江苏地区工业厂房屋面100kw太阳能发电系统方案
屋顶光伏发电项目设计方案

屋顶光伏发电项目设计方案一、项目背景光伏发电是利用太阳能将光能转换为电能的一种清洁能源发电方式。
屋顶光伏发电项目是指在建筑物屋顶安装光伏组件,通过光伏发电系统将太阳能转化为电能。
屋顶光伏发电项目具有节省能源、减少碳排放、降低用电成本等优势,已经成为建筑领域中的重要发展方向。
二、项目目标1.实现电力的自给自足:通过屋顶光伏发电系统,满足建筑物内部的电力需求,实现电力的自给自足,减少对传统能源的依赖。
2.减少能源消耗:通过光伏发电系统,将太阳能转化为电能,并应用于建筑内的照明、空调、动力等用电设备,减少传统能源的消耗。
3.降低碳排放:光伏发电是一种清洁能源发电方式,不产生二氧化碳等有害气体,通过屋顶光伏发电项目可以实现碳排放的降低。
三、项目内容1.光伏组件安装:选择适合建筑物屋顶的光伏组件,进行安装。
要根据建筑的朝向、倾角等因素进行合理布置,最大程度上接收太阳辐射能。
2.逆变器安装:安装逆变器将直流发电转化为交流电,以供建筑内部电力设备使用。
3.电网连接:将光伏发电系统与当地电网连接,与电网形成互补供电关系。
当太阳能不足时,可以从电网获取电力;当光伏发电过剩时,可以将多余的电力注入电网。
4.电力储存系统:建立电力储存系统,将光伏发电系统产生的电能储存起来,以备不时之需。
可以选择储能电池、超级电容等电力储存设备。
5.监控系统:安装光伏发电系统监控系统,对系统的发电量、发电效率、故障状态等进行监控,及时发现并解决问题。
6.安全保护措施:为光伏发电系统设置安全保护措施,防止雷击、过压、过流等故障对系统造成损害。
四、项目优势1.节约能源成本:利用太阳能免费发电,减少对电力公司的依赖,降低用电成本。
2.环保减排:光伏发电是一种清洁能源发电方式,不产生污染物和二氧化碳等有害气体,有助于减少环境污染。
3.增加建筑效益:屋顶光伏发电系统可以为建筑物提供额外收益,通过电网与电力公司的互动,产生电费的补贴和销售收入。
4.投资回收周期短:屋顶光伏发电系统具有可再生能源的特点,投资回收周期一般较短,可以在较短时间内实现回本。
屋顶光伏发电系统设计方案

屋顶光伏发电系统设计方案
简介
本文档旨在提供一个屋顶光伏发电系统的设计方案。
屋顶光伏发电系统是一种利用太阳能转化为电能的系统,可以为建筑物提供清洁、可再生的能源。
设计要点
1. 太阳能电池板的选取:选择高效率的太阳能电池板,以最大程度地捕捉太阳能并转化为电能。
2. 安装位置的确定:根据屋顶的朝向、倾角和遮挡物情况选择最佳的安装位置,以确保太阳能电池板能够得到充分的日照。
3. 组件的选取:选择适合屋顶光伏发电系统的逆变器、电池组和配电系统等组件,以确保系统的稳定性和安全性。
4. 储能系统的设计:考虑使用储能设备,如电池组,以存储白天产生的太阳能电能,以供夜间或阴天使用。
5. 系统监控与维护:设计一个系统监控与维护的方案,确保屋顶光伏发电系统的正常运行,并及时发现和解决可能出现的问题。
总结
屋顶光伏发电系统设计方案的关键是选择高效率的太阳能电池板、确定最佳安装位置、选取适合的组件和设计储能系统。
此外,系统监控与维护也是确保系统正常运行的重要环节。
屋顶光伏发电系统的使用可以为建筑物提供清洁、可再生的能源,从而减少对传统能源的依赖,降低能源消耗的同时降低环境影响。
以上为屋顶光伏发电系统设计方案的简要介绍。
详细的设计内容和技术细节需要在具体的项目中根据实际情况进行进一步研究和调整。
江苏地区工业厂房屋面100kw太阳能发电系统方案

江苏地区屋面100kw太阳能发电系统方案报告:邹小勇版本:日期:2014-3-28目 录1 2 3 4 5太阳能光伏电站简介--------Page3~5国家相关分布式光伏政策--Page6~11本项目概况----------------Page12~16项目技术方案--------------Page17~19效益测算--------------------Page20~236经典案例及分布式申报--Page24~31•供电稳定可靠•安装方便•操作、维护简单•外形美观•使用寿命长•已在全世界广泛应用,正逐步从补充能源成为替代能源。
通过太阳能电池方阵将太阳能辐射能转换为电能的发电站称为太阳能光伏电站。
太阳能光伏电站按照运行方式可分为独立太阳能光伏电站和并网太阳能光伏电站。
1. 未与公共电网相联接独立供电的太阳能光伏电站称为离网光伏电站。
主要应用于远离公共电网的无电地区和一些特殊场所。
2. 与公共电网相联接且共同承担供电任务的太阳能光伏电站称为并网光伏电站。
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的重要发展方向,是当今世界太阳能光伏发电技术发展的主流趋势。
并网系统由太阳能电池方阵、系统控制器、并网逆变器等组成。
3. 为实现自发自用、以市电补充光伏发电的目的,本项目宜采用并网形式。
商用分布式光伏系统光伏组件阵列直流汇流箱直流控制箱并网逆变器交流配电柜并网计量柜电网环境检测仪数据采集器国家政策1.国家电网政策2012年10月发布的《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》摘录:Ⅰ.电网企业积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件,为接入系统工程建设开辟绿色通道。
接入公共电网的分布式光伏发电项目,接入系统工程以及接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设。
接入用户侧的分布式光伏发电项目,接入系统工程由项目业主投资建设。
Ⅱ. 建于用户内部场所的分布式光伏发电项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网企业提供。
100kW光伏发电方案

