太阳能光伏发电系统设计方案PPT模版
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太阳能光伏发电系统ppt课件

并网系统主要组成部分
1. 2. 3. 4.
光伏阵列 并网逆变器 公共电网 监控系统
光伏阵列
单一组件的发电量是十分有限的, 实际运用中,是单一组件通过电缆和汇线盒 实现组件的串、并联,组成整个的组件系统, 称为光伏阵列。
电池\组件\阵列
光伏控制器
光伏控制器是独立光伏发电系统中非常重要的部件。 控制光伏阵列对蓄电池组进行充电,并控制蓄电池组对后 负载的放电,实现蓄电池组的过充和过放保护,对蓄电池 进行温度补偿,并监控蓄电池组的电压和启动相关辅助控 制。
监控系统
监控系统是 监控整个系统的 运行状态,设备 的各个参数,记 录系统的发电量, 环境等的数据, 并对故障进行报 警。
光伏发电系统设计
综合考虑系统所在位置,当地的气候条 件,日照时数,连续阴雨天气,负载的用电量等, 通过专业的系统设计软件,对整个系统进行优化 设计,使其达到最大的发电量。
THANK
(3) 满足建筑节能技术规范
(4) 满足特种建材的技术规范 (5) 满足独立光伏电站技术规范
(6) 满足中国和国际光伏组件标准化技术要求
(7) 满足建筑施工及电气安装的基本要求 (8) 满足BIPV项目报建、安装、运行、验收、杄测及维护的规范
4.光伏发电系统与建筑结合的类型 (1)太阳能光伏发电与建筑屋面结合 (2)太阳能光伏发电与建筑阳台结合 (3)太阳能光伏发电与建筑墙面结合 (4)太阳能光伏发电与建筑屋檐结合 (5)太阳能光伏发电与建筑窗檐结合 (6)太阳能光伏发电与建筑门窗结合
BIPV 应用案例
为了迎接2006 年世界杯,改建 的柏林火车站, 光电屋顶做在两 个弧形部分,深 色部分就是光电 池。总面积3311 平方米,总装机 容量325千瓦。
太阳能光伏发电站设计 ppt课件

屋面安装BAPV
地面固定安装
单轴跟踪式 ppt课件
双轴跟踪式 12
光伏电站的主要设备
光伏并网逆变器
并网逆变器是负责将光伏直流电
能转变为交流电能、实现和公用电
网的连接重要设备,具备电网信号
检测、防孤岛保护、直流输入检测
和最大功率跟踪、通讯等功能。主
要分集中逆变器、组串逆变器和组件
逆变器。
集中逆变器一般用于大型地面电站,
ppt课件
7
三、光伏电站设计流程
熟悉项目立 项资 (业 主提供)
尽调报告
项目资料
确定设计阶段,制
定卷册目录及出图
地
Hale Waihona Puke 计划深刻解读项目资料
面
设计现场踏勘
光
伏
电气总平面布置
电
站
电气专业设计
电气主接线
项
电气一次设计
目
设
计
电气二次设计
流
程
土建提资
设备招标技术规范 书
总图
土建专业设计
建施图 结施图
外线送出工程(外 协)
➢ 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
ppt课件
6
光伏电站设计依据
相关设计依据
➢ 《光伏(PV)系统电网接口特性》 GB/T20046-2006 ➢ 《光伏系统并网技术要求》 GB/T19939-2005 ➢ 《光伏(PV)发电系统过电压保护-导则》 SJ/T11127-1997 ➢ 《光伏电站接入电网技术规定》 Q/GDW617-2011 ➢ 《光伏电站接入电网测试规程》 Q/GDW618-2011 ➢ 《电能质量 电压波动和闪变》GB 12326-2008 ➢ 电能质量 电力系统供电电压允许偏差》GB12325-2008》 ➢ 电能质量 公用电网谐波》GB/T14549-1993》 ➢ 电能质量 三相电压允许不平衡度》GB/T 15543-2008》 ➢ 其他法规和国家标准、行业标准
太阳能光伏发电系统及应用ppt课件

蓄电池充电终了特征:
(1)电解液中有大量 气泡冒出,呈沸腾状 态
(2)电解液密度和端 电压上升到规定值, 且2~3小时保持不变
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
5
其他新型储电装置
