调试和运行,确保各个设备的正常工作。调试工作包括电池板的输出功率测试、逆变器和变压器的电压和电流测试等。在调试成功后,电站开始正式运行。
最后,进行监控和维护。为了保证电站的正常运行,需要进行定期的监控和维护工作。监控工作包括对电池板、逆变器和变压器的运行状态进行监测,及时发现故障并进行处理。维护工作包括清洁电池板、检查电缆
连接等。同时,还需要进行定期的保养工作,包括更换老化设备、检修电
器设备等。
以上所述是一种屋顶分布式光伏电站的设施工方案。通过合理的设计
屋顶分布式光伏电站设施工方案
屋顶分布式光伏电站设施工方案
一、基本情况
1.光伏发电设施主要用于发电,电力供应者提供电力,电力对象为
当地居民和企业,占地面积约1500平方米。
2.全厂装机容量约为600KW,分布式光伏发电系统由4个单元组成,每个单元功率约150KW,根据实际情况,可以灵活调节每个单元的功率。
3.屋顶分布式光伏发电设施由采光结构部分、光伏组件部分和箱变
部分组成。
二、采光结构设计
1.屋顶坡度设计:根据屋顶坡度及风荷载计算,采用铝合金和普通钢
材的跌框结构,用钢及砖材结构固定。
2.采光结构支撑方案:采用抗震支撑固定的设计,屋顶分布式光伏发
电设施安装在上面,钢结构有效地减少了屋顶受力。
3.屋顶防水设计:将分布式光伏发电系统的采光结构和屋顶分开,采
用夹层结构,屋顶分布式光伏发电系统下面采用SBS防水板保护,屋顶上
覆盖高分子材料防水层,有效地防止雨水渗入。
三、光伏组件设计
1.光伏系统选型:采用多晶硅太阳能电池组件,接线方式采用串联,
单节点接线功率为150KW,组件尺寸为1956*990,每片单元电路电压最大
值为36V,最大电流值为13A。
2.太阳能组件安装:采用垂直安装的方式,采光结构的支撑框
屋顶光伏工程施工组织设计
屋顶光伏工程施工组织设计
一、工程概况
本工程为屋顶分布式光伏发电项目,位于某厂房屋顶,厂房建筑面积约XX平方米,建筑高度约XX米,共有XX个屋顶面,屋顶结构适合安装光伏支架。项目设计容量为XX千瓦(kW),所发电量采用自发自用余电上网模式。
二、施工准备
1. 编制施工方案:根据工程项目、工程数量、工艺流程、工艺特点、质量标准、
要求、图纸文件、设备订货、材料供应进度等基本情况,编制施工方案和施工计划。
2. 人员组织:组织具备相应资质和经验的施工队伍,包括施工管理人员、技术人员、施工人员等。
3. 材料准备:根据施工方案,提前准备光伏组件、支架、电缆、逆变器等主要材料,并确保材料质量符合国家标准。
4. 施工设备:准备必要的施工设备,如吊车、叉车、焊接设备、切割设备等。
5. 现场踏勘:对施工现场进行踏勘,了解现场环境、周边设施、屋顶结构等情况,确保施工安全顺利进行。
6. 质量计划:负责组织编制项目质量计划,明确质量管理目标、质量管理措施和
成品保护措施。
三、施工流程
1. 土建施工:根据设计要求,进行光伏支架基础施工,确保基础稳固可靠。
2. 支架安装:按照设计图纸,安装光伏支架,注意调整支架间距、角度,保证光
伏组件安装后能充分吸收阳光。
3. 光伏组件安装:将光伏组件按照设计要求安装在支架上,注意调整组件间的连
接线,确保连接可靠。
4. 逆变器、汇流箱安装:将逆变器和汇流箱安装在合适的位置,接线正确,确保
电气系统正常运行。
5. 电缆桥架安装:安装电缆桥架,合理布置电缆,确保电缆安全、整齐。
6. 电缆敷设、接线:按照设计要求,敷设电缆,连接光伏组件、逆变器、汇流箱等设备,注意接线正确、牢固。
屋顶分布式光伏电站专项施工方案
屋顶分布式光伏电站专项施工方案
1.1起重吊装施工方案
本项目属于屋面电站项目多数设备除逆变器、变压器等均需要吊装至屋面后施工,起重吊装技术将作为本项目的重点控制点,保证吊装过程的安全。
起重吊装作业前,实地考察吊装现场,与主要吊装人员制定出切实可行的吊装方法和安技措施,保证作业安全,避免盲目施工,在吊装前要将起重吊装方案向操作人员交底。吊装施工方案、交底内容应包括人员配置、起重机械的选择、吊装技术方法、起重运行路线、构件的平面布置、运输、堆放、施工安技措施等。
1、起重吊装人员的组成
吊车司机、指挥员、安全员、作业人员
2、起重机械的选择
根据所掉设备的重量、高度及屋面高度合理选择几种机械。
3、起重地点及运行路线
厂区内吊装我们首先遵守厂方的规定,按照厂方的指定路线,指定地点进行吊装。
4、构件的布置堆放
未吊装材料在厂房四周指定区域堆放整齐,做好防护,吊装至屋面材料采取分散堆放,以不超过屋面承重为限,堆
放整齐,方便倒运,运上屋面的设备及时运走,以防负载集中。
1、司机和指挥人员要经过专业的培训,并经过培训部门考核合格后才能上岗作业,指挥人员在作业前要熟悉机车的性能并了解所起吊的重量,现场周围环境。
2、在吊装作业前必须将支腿支设牢固、平稳、不倾斜。开始吊装前吊装人员必须详细检查被吊物是否牢固,任何人不得随吊装货物升降。
3、起重机操作人员在操作时精神要集中,要服从指挥人员指挥。
4、起重机在使用过程中回转半径范围内严禁站人。
5、吊装作业时设置警戒区域挂警示牌,非作业人员严禁入内。
6、严禁在风速六级以上或大风、大雾天气进行吊装作业。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
屋顶分布式光伏电站设计及施工方案
设
计
方
案
恒阳 6 月
1、项目概况
一、项目选址
本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32 ‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖迅速,光照充分,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为13.1℃。全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。光资源比较充分,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。
结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素:
1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡)
2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害
本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。
2、配重结构设计
根据最新的建筑结构荷载规范GB5009- 中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心
间距0.5m
。每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。方便根据实际需要设计安装角度。
3、光伏系统设计
一、光伏最佳方阵倾斜角与方位
为了保证本项目收益最大化,而且也为了组件安装简便与效果美观,最佳太阳能倾斜角度为 30度,即朝正南向倾斜30度安装。