100kWp屋顶分布式光伏发电建设方案目录一、项目建设背景及意义 (3)1.1项目名称 (3)1.2项目背景 (3)1.3建设意义 (3)二、相关技术规范和标准 (4)三、设计方案 (5)3.1.系统概述 (5)3.2.光伏阵列方案 (5)3.3.光伏逆变器及并网方案 (5)3.4.监控装置 (5)3.5.综述 (5)3.6.原理图 (6)四、设计计算及设备选型 (7)4.1并网逆变器设计 (7)4.2.光伏阵列设计 (8)4.3.光伏阵列汇流箱 (9)4.4.交流配电柜 (10)4.5.系统接入电网设计 (11)4.6.系统监控装置 (11)4.7.系统防雷接地装置 (12)五、系统主要设备配置清单 (13)六.经济效益 (14)七.服务与支持 (15)一、项目建设背景及意义1.1项目名称项目名称:100kWp分布式光伏发电项目1.2项目背景1.2.1.国家大力支持发展清洁能源(包括光伏发电),促进节能减排,绿色环保工作。
1.2.1.1.《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发[2013]24号)1.2.1.2.国家能源局《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》(国能新能[2014]406号)1.2.1.3.湖北省发改委《关于对新能源发电项目实行电价补贴有关问题的通知》(鄂价环资〔2015〕90号文件)1.2.2.政府出台一系列的补贴政策及相关并网服务政策。
1.2.3.光伏发电项目的设备成本大幅度降低,推动光伏发电项目的发展。
1.2.4.分布式光伏发电项目具有较好的投资价值,减少用户的电力增容压力。
1.3建设意义1.3.1. 符合国家产业政策1.3.2. 优化能源和电力结构1.3.3.响应国家号召,支持政府完成节能减排目标二、相关技术规范和标准2.1.住宅建筑电气设计规范JGJ242-20112.2.低压配电设计规范GB50054-952.3.综合布线系统工程设计规范GB50311-20072.4.建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20022.5.电气装置安装工程施工及验收规范GB50254~50257-962.6.电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-20062.7.电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施GB50171-92 工及验收规范2.8.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-20062.9.综合布线系统工程验收规范GB50312-20072.10.电气装置安装工程接地装置施工及验收规GB50169-2006范2.11.民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范JGJ203-20102.12.太阳光伏电源系统安装工程设计规范CECS84:962.13.光伏电站施工规范GB50794-20122.14.太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技CECS85:96术规范2.15.光伏发电工程施工组织设计规范GB/T50795-20122.16.光伏发电工程验收规范GB/T50796-20122.17.光伏建筑一体化系统运行与维护规范JGJ/T264-2012三、设计方案3.1.系统概述针对100kWp的太阳能光伏并网发电系统项目,建议采用分块发电、集中并网方案,将系统分成2个50kW的并网发电单元,每个50kW的并网发电单元都接入0.4KV低压配电柜,汇总经过总断路器,最终实现整个并网发电系统并入0.4KV 低压交流电网。
100KW并网发电系统方案

≤5000
D 组件阵列方案
峰值功率 250W
峰值电压 31.1V
开路电压
工作电流
37.4V
7.89
光伏组件参数
短路电流 8.65
每路 20 块,共 20 路,共计 400 块。峰值功率为 100000W。
三、其他部件介绍 1、并网监测单元
为用户提供一个远程监管供用电设备的在线系统,提供实时数据显示与处理、系统功能 分析,系统事故追忆、各种文档备份、用户级别选择、远程特定功能控制实现、新用户电源使 用学习,在线帮助等功能强大、界面友好、人机对话简单的管理软件
额定容量(KW)
50
允许最大电池阵列功率(KW)
56
最大开路电压(VDC) 可接入阵列串联数(推荐)
1000 20 串(推荐 35V 左右/块)
串联范围
15 串~20 串
MPPT范围(VDC) 额定交流输出功率(KW)
440~850 60
电网电压范围(VAC)
330~460
电网频率范围(Hz)
50±4.5 或者 60±4.5
8、建筑物(计算机机房和办公室区域)
建筑物的设计施工规范严格按照国家标准实施,计算机机房的防雷设计施工规范严格执行 国家标准《GB50174-1993》,办公室区域的防雷设计施工规范严格执行国家标准《GB50057-94》.
9、防雷及接地保护
9.1 光伏并网电站所有建筑物(计算机机房和办公室区域)的防雷措施应严格执行国家标准: 建筑物防雷设计规范:《GB50057-94》 计算机房设计规范:《GB50174-1993》
五、直 流 屏
直流屏采用母线并联方式,将所有的汇流箱的汇流输出统一接入直流屏,由直流屏进行集 中监控管理,使用操作维护方便。每台逆变器的直流输入均从直流屏母线上进行直流配电和直 流汇集。
100KW屋顶光伏发电系统设计(光伏发电技术课程设计)

《100KW屋顶光伏发电系统设计》(光伏发电技术课程设计)目录第1章光伏发电系统概述 (3)1.1 光伏发电系统概述 (3)1.2 光伏发电系统特点 (3)1.3屋顶光伏发电系统分类 (4)第二章屋顶光伏系统部件选择方案 (5)2.1光伏阵列选型 (5)2.2 光伏接线箱(汇流箱)选配 (5)2.3逆变器选配 (5)2.4直流线路选配 (6)第三章屋顶分布式光伏系统安全设计 (7)3.1 BIPV安全设计 (7)3.1.1结构安全 (7)3.2.2 附加型屋顶结构设计 (7)3.2 屋顶光伏发电系统组件类型 (8)第四章100KW屋顶光伏系统设计与配置 (10)4.1 整体设计方案 (10)4.1.1 光伏阵列方案 (10)4.1.2光伏逆变器及并网方案 (10)4.1.3监控装置 (10)4.2设计计算及设备选型 (10)4.2.1并网逆变器设计 (10)4.2.2光伏阵列设计 (11)4.2.3 光伏阵列汇流箱 (12)4.2.4 交流配电柜 (13)4.3 系统接入电网设计 (14)4.4 系统监控装置 (14)4.5 系统防雷接地装置 (14)第1章光伏发电系统概述1.1 光伏发电系统概述光伏发电系统按大类可分为离网光伏发电系统和并网光伏发电系统两大类。
其中,离网光伏发电系统容量主要由负载用电情况决定;并网光伏电站容量主要由系统占地面积、纬度、跟踪方式等因素决定。
并网光伏发电系统,可分为用户侧并网和发电侧并网两类。
前者并网点一般在低压侧(380/220V)或中压侧(10kV、35kV),以自发自用为主;通常是可逆流并网光伏系统,也有些系统要求设置逆功率保护(即不可逆流并网光伏系统)。
大型集中式并网光伏电站用户侧并网和发电侧并网两类都有,10MWp级及其以上功率的多为发电侧并网,采用“不可逆流”并网方式,电流是单向的,不是自发自用和“净电表计量”,只能给出上网电价。
通常接入35kV、110kV或220kV高压输出电能,其输出特性是跟随电网频率和电压变化的电流源,功率因数为1,不提供无功功率。
厂房屋面光伏发电施工方案