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
• 组合连接损失的大小取决于电池组件性能 参数的离散性,因此除了在电池组件的生 产工艺过程中,尽量提高电池组件性能参 数的一致性外,还可以对电池组件进行测 试、筛选、组合,即把特性相近的电池组 件组合在一起。
(3)超导储能
超导储能系统结构示意图
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
6 电池常用术语
(1) 蓄电池的容量
处于完全充电状态的蓄电池在一定放电条件 下,放电到规定的终止电压时所能给出的电量 称为电池容量,以符号C表示。常用单位为安培 小时,简称安时(A.h)。
• 例如,串联组合的各组件工作电流要尽量 相近,每串与每串的总工作电压也要考虑 搭配得尽量相近,最大幅度地减少组合连 接损失。
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
• 方阵组合连接要遵循下列几条原则: ①串联时需要工作电流相同的组件,并
光伏发电系统介绍演示幻灯片

(2)商业化使用的太阳能电池组件中, 单晶硅组件转换效率最高,多晶硅其次 ,但两者相差不大。
(3)晶体硅电池组件、刚性非晶硅组件 故障率极低,运行维护最为简单。
(4)晶体硅光伏组件、刚性非晶硅组件 安装简单方便。
(5)非晶硅薄膜电池在价格、弱光响应 ,高温性能等方面具有一定的优势,同 时容易配合建筑物的整体效果进行造型 ,但是组件效率较低,在安装场地面积 有限情况下,会影响到安装总容量。
230-820V 880V 750A
根据光伏组件的工作电压及组串的数量 确定逆变器的MPPT电压范围
目前光伏组件最大系统电压为 DC1000V
输入最大功率、MPPT为880V
4
交流侧
10--500kW
三相380Vac
310-450Vac
50Hz
47-51.5Hz
≥ 0.99(额定功率)
总电流波形失真率 夜间损耗 最大效率
具有电网欠压保护 ,保护值可设定 工作状态下直流电压过压保护 ,保护值可设定
当输入端正、负极接反时, 逆变器自动保护
系统接地时自动保护
4、储能变流器(PCS)基本功能及技术特性
1)概述
储能变流器(简称PCS)
双向充放电的并网变流装置 ,它肩负着充电和电能回馈作用,是 储能系统的关键设备之一。当PCS从电网吸收能量时,运行在可控 整流状态对蓄电池充电,反之,若变流器向电网馈送能量时,PCS 工作于有源逆变状态将蓄电池电能向电网输送。PCS可将夜间的 “谷电”或平日富余的电能存储起来以平衡电网峰谷,它不仅可 应对电网中断和大面积停电等突发事件,同时,可用于太阳能及 风力发电系统中,使其并网发电更稳定。
<3%(额定功率) <30W
96.5%(含变压器)
(3)晶体硅电池组件、刚性非晶硅组件 故障率极低,运行维护最为简单。
(4)晶体硅光伏组件、刚性非晶硅组件 安装简单方便。
(5)非晶硅薄膜电池在价格、弱光响应 ,高温性能等方面具有一定的优势,同 时容易配合建筑物的整体效果进行造型 ,但是组件效率较低,在安装场地面积 有限情况下,会影响到安装总容量。
230-820V 880V 750A
根据光伏组件的工作电压及组串的数量 确定逆变器的MPPT电压范围
目前光伏组件最大系统电压为 DC1000V
输入最大功率、MPPT为880V
4
交流侧
10--500kW
三相380Vac
310-450Vac
50Hz
47-51.5Hz
≥ 0.99(额定功率)
总电流波形失真率 夜间损耗 最大效率
具有电网欠压保护 ,保护值可设定 工作状态下直流电压过压保护 ,保护值可设定
当输入端正、负极接反时, 逆变器自动保护
系统接地时自动保护
4、储能变流器(PCS)基本功能及技术特性
1)概述
储能变流器(简称PCS)
双向充放电的并网变流装置 ,它肩负着充电和电能回馈作用,是 储能系统的关键设备之一。当PCS从电网吸收能量时,运行在可控 整流状态对蓄电池充电,反之,若变流器向电网馈送能量时,PCS 工作于有源逆变状态将蓄电池电能向电网输送。PCS可将夜间的 “谷电”或平日富余的电能存储起来以平衡电网峰谷,它不仅可 应对电网中断和大面积停电等突发事件,同时,可用于太阳能及 风力发电系统中,使其并网发电更稳定。
<3%(额定功率) <30W
96.5%(含变压器)
太阳能光伏发电系统设计方案(PPT112页)

施工图设计包括:
设备接线图。 设备位置图 系统走线图 线缆选型 设备细化选型 防雷设计 配电设计 基础设计 支架强度计算 系统效率计算
2.优化设计原则
1)通过多方案比较,确定较为合理的技术方案。 2)分析选址资源情况。 3)合理布局太阳电池方阵。 4)大尺寸组件安装、快速便捷。 5)设备与设备之间的连线尽量采用短连线,要做
(2)听(沟通,问) 对地面并网工程,通过和 项目客户、相关人员、当地群众的咨询,了解掌握 当地的情况。对老客户,可直接切入重点;对新客 户,积极发展;官方客户,政策方针很重要;对政 府工程,更关注工程带来的形象效应;对于非政府 工程,则更关注工程的投资及经济性;对于BIPV工 程,需要对建筑的结构受力充分的了解。
到近处汇流。 6)选择合适的变压器是提高效率的重要环节。 7)系统要集中监控,预防事故的发生。
二、现场考察内容
1.对拟定安装点环境勘察
环境包括地理环境和人文环境:首先了解地理 环境对当地的气候环境做适当的了解,包括经 纬度、降雨量、湿度、气温,最大风力等。而 后了解人文环境、用户的需求,了解用户每年 每月大致用电量和用户对项目的要求,并记录。
2.并网发电系统的防雷设计
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,选择光伏发电站附近土层较厚、 潮湿的地点,挖2m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 1Ω。 2)在配电室附近建一避雷针,高15m,地线与配电室地线 相连。 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。电池板方阵的支架应保证良好 的接地,也与配电室地线相连。 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)。
第六章太阳能光伏ppt课件

(6)接地类型和要求 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么 1、防雷接地,接地电阻小于30Ω; 2、安全保护接地,系统外壳全部接地; 3、共用一组接地;
4、防雷接地应单独一组接地,离公共地线3 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么 米以上。
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
5、蓄电池选型 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么
逆变器技术参数:
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
(5)在系统回路上逐级加装防雷器件 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费:
6.1.2 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么
光伏系统设计 PPT

一:设计背景及意义
随着全球经济的迅猛发展,能源危机已经成为世界各国的共 同问题。与此同时,环境污染和生态失衡等问题也成为经济发展的 绊脚石。在此背景下,太阳能作为一种清洁的可再生能源引起了世 界各国的关注。光伏发电是太阳能直接应用的一种重要方式,已成 为太阳能利用的重点领域。
农村房屋中使用光伏发电系统的前景更好,由此我们结合光伏 发电技术的发展和应用,给出了系统设计方法,包括蓄电池容量的 计算与选型、太阳电池板的设计、控制器和逆变器的选择、太阳电 池方阵的计算和布置等。
(5) 光伏发电系统附属设施包括直流配线系统、交流配线系统、运行监控和检 测系统、防雷和接地系统等。
三:家用小型光伏发电系统设计