厂房屋面光伏发电施工方案一、前言本施工方案旨在明确厂房屋面光伏发电项目的施工流程、质量要求及安全措施,确保工程能够按照既定目标顺利推进。
本方案涵盖前期准备与评估、光伏组件安装、光伏支架搭设、逆变器安装与接线、电网连接与调试、监控系统安装与调试、安全施工措施以及工程验收与维护等多个环节。
二、前期准备与评估对厂房屋面进行实地勘察,评估屋面的承重能力、光照条件及阴影遮挡情况。
根据勘察结果,制定详细的光伏发电系统设计方案,包括光伏组件的布局、容量、支架类型等。
编制施工计划,明确施工工期、人员配置、材料采购及施工进度等事项。
组织施工人员进行技术培训,确保施工质量和安全。
三、光伏组件安装根据设计方案,在厂房屋面上标记光伏组件的安装位置。
使用专用安装工具,将光伏组件逐个安装在支架上,确保安装牢固、平整。
对安装好的光伏组件进行逐一检查,确保无损坏、无污染。
四、光伏支架搭设根据设计要求,选择合适的支架类型,如固定支架、可调支架等。
在厂房屋面上按照设计方案进行支架基础施工,确保基础牢固。
搭设支架,确保支架高度、角度符合设计要求,并保持整体稳定性。
五、逆变器安装与接线在厂房内选定逆变器的安装位置,确保通风良好、便于维护。
根据逆变器的规格,安装相应的支架和固定件。
进行逆变器的接线工作,严格按照电气安全规范进行,确保接线正确、牢固。
六、电网连接与调试与当地电网公司沟通协调,确定并网接入点及容量。
进行电缆的铺设和接线工作,确保电缆走向合理、固定牢固。
进行电网连接后的调试工作,检查各项参数是否正常,确保光伏发电系统正常运行。
七、监控系统安装与调试根据项目需求,选择合适的光伏监控系统,如远程监控系统、数据采集系统等。
在厂房屋面及室内安装监控设备,如摄像头、传感器等。
进行监控系统的调试工作,确保各项功能正常运行,实现远程监控和数据采集。
八、安全施工措施严格执行国家和地方有关安全生产的法律法规,确保施工过程中的安全。
为施工人员配备必要的安全防护用品,如安全帽、安全带、绝缘手套等。
100KW屋顶光伏发电系统设计(光伏发电技术课程设计)

《100KW屋顶光伏发电系统设计》(光伏发电技术课程设计)目录第1章光伏发电系统概述 (3)1.1 光伏发电系统概述 (3)1.2 光伏发电系统特点 (3)1.3屋顶光伏发电系统分类 (4)第二章屋顶光伏系统部件选择方案 (5)2.1光伏阵列选型 (5)2.2 光伏接线箱(汇流箱)选配 (5)2.3逆变器选配 (5)2.4直流线路选配 (6)第三章屋顶分布式光伏系统安全设计 (7)3.1 BIPV安全设计 (7)3.1.1结构安全 (7)3.2.2 附加型屋顶结构设计 (7)3.2 屋顶光伏发电系统组件类型 (8)第四章100KW屋顶光伏系统设计与配置 (10)4.1 整体设计方案 (10)4.1.1 光伏阵列方案 (10)4.1.2光伏逆变器及并网方案 (10)4.1.3监控装置 (10)4.2设计计算及设备选型 (10)4.2.1并网逆变器设计 (10)4.2.2光伏阵列设计 (11)4.2.3 光伏阵列汇流箱 (12)4.2.4 交流配电柜 (13)4.3 系统接入电网设计 (14)4.4 系统监控装置 (14)4.5 系统防雷接地装置 (14)第1章光伏发电系统概述1.1 光伏发电系统概述光伏发电系统按大类可分为离网光伏发电系统和并网光伏发电系统两大类。
其中,离网光伏发电系统容量主要由负载用电情况决定;并网光伏电站容量主要由系统占地面积、纬度、跟踪方式等因素决定。
并网光伏发电系统,可分为用户侧并网和发电侧并网两类。
前者并网点一般在低压侧(380/220V)或中压侧(10kV、35kV),以自发自用为主;通常是可逆流并网光伏系统,也有些系统要求设置逆功率保护(即不可逆流并网光伏系统)。
大型集中式并网光伏电站用户侧并网和发电侧并网两类都有,10MWp级及其以上功率的多为发电侧并网,采用“不可逆流”并网方式,电流是单向的,不是自发自用和“净电表计量”,只能给出上网电价。
通常接入35kV、110kV或220kV高压输出电能,其输出特性是跟随电网频率和电压变化的电流源,功率因数为1,不提供无功功率。
100KW光伏并网方案