徐州市位于江苏西北部,地理坐标为北 纬34i15'、东经117¡11',年平均日照时间 2500h,接收太阳辐射量为1393~1625 kWh/(m2·a),该地区的平均峰值日照时数为4 h。系统要求:蓄能天数为3d,蓄电池放电深 度50%,转换效率85%,线损5% 。
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
(4):太阳电池方阵功率的设计及计算
由于系统日耗电L 为4970 Wh,根据当地平均峰 值日照时数为T=4h,可得出太阳电池方阵需要 的时均总功率 P=L/T=4970/4 =1242.5W (3)太阳电池的光电转 换效率为90%,控制器和逆变器的转换效率为 75%,则太阳电池方阵的功率为: P方阵=P总 /(0.9´0.75)=1242.5/(0.9´0.75)=1841W I 方阵=P方阵/U=1841/48=38.35 A (5)
降低太阳电池方阵发电效率的基础上,本设计选择方便安装 的43¡倾斜角。
四:总结
(1) 通过对系统的容量设计,得出了蓄电池组容量为817Ah,蓄 电池组由36 块100Ah/12V蓄电池先四四串联再并联组成。 (2) 计算出太阳电池方阵功率为 1841W。 (3) 确定太阳电池方阵选用19块HYT100D-24型单晶硅太阳电池 标准组件,占用面积为14.25m2,方阵安装倾斜角为43°。
太阳能光伏PPT模板

太阳能光伏项目风险与对策
市场风险
01
分析太阳能光伏项目面临的市场风险,如需求不足、竞争激烈
等,提出相应的市场开拓和营销策略。
技术风险
02
评估太阳能光伏项目的技术风险,如设备故障、技术更新等,
提出相应的技术保障和更新计划。
政策风险
03
分析国家政策对太阳能光伏项目的影响,如补贴政策调整、税
收政策变化等,及时调整项目运营策略。
07 结论与建议
结论总结
01
太阳能光伏技术具有巨大的发展潜力,是实现可持续能源发 展的重要途径。
02
当前太阳能光伏技术已经取得了显著的进步,但仍然存在一 些挑战和限制。
03
政策支持和市场机制是推动太阳能光伏技术发展的关键因素 。
对策建议
政府应加大对太阳能光伏技术 研发和产业化的支持力度,提 高技术水平和降低成本。
最大功率跟踪技术
最大功率跟踪技术是实现太阳能光伏发电系统高效运行的 关键技术,其能够实时跟踪太阳光的最大功率点,使系统 始终运行在最优状态。
有功与无功控制技术
有功与无功控制技术是保证太阳能光伏并网系统稳定运行 的重要手段,其能够实现有功和无功的解耦控制,提高系 统的稳定性。
06 太阳能光伏项目投资与运 营
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
太阳能光伏项目运营模式与收益
01
02
03
运营模式
根据项目实际情况,选择 合适的太阳能光伏项目运 营模式,如自主运营、合 作运营、委托运营等。
收益来源
分析太阳能光伏项目的收 益来源,包括发电销售收 入、国家补贴收入、节约 能源成本等。
收益预测
预测太阳能光伏项目的收 益情况,根据市场变化和 国家政策调整等因素,及 时调整运营策略。
光伏发电系统经典.ppt

➢ 分布式电源——是指位于用户附近,所发电能就地利用,以10千伏及以下
电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的发电工程。
公司愿景 Vision :客户的满意、社会的认可、企业的发展、团队的快乐 9
9
2 光伏发电系统概述
2.4 光伏发电系统集成〔EPC〕
E- electric电气设计,P-purchase 采购,C-construction 建立。
光伏组件或光伏方阵在标准测试条件下,最大功率点的输出功率的单位。 1.16 光伏组件倾角 Tilt angle of PV module
光伏组件所在平面与水平面的夹角。
公司愿景 Vision :客户的满意、社会的认可、企业的发展、团队的快乐 6
6
2 光伏发电系统概述
2.1 光伏发电产业链
光伏发电 太阳能灯具
公司愿景 Vision :客户的满意、社会的认可、企业的发展、团队的快乐 最23新.