家庭用户型太阳能光伏发电系统技术方案奔亚科技集团有限公司2017.3.10设计员:曹健一、公司简介奔亚科技集团有限公司成立于2010年10月,主要从事高性能太阳能产品和太阳能屋顶电站的设计、开发、生产和销售。
奔亚科技立足于专业化、规模化、国际化发展之路,引进具有国际先进水平的太阳能电池生产设备,聘请世界各地行业内的资深科学家和工程师实现我们战略性的目标。
一批拥有丰富经验的国际专业人才组成了奔亚管理团队,他们正积极推动公司进入全球平台,着力于在国际太阳能产业的长远发展,使奔亚产品广泛应用于世界范围。
奔亚科技在拥有两条专业高性能电池片生产线;产能超过50兆瓦,公司内部设有组件生产基地,组件产能超过200兆瓦,公司内部的光伏伏电池研究中心致力于开发新一代高效太阳能电池。
通过不懈的努力,目前已经研发出转换效率超过19%的电池片。
二、项目概述本项目的光伏电站系统为分布式并网光伏发电组合的光伏建筑一体化系统,其主要目的是发挥太阳能发电节能环保的特点,利用太阳能发电为该住宅提供部分电力,并提升该地区形象,为节能减排起到表率作用。
三、光伏建筑一体化的概念光伏建筑一体化就是将光伏发电系统和建筑幕墙、屋顶等围护结构系统有机的结合成一个整体结构,不但具有围护结构的功能,同时又产生电能,供建筑使用,光伏建筑一体化具有以下一些优势(1)建筑物能为光伏系统提供足够的面积,不需要另占土地,还能省去光伏系统的支撑结构;太阳电池是固态半导体器件,发电时无转动部件、无噪音,对环境不造成污染;(2)可就地发电、就地使用,减少电力输送过程的费用和能耗、省去输电费用;自发自用,有消峰的作用,带储能可以作为备用电源。
分散发电,避免传输和分电损失(5%-10%),降低输电和分电投资和维修成本;并使建筑物外观更有魅力;(3)因日照强时恰好是用电高峰期,光伏建筑一体化系统除可以保证自身建筑用电外,在一定条件下还能向电网供电,缓舒了高峰电力的需求,解决了电网的峰谷供需矛盾,具有极大的社会效益;(4)杜绝了由一般化石燃料发电带来的严重污染,这对于环保要求更高的今天和未来极为重要。
某100KW并网光伏发电系统设计方案

某100KW并网光伏发电系统设计方案1 .系统的主要构成100KW并网光伏发电系统的主要由电池组件方阵、电池方阵支架及基础、直流汇流箱及直流防雷配电箱、光伏并网逆变器、交流防雷配电系统(配电柜、配电室)、监控测量和计量系统、整个系统的连接线以及防雷接地装置等构成。
2 .系统的主要配置说明⑴电池组件系统选用功率为180W的电池组件,其峰值输出电压为34.5V z 开路电压为42V,共配置576块。
采用16块电池组件组串联为一个光伏方阵,共配置36个光伏方阵(要求方阵朝向一致),电池组件总功率为103.68kW0(2)光伏并网逆变器系统设计分成2个50kW并网发电单元,总设计功率IOW 选用合肥阳光电源有限公司SG50K3并网逆变器两台。
(3)直流汇流箱及直流防雷配电箱为了减少电池组件与逆变器之间连接线,以及日后的维护方便,在直流侧配直流汇流箱,该汇流箱为6进1出,即将6路光伏阵列汇流成1路直流输出,每个50kW逆变器需要配置汇流箱3台。
光伏阵列经过汇流箱汇流输出后通过电缆接至配电室,经直流防雷配电柜分别输入到SG50k3逆变器中,系统需要配置两台直流防雷配电柜,每个配电柜按照1个50kW直流配电系统进行设计,直流输出分别接至SG5OK3逆变器。
两台逆变器的交流输出再经交流开关配电柜接至电网,实现并网发电功能。
(4)监控测量和计量系统。
此外,该系统配置1套通信监控测量装置,通过RS485或Ethernet(以太网)通信接口可实时监测并网发电系统的工作状态和运行数据,内部保存的数据记录可供给专业技术人员进行系统的分析。
(5)防雷接地装置根据整个系统情况合理设计接地装置及防雷措施3 .系统设计说明Q)电池组件的串并联设计根据并网逆变器的MPPT电压范围,经过计算,逆变器的串并联数量设计如表所示。
逆变器每个电池串按照16块电池组件串联设计而成,如图所示。
(2)光伏并网系统电气设计框图光伏并网系统电气设计框图,如图8-13所示。
厂房安装太阳能施工方案

厂房安装太阳能施工方案1. 概述随着全球环境问题日益突出,清洁能源的应用也越来越受到重视。
太阳能作为一种可再生能源,具有广泛的应用前景。
本文档将为厂房安装太阳能的施工方案进行详细说明。
2. 方案目标本方案的目标是利用太阳能发电系统为厂房提供清洁、可靠的电力供应,减少对传统电网的依赖,降低能源成本,并提升企业环保形象。
3. 方案详述3.1 太阳能发电系统设计1.确定厂房屋顶安装太阳能板的位置和面积。
2.根据厂房的用电负荷需求,确定太阳能板的容量和数量。
3.安装倾角和朝向的选择,以提供最佳的太阳辐射收集效果。
3.2 太阳能板安装1.安装支架系统:根据厂房屋顶的结构以及太阳能板的尺寸和重量,设计合适的支架系统,并进行固定安装。
2.安装太阳能板:按照设计要求,将太阳能板逐个安装在支架上,确保太阳能板的稳固和安全性。
3.3 电力转换和储存系统1.安装逆变器:将直流电转换成交流电,以满足厂房用电需求。
2.安装电池储能系统:在白天太阳能产生的电能超过厂房用电需求时,将多余的电能储存在电池中,以供夜间或阴天使用。
3.4 电力接入与并网1.安全装置:为了确保系统运行的安全,需要安装过流保护、接地保护等安全装置。
2.接入电网:在太阳能系统发电不足时,可以通过接入电网来满足厂房用电需求。
4. 工程进度4.1 准备工作1.确定施工方案和计划,并进行相关的审批。
2.采购所需设备和材料。
4.2 安装施工1.按照施工方案进行支架系统、太阳能板、逆变器以及电池系统的安装。
2.检查和测试安装的设备和系统的正常运行。
4.3 联调与调试1.对安装的太阳能发电系统进行联调和调试,确保各组件之间的协调工作正常。
2.进行安全测试,确保系统运行的安全可靠。
4.4 竣工交付1.完成安装工程的所有步骤并测试通过。
2.编写相关的竣工验收报告。
3.进行系统的交付和培训。
5. 施工质量保证在整个施工过程中,施工方将严格按照相关的国家标准和设计要求进行施工,并进行必要的验收和测试。
屋面太阳能发电工程施工方案

屋面太阳能发电工程施工方案一、项目背景随着对环境保护的重视以及对能源的需求增长,太阳能发电作为一种清洁、可再生、低碳的能源形式,逐渐受到人们的关注和青睐。
屋面太阳能发电工程作为太阳能利用的一种重要形式,具有广泛的适用性和发展前景。
二、项目目标本工程旨在利用屋面空间,安装太阳能光伏电池板,将太阳能转化为电能,为建筑提供绿色能源,同时减少对传统能源的依赖。
三、施工方案1.前期准备:1.1.调研:对屋面条件进行调研,测量面积和方向,评估光照条件和电力需求。
1.2.设计:根据调研结果,设计太阳能发电系统,并确定适合的电池板种类和数量。
2.材料准备:2.1.电池板:根据设计要求,采购适合的太阳能电池板。
2.2.电池板支架:根据屋面情况,采购合适的电池板支架。
2.3.太阳能逆变器:根据需求选择适合的逆变器。
3.建设施工:3.1.清理屋面:清理屋面杂物,确保安装区域干净整洁。
3.2.安装支架:根据设计要求,按照预定位置和角度安装电池板支架。
3.3.安装电池板:将电池板安装在支架上,确保安装牢固。
3.4.连接电池板:根据设计要求,连接电池板与逆变器的电缆,确保电能传输畅通。
3.5.安装逆变器:将逆变器安装在建筑内部,确保运行稳定。
3.6.安装监控系统:根据需要,安装太阳能发电监控系统,实时监测电池板的发电情况。
四、质量控制1.选购优质设备和材料,保证系统的性能稳定和寿命长。
2.严格按照设计要求和安装规范进行施工。
3.定期进行质量检查和维护,确保发电系统的正常运行。
五、安全措施1.工人必须穿戴个人防护装备,如安全帽、工作服、手套等。
2.施工过程中,必须按照标准操作规程进行,防止事故发生。
3.施工现场必须设置警示标志,保障人员安全。
六、环境保护1.施工过程中,尽量减少噪音和粉尘污染。
2.做好施工垃圾的分类和处理,减少对环境的影响。
3.定期进行运营和维护,确保太阳能发电系统的正常运行和高效利用。
七、工程验收工程竣工后,应进行工程验收。
工厂屋顶光伏发电解决方案

)尚易新催 r深圳市尚易新能科技有限公司工厂屋顶光伏发电项目的 解决方案利用闲置的工厂屋顶建设光伏项目,既可以减少能源的消耗,而且充分的利用了 闲置的资源,起到了节能减排的作用,给工厂带来了巨大的经济效益、环境效益。
深圳尚易新能公司是一个经验丰富且一站式解决 光伏发电方案的提供商,可以为 您的屋顶量身定制设计一套性价比最优的光伏发电项目。
分布式光伏发电系统的基本设备包括太阳光伏电池 组件、光伏方阵支架、直流 汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控 装置和环境监测装置。
其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太 阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电S工业屋顶太阳能光伏发电系统:僵圧电网~r_*■巧二匚 tL-P- I—*- 万案特点:(1)无枯竭危险; -I柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。
分布式光伏供电系统图如下:环境蛊謝仪数第采鄭器雅辦业理互联网太用粧临拖障関K ■EESa(2 )安全可靠,无噪声,无污染排放外,清洁干净(无公害);(3)不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;(4 )无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;(5)能源质量高;(6)建设周期短,使用寿命长。
分布式光伏发电的电量消纳方式有哪几种?分布式光伏发电电量可以全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网提供。
上、下网电量分开结算,电价执行国家相关政策。
企业客户办理分布式光伏发电项目申请需要提供哪些资料?法人申请需提供:1.经办人身份证原件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);2.企业法人营业执照、土地证;3.发电项目前期工作资料;4.政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(仅适用需核准项目,分布式光伏项目不需要此项);深圳市尚易新能科技有限公司5.用户电网相关资料(仅适用大工业用户);6.合同能源管理项目、公共屋顶光伏项目,还需提供建筑物及设施适用或租用协议。
100kW并网光伏电站设计方案

100kW光伏电站设计方案一、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、逆变器等部分组成。
并网发电原理图二、系统设计100KW的并网型光伏系统采用威海蓝星玻璃公司生产的非晶硅薄膜型电池组件和全球第二大光伏逆变器生产商德国KACO公司研发的Powador4501xi 并网逆变器等知名配件。
采用结合型安装方式。
100KW共计2506块电池组件分成20个子方阵,计划分别安装在屋顶上。
综合考虑客户屋顶类型特点和系统最大出力的要求,电池组件安装在镀锌防锈的钢支架上,倾斜角度初步安排在25度左右。
(一)总体规划:光伏系统分为20个5.04KW子系统,汇流接入交流汇线箱后,并入总配电箱。
系统为三相输出(400V/50Hz)。
预计总占用面积:4000平方米,总重量32吨以上。
(二)安装方式:光伏与建筑的结合有两种方式:建筑与光伏系统相结合;建筑与光伏器件相结合。
本方案综合考虑客户自身建筑要求特点,将采用直接在屋顶上安装光伏组件。
示意图:(三)材料及报价三、主要配件简介:1 、非晶硅薄膜型太阳能电池板,其主要参数如下:非晶硅电池特点 (1)更低的成本组件成本在光伏系统中占有很高的比例,组件价格直接影响系统造价,进而影响到光伏发电的成本。
按目前的组件售价计算,同样的资金,购买非晶硅产品,可以多获得接近20%的组件功率。
(2)更多的电力对于同样功率的太阳电池阵列,非晶硅太阳电池比单晶硅、多晶硅电池发电要多约10%。
已经得到美国的Uni-Solar System LLC 、Energy Photovoltaic Corp.、日本的Kaneka Corp.、荷兰能源研究所等权威机构证实。
产品描述:1.电性能参数是在STC ( AM1.5,1000W/平方米,电池温度为25摄氏度)标准测试条件下测试。
2.在最初几个月的使用中,组件输出电性能高于额定值,输出功率可能高出15%,输出电压可能高出6%,输出电流可能高出9% 。
屋顶太阳能发电方案设计