• 充电过程:
•
负极上的Pb2+被复原成Pb ,正极上的Pb2+被氧化成Pb4+
公司愿景 Vision :客户的满意、社会的认可、企业的发展、团队的快乐 最22新.
4 光伏发电系统主要部件简介
➢ 蓄电池的常用术语
• 电池的容量 • 处于完全充电状态的铅酸蓄电池在一定放电条件下,放电到规定的终止电压时所能
光伏产品
发
〔太阳能路灯、灭虫灯、LED
电
等〕
系
与建筑结合的光伏发电系统
统
并网光伏发电系统
〔BIPV、BAPV〕
Grid-connected
大规模荒漠/开阔地光伏电站
光伏抽水系统 Pumping
牲畜饮水、农业灌溉 生活用水、沙漠治理等
电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的发电工程。
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2 光伏发电系统概述
2.4 光伏发电系统集成〔EPC〕
E- electric电气设计,P-purchase 采购,C-construction 建立。
光伏组件或光伏方阵在标准测试条件下,最大功率点的输出功率的单位。 1.16 光伏组件倾角 Tilt angle of PV module
光伏组件所在平面与水平面的夹角。
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2.1 光伏发电产业链
光伏发电 太阳能灯具
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• 充电过程:
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负极上的Pb2+被复原成Pb ,正极上的Pb2+被氧化成Pb4+
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4 光伏发电系统主要部件简介
➢ 蓄电池的常用术语
• 电池的容量 • 处于完全充电状态的铅酸蓄电池在一定放电条件下,放电到规定的终止电压时所能
光伏产品
发
〔太阳能路灯、灭虫灯、LED
电
等〕
系
与建筑结合的光伏发电系统
统
并网光伏发电系统
〔BIPV、BAPV〕
Grid-connected
大规模荒漠/开阔地光伏电站
光伏抽水系统 Pumping
牲畜饮水、农业灌溉 生活用水、沙漠治理等
光伏发电系统介绍ppt课件

3、光伏逆变器基本功能及技术特性
1)基本功能
太阳能逆变器是一种功率电子电路,能把太阳能电
池板的直流电压转换
为完交成流DC/电AC压转并换的入电公流用连接电到网电或网 来驱动当地的交流负载, 是整找个出太最阳佳的能操发作电点以优化太阳能光伏系统的效率
系统的直滤流波 关键组件。DC
器
AC
交流
L1
滤波
L2
最大直流输入电流
750A
输入最大功率、MPPT为 880V
最大输入路数
4
允许电网频率
额定输出功率 功率因素
额定电网电压 总允电许流电波网形电失压真率
额定夜电间网损频耗率 最大效率
交流侧47-51.5Hz
10--5≥000k.9W9(额定功率) 三相380Vac 310-45<03V%ac(额定功率)
50Hz <30W 96.5%(含变压器)
3)保护功能
孤岛保护 短路保护 电网恢复自启动
过流保护
欠压保护 直流过压保护
输入极性反接保护
系统接地保护
逆变器保护功能 同时采用主动式和被动式保护,动作时间小于2s
短路故障,动作时间小于20ms 2min 内启动
当输出电流超过额定电流的150% 时,逆变器0.1s内自动保护
8.19
开路电压(V)
37.68
短路电流(A)
8.56
最大系统电压(V)
DC1000V
电池片尺寸
156×156
电池片数量
60
1650 ×990
多晶硅电池 组件
240
29.72
8.48
37.51 8.08 DC1000V 156×156 60 1650 ×990
太阳能光伏发电系统ppt课件

18
可编辑ppt
光伏发电技术的优势
1. 太阳能资源丰富且免费 2. 没有会磨损、毁坏或需替换的活动部件 3. 保持系统运转仅需很少的维护 4. 系统为组件,可在任何地方快速安装 5. 无噪声、无有害气体排放和污染
19
可编辑ppt
光伏发电在BIPV上的运用
1. 定义: 使光伏发电与建筑相结合,让光伏部
24
可编辑ppt
5.太阳能光伏与建筑一体化优点:
(1)可以有效利用围护表面(屋顶和墙面),无需额外用地或加建其他设 施,节省了土地资源。这对于人口密集、土地昂贵的城市尤为重要; (2)可原地发电、原地使用,可节约电站送电网的投资和减少输电、分电 损耗; (3)通常夏季由于空调、制冷等设备的使用,形成用电高峰,而这时也是 光伏方阵发电最多的时期,BIPV系统除保证自身建筑内用电外,还可以向 电网供电,从而舒缓高峰电力需求,解决电网峰谷供需矛盾,具有极大的 社会效益; (4)由于光伏阵列安装在屋顶和墙面上,并直接吸收太阳能,避免了墙面 温度和屋顶温度过高,因此可以改善室内温度,并且降低空调负荷; (5)利用太阳能光伏发电减少了一般由于化石燃料发电所带来的严重空气 污染,这对于环保要求更高的今天和未来极为重要; (6)在建筑围护结构上安装光伏阵列,可推动光伏组件的应用和批量生 产,进一步降低其市场价格。
工作过程:太阳电池(solar cell)是以半导体制成的,将 太阳光照射在其上,太阳电池吸收太阳光后,能透过p型半 导体及n型半导体使其产生电子(负)及空穴(正),同时分离 电子与空穴而形成电压降,再经由导线传输至负载。
5
可编辑ppt
光伏发电的原理
1. 光能到电能转换只有在P-N结界面活性层发 生。并且一个光子只能激发出一个电子-空 穴对。
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6. 混凝土屋面和地面基础荷载设 计
(1)混凝土屋面基础分析
江苏无锡某1.2MWp屋面分布式 光伏电站,
每栋建筑屋面尺寸均为 90m×48m,此4栋建筑屋面均 为上人屋面
屋面设计荷载标准值为2kN/㎡。
基础采用独立支墩,屋面粗糙度类别为B类
屋面最高处离地面高度接近20m,
支架间距取2.70m,每方阵长宽为 9.088m×3.924m用四跨支架,支架前后支墩 跨距为2.7m,
3. 安装区域线缆路径勘察
主要确定场址附近是否有可接入的变电站,距 离多少,多大电压等级,容量是多少,有无间 隔;确定现场桥架走向优劣势、电房位置及通 向路径、防雷建设程度、电房及柜体安放位置、 通信走向等
4.资料收集内容
(1)看 对地面并网工程,首先要对施工现 场进行勘察,在整体上对本工程的形式有一定 的掌握;对于BIPV工程,同样要对在建或已建 建筑进行勘察。其次,看施工现场的工程图纸, 若是还未完工的工程,通过图纸能有更直观的 了解。再次,观察工程周围的环境,看是否有 较高的建筑或遮挡物,会不会对后续的工程设 计产生影响。
(2)听(沟通,问) 对地面并网工程,通 过和项目客户、相关人员、当地群众的咨询, 了解掌握当地的情况。对老客户,可直接切入 重点;对新客户,积极发展;官方客户,政策 方针很重要;对政府工程,更关注工程带来的 形象效应;对于非政府工程,则更关注工程的 投资及经济性;对于BIPV工程,需要对建筑的 结构受力充分的了解。
2.优化设计原则
1)通过多方案比较,确定较为合理的技术方 案。
2)分析选址资源情况。 3)合理布局太阳电池方阵。 4)大尺寸组件安装、快速便捷。 5)设备与设备之间的连线尽量采用短连线,
要做到近处汇流。 6)选择合适的变压器是提高效率的重要环节。 7)系统要集中监控,预防事故的发生。
4.装机容量计算设计
主要依据是用户侧每路的用电 量和各施工区域所能安装的电池 板数量