屋顶太阳能发电方案设计
概述
本文档旨在提供一个屋顶太阳能发电方案的设计概述,以便为屋顶安装太阳能发电系统提供指导。
计划目标
1. 利用屋顶空间,最大化太阳能发电量;
2. 为建筑供电,降低能源成本;
3. 减少对传统能源的依赖,降低环境影响;
4. 确保系统运行稳定,并考虑风险管理。
设计要点
高效能源收集
1. 选择高效的光伏组件,优先考虑单晶硅或多晶硅太阳能电池板;
2. 优化组件布置,最大限度地利用屋顶可用面积;
3. 定期清洁电池板,以提高能效。
电池储能
1. 安装适当容量的电池组,以储存白天产生的多余电能,以供夜间使用;
2. 选择高效的电池类型,如锂离子电池;
3. 实施监控系统,监测电池的电量和性能,确保系统的稳定运行。
电网互连
1. 与电网互连,以便在需要时从电网获取能源或向电网输出多余的能量;
2. 安装合适的逆变器,将太阳能直流电转换为交流电,以满足建筑的电力需求;
3. 遵守当地电力公司的要求和法规。
维护和风险管理
1. 建立定期维护计划,包括检查和清洁组件、电池和逆变器,并修复任何故障;
2. 存储备用零件,以便在需要时进行更换;
3. 考虑系统的风险和备份计划,如备用电源或紧急修复措施。
结论
通过设计一个综合考虑节能和环境友好的屋顶太阳能发电系统,我们可以减少能源成本、降低环境影响,并为建筑提供可靠的电力
来源。
以上提供的设计要点可以作为一个初步指南,详细的设计和
实施应根据具体的项目需求和当地法律法规进行调整。
祝您的太阳
能发电方案设计成功!
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以上为文字内容,供参考。
100kw光伏储能系统方案100kwpvenergystoragesystem

100kw光伏储能系统⽅案100kwpvenergystoragesystem 100kw光伏储能系统⽅案100kwpvenergystoragesystem 100KW 光伏储能系统⽅案100KW PV energy storage system solutions客⼈要求:1. 系统额定输出功率100KW,最⼤过载功率200KW;2. 系统充电要求:光伏第⼀,市电第⼆;3. 系统放电要求: 光伏第⼀,市电第⼆,蓄电池第三;4. 光伏发电使⽤MPPT 功能;5. 最⼤效率的使⽤光伏发电。
Customer need:1. The system rate output power 100KW, max overload power 200kw2. System charge rule: PV first ,Grid second.3. System discharge rule: PV first, Grid second, Battery at last4. PV system need MPPT function5. The PV system need working in the max efficiency.6.客⼈现况:1. 现配有100KW 柴油发电机⼀台2. 当地电⽹不稳定,单相电压波幅在160V~270V, 电压波动范围较⼤The customer situation1. The customer own 1 set 100KW Diesel Generator.2. The local Grid power is not stable, the voltage range is between 160V to 270V.⽅案简述:根据客⼈要求,充分利⽤现有100KW 柴油发电机,综合考虑使⽤该⽅案。
该⽅案主要设备是:100KW柴油发电机1台, (客⼈⾃备)150KW双向储能逆变器(PCS)1台,384V1200AH 蓄电池组1组(客⼈⾃备,客⼈还需⾃备电源管理系统)240W 多晶组件 252⽚,18串14并光伏⽀架系统 1套16进1出光伏防雷汇流箱1台60KW光伏并⽹逆变器1台,带MPPT功能200KW 交流配电柜 1台 (内置防逆流装置,防雷装置,交流电压监测装置) The solution profit:According the customer need, and put the 100KW diesel generator in this system, use the follow solution. The main parts:100KW diesel generator 1 set (customer prepare)150KW Bi-directional inverter(PCS) 1set384V1200AH batteries, 1 set (customer prepare, and the customer need prepare the BMS )240W poly solar panel 252pcs 18*14Solar bracket 1set16 to 1 PV array combiner box 1 set60KW MPPT on grid inverter 1 set200KW power distribution cabinet 1 set (with Backflow protection devices and lightning protection device)⼯作模式:Working mode:1. 市电有电,光伏有电时,系统处于⼤电⽹并⽹状态,市电和光伏通过PCS 给蓄电池充电,市电和光伏同时给负载供电。
苏州建筑商用光伏系统方案

苏州建筑商用光伏系统方案光伏系统是指利用太阳能发电的系统,是一种绿色能源解决方案,对于建筑业而言,光伏系统可以为建筑商提供可靠的电力供应,降低能源成本,减少碳排放,同时也可以为建筑增添独特的特色和形象。
以下是苏州建筑商用光伏系统方案的详细说明。
首先,我们将使用高效率的光伏电池板作为能源捕捉设备。
这些电池板将安装在建筑物的屋顶或其他阳光充足的地方。
在选用电池板时,我们将优先选择具有较高转换效率和耐用性的产品,以确保系统的稳定性和长期可靠性。
其次,为了充分利用太阳能资源,我们将采用最佳的太阳能跟踪系统来调整电池板的角度,以确保它们始终面向阳光,最大程度地捕捉太阳能。
这样可以使系统的发电效率更高,从而提高整个系统的综合性能。
为了提高系统的可靠性和安全性,我们将配置适当的逆变器和储能设备。
逆变器可以将直流电转换为交流电,以满足建筑物的电力需求。
储能设备将扮演重要的角色,它们可以储存多余的电力,并在夜间或阴天时提供持续供电,以确保建筑物的正常运转。
为了确保系统的安全,我们将配置合适的逆变器和电缆保护设备,以防止突发情况下的电击和火灾。
此外,我们还将结合防雷和接地保护系统,以防止系统损坏和人身安全。
在设计光伏系统时,我们也将充分考虑建筑的外观和整体设计。
电池板可以根据建筑的特色和风格进行定制,使其融入到建筑物之中,而不仅仅是简单的能源设备。
这将为建筑物增添独特的特色和形象,吸引更多客户和用户。
最后,为使建筑商能够更好地监测和管理光伏系统,我们将提供定制化的监控和控制系统。
这个系统可以实时监测发电量、功率输出和能源消耗等关键指标,帮助建筑商更好地了解系统的性能和运行情况,并进行及时的调整和管理。
总结起来,苏州建筑商用光伏系统方案将包括高效率的电池板、太阳能跟踪系统、逆变器和储能设备、安全设备、外观定制和监控系统。
这个方案将为苏州的建筑商提供可靠的电力供应,降低能源成本,减少碳排放,同时也增加建筑物的特色和形象。
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江苏地区屋面100kw太阳能发电系统方案报告:邹小勇版本:日期:2014-3-28目 录1 2 3 4 5太阳能光伏电站简介--------Page3~5国家相关分布式光伏政策--Page6~11本项目概况----------------Page12~16项目技术方案--------------Page17~19效益测算--------------------Page20~236经典案例及分布式申报--Page24~31•供电稳定可靠•安装方便•操作、维护简单•外形美观•使用寿命长•已在全世界广泛应用,正逐步从补充能源成为替代能源。
通过太阳能电池方阵将太阳能辐射能转换为电能的发电站称为太阳能光伏电站。
太阳能光伏电站按照运行方式可分为独立太阳能光伏电站和并网太阳能光伏电站。
1. 未与公共电网相联接独立供电的太阳能光伏电站称为离网光伏电站。
主要应用于远离公共电网的无电地区和一些特殊场所。
2. 与公共电网相联接且共同承担供电任务的太阳能光伏电站称为并网光伏电站。
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的重要发展方向,是当今世界太阳能光伏发电技术发展的主流趋势。
并网系统由太阳能电池方阵、系统控制器、并网逆变器等组成。
3. 为实现自发自用、以市电补充光伏发电的目的,本项目宜采用并网形式。
商用分布式光伏系统光伏组件阵列直流汇流箱直流控制箱并网逆变器交流配电柜并网计量柜电网环境检测仪数据采集器国家政策1.国家电网政策2012年10月发布的《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》摘录:Ⅰ.电网企业积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件,为接入系统工程建设开辟绿色通道。
接入公共电网的分布式光伏发电项目,接入系统工程以及接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设。
接入用户侧的分布式光伏发电项目,接入系统工程由项目业主投资建设。
Ⅱ. 建于用户内部场所的分布式光伏发电项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网企业提供。
上、下网电量分开结算,电价执行国家相关政策。
2.发改委政策2013年8月26日,国家发改委紧急发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》:对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税,下同),通过可再生能源发展基金予以支付,由电网企业转付;其中,分布式光伏发电系统自用有余上网的电量,由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。
光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准,期限原则上为20年。
3.江西“万家屋顶”政策p每户最大不超过5千瓦、建设户用光伏发电示范工程;p一期工程1000-2000户,总装机3-6兆瓦;力争3年内建设10000户;p补助标准逐年调整,一期工程补贴4元/峰瓦,二期工程暂定3元/峰瓦;p在江西省能源局发布的《第一批万家屋顶光伏发电示范工程供应商目录》中,中电电气集团成为唯一有两家公司同时入选的企业,中电电气太阳能研究院、江西景德新材料公司双双入选。
同时,中电电气也是入选企业中唯一提供20年质保的公司!4. 相关政策文件链接 1.吴新雄在推进分布式光伏发电应用座谈会上的讲话 2.国家发改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康 发展的通知 3. 2014年29省光伏发电建设规模一览 4.江西省关于组织申报2013年光伏产品推广应用示范项 目的通知 5.江苏省电力公司分布式电源并网服务管理实施细则( 试行)的通知Page 11 of 31本项目概况项目 名称项目建 设地点项目装 机容量中电电气(南京) 太阳能研究院有 限公司 厂房太阳能屋顶 项目 地理坐标为: 北纬 东经0.1MW。
采用屋 顶支架安装方式, 为太阳能光建筑 一体化应用Page 12 of 31本项目技术方案Ü方案简介:1. 设计依据:根据厂房屋面的实际情况和太阳能方阵的设计需求确定设计方案 2. 根据厂房面积排布,可安装太阳能电池板约 0.1 MW 3. 考虑到太阳能方阵的采光要求,电池板采光面的安装正向朝南,每排水泥基础阵列为东西方向 4.安装示意图水泥基础 北Page 13 of 31本项目技术方案5. 基本水泥基础示意图: 水泥基座高出楼顶300mm,体积为300×300×300mm,前后水泥基座间距为1200mm。
参见结构示意图Page 14 of 31本项目技术方案6. 方阵排布示意图Page 15 of 31本项目技术方案7. 电气原理图太阳能阵列汇 流 箱直流 防雷 配电100KW 逆变器汇 流 箱直流 防雷 配电100KW 逆变器汇 流 箱直流 防雷 配电100KW 100KW 逆变器 逆变器柜 电 配 流 交100KW 逆变器柜 电 配 流 交采 用 可 扩 充 方 案100KW 逆变器柜 电 配 流 交电 网负载Page 16 of 31本项目技术方案8. 系统的主要配置设计1. 太阳电池组件选用功率为250Wp太阳电池组件,其峰值电压为35.5V,开路电压为44V,采用20块电池 组件串联组成1个光伏方阵,共有20个光伏方阵(阵列朝向一致),每个光伏方阵的功率为 5KWP,需配置400块太阳电池组件,太阳电池组件的总功率为100KW。
20个光伏方阵, 具体施工时候可视具体情况进行调整。
2. 光伏并网逆变器采用1台功率为100KW的光伏并网逆变器。
Page 17 of 36本项目技术方案8. 系统的主要配置设计3. 直流防雷配电柜按照每5个光伏阵列进行并联,20个光伏阵列共有20路输出,按照每4路光伏输出接 入1个直流防雷配电柜,还需1个直流配电柜。
4. 交流防雷配电柜光伏并网逆变器的交流输出,经过交流防雷配电柜的计量电度表和配电后,接入380V并 网点,共采用1台交流配电柜,并网逆变器直接接入交流配电柜后再接入380V并网点。
5. 通讯方式系统可配置1台工控机、1台液晶电视、1套环境监测仪,采用RS485/Ethernet或者Page 18 of 31232等其它通讯方式,利用开发的多机版监控软件通过液晶显示屏监测光伏并网逆变器的 工作参数和运行状态,以及现场的环境参数(含风速、风向、日照强度、环境温度)。
本项目技术方案9. 配置清单名称 电池板 组件支架 直流接线箱 直流配电柜 并网逆变器 交流配电柜 数据采集工控机 环境监测仪 监控软件 线 缆 及附 件规格 250W-36P数量 400块 1套 3台 1台 1台 1台 1台 1台 1套 1套备注 带接插件,质保20年 与组件配做 质保5年 质保5年 质保5年 质保5年 质保5年 质保5年 质保5年 质保5年Page 19 of 31SG100K3本项目效益测算分析—测算前提厂房屋顶100KW太阳能电站项目测算前提条件装机成本国家补贴系统抵税实行峰谷电1.175 1.175元 元 // 度江苏工厂 度江苏工厂12 12元 元 // 瓦 瓦0.42 0.42元 元 // 度 度 补贴 补贴20 20年 年17% 17%峰电: 峰电:1.37 1.37元 元 // 度, 度, 平电: 平电:0.98 0.98元 元 // 度 度Page 20 of 31本项目采用屋顶支架系统方式,根据江苏泰州地区气象资料(泰州地区年平均每日太阳辐射为3.88度/平方米/日),以及项目装机容量为0.1 MW计算。
可得出:Ø系统生命周期内(25年)总发电 量约为326.2万度。
Ø年发电量约为13.04万度Ø节约煤:1272吨Ø减排CO2:4663吨年份倾斜面年平均日照本年度为上一年度发电的比例系统转换率系统容量(W)水平面年平均日照年发电量(KWH)第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年1 4.210.87100000 3.88141775 2 4.20.9930.87100000 3.88140783 3 4.20.9930.87100000 3.88139797 4 4.20.9930.87100000 3.88138819 5 4.20.9930.87100000 3.88137847 6 4.20.9930.87100000 3.88136882 7 4.20.9930.87100000 3.88135924 8 4.20.9930.87100000 3.88134972 9 4.20.9930.87100000 3.88134028 10 4.20.9930.87100000 3.88133089 11 4.20.9930.87100000 3.88132158 12 4.20.9930.87100000 3.88131233 13 4.20.9930.87100000 3.88130314 14 4.20.9930.87100000 3.88129402 15 4.20.9930.87100000 3.88128496 16 4.20.9930.87100000 3.88127597 17 4.20.9930.87100000 3.88126703 18 4.20.9930.87100000 3.88125816 19 4.20.9930.87100000 3.88124936 20 4.20.9930.87100000 3.88124061 21 4.20.9930.87100000 3.88123193 22 4.20.9930.87100000 3.88122330 23 4.20.9930.87100000 3.88121474 24 4.20.9930.87100000 3.88120624 25 4.20.9930.871000003.88119779 项目发电量Ü本项目概况—发电量测算本项目效益测算分析—经济测算序号项目名称单位数据和指标自发电扣除增值税17%备注1总发电量度326.2万383.285 1.175元/度2年发电量度13.04万15.322 1.175元/度3国家度电补贴元0.42×326.2=137万④137万13元/度4系统可抵税额元120万/1.17×17%=17.4万17.4万可抵税17%5建设投资元120万120万12元/W 6运行维护费元5000×25=12.5万12.5万5千/年7项目资金投资回收期年不计算超容费和碳交易费4.93年以年发电量计算回收期8平均电费元/度 1.175 1.175 1.175元/度本项目效益测算分析—经济测算项目设计装机容量为0.1MW , 25年总发电量约为326.2万度1、如果不采用光伏发电(电费按1.175元/度,但电费肯定会持续走高):25年326.2万度电费支出383.285万元,每年电费支出15.33万元2、如果采用光伏发电:(1)总投资: 120万元(2)财政补贴137万元(3)增值税抵扣:120万/1.17×17%=17.4万(4)运行维护费5000×25=12.5万元(5)业主实际投资:120万元(6)投资回收期: 4.93 年25年受益:383.285+137+17.4-12.5-120=405.185万元(其中不计算超容费和碳交易费及电价上升成本)典型案例南京美之国花园6kw 并网系统景德镇市5kw 家庭并网系统上饶市5kw 家庭并网系统镇江扬中市3.6kw 首例家庭并网系统扬州市农村自建房3kw 并网系统苏州昆山首例3kw 家庭并网项目安徽和县碧桂园4.5kw 并网系统南京首例别墅并网项目-复地朗香8.4kw马鞍山市6kw 家庭并网系统户用并网案例京沪高铁南京南站10.67MWp 项目全球最大的光伏屋顶工程 年均发电约923万度, 节省标煤2636.2吨,减少排放二氧化碳9226吨。