装机容量=每块电池板的峰值功 率*总的电池板数目
5.电池阵列支架及固定基础设计
支架的设计主要侧重于系统的选 址、支架的夹角、支架的抗压强 度以及光伏组件支架系统的连接 方式、材质、选型。
(1)光伏支架与基础设计
二、现场考察内容
1.对拟定安装点环境勘察
环境包括地理环境和人文环境:首先了解地理 环境对当地的气候环境做适当的了解,包括经 纬度、降雨量、湿度、气温,最大风力等。而 后了解人文环境、用户的需求,了解用户每年 每月大致用电量和用户对项目的要求,并记录。
2. 安装位置区域勘察
首先根据项目信息,到项目建设现场进行勘查, 了解现场的实际情况如:场址大概是什么地貌, 地表附着物情况,有无坟头,是否涉及赔偿; 有无军事设施、文物等敏感物;路径情况、确 定道路宽度,材料堆放场所的位置及宽度,脚 手架搭建的位置及高度宽度情况,屋面的高度 和宽度,厂区屋面或地面是否有障碍物和遮挡 物,确定各方阵电池板的安装的具体点位。
设计范围一般包括单项设计、初步可行性研究、 可行性研究、初步设计、司令图设计、施工图 设计、竣工图设计等相关技术服务;另一种为 工程总承包的设计,包括基本设计、详细设计、 竣工图设计。
初步设计阐明在指定的地点、时间和投资控制 数内,拟建工程在技术上的可行性、经济上的 合理性。
司令图是全厂总布置图,是由工厂布置专业根 据参与设计专业人员提出的各种装置布置要求、 管网走向要求、工程地形和地质情况等因素经 综合平衡考虑和工程优化后形成的设计输出。
2.并网发电系统的防雷设计
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 伏发电站附近土层较厚、潮湿的 地点,挖2m深地线坑,采用40 扁钢,添加降阻剂并引出地线,
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3.电池阵列的设计及装机容量 计算
光伏方阵中,同一光伏组件串中 各光伏主件的电性能参数要保持 一致,光伏组件串的串联数应按 照公式计算得到
通常的招标项目勘查现场一般都是在会招标文 件中规定的时间内,由招标人或招标代理组织 投标人到现场勘查,或者由投标人自行前去勘 查。
三、项目详细设计
1.配电室设计
由于并网发电系统没有蓄电池、 太阳能充放电控制器,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,否则需要单独建立变配 电室。
施工图设计主要是根据批准的方案设计内容和 要求,对建设项目的施工总图,结构、土建、 电气等绘制出正确完整和尽可能详尽的图纸, 应能满足预算及施工组织设计的编制。
施工图设计包括:
设备接线图。 设备位置图 系统走线图 线缆选型 设备细化选型 防雷设计 配电设计 基础设计 支架强度计算
1)对于地面电站,如果安装地 为疏松土质,一般采用混凝土底 座,混凝土底座以柱形基础为主, 对于坚硬土质可采用混凝土底座 或直接使用螺旋桩直打入地面以 下。
对于混凝土柱形基础型地面电站,
(2)支架钢材选择
不同形式的光伏电站,钢材作 为支架中最重要的组成部分,它 的选择直接影响系统的使用寿命, 而正确的选择钢材,不仅使得系 统整体美观,还会节约成本、配 重合理,增加使用年限,选择钢 材时可根据钢材的长度、厚度、 孔径、材质、荷载、挠度、重量
首先和施工现场的工程师沟通,结合图纸对项 目建筑的整体状况有充分的把握。其次通过和 项目客户的沟通,了解客户对本项目的要求及
(3)查 对地面并网工程,要重点查项目当 地的气象资料,最好能有当地气象局的数据报 告。对于BIPV项目,还要查项目地的地理资料。
5.前期勘察综合表格
现场勘察就是到拟建设工程项目现场勘探查看 “三通一平”、周围环境、地质条件、水文等 实际情况。
情境二 项目设计
模块六 太阳能光伏发电系统设计
周亚东
学习内容要点
掌握光伏电站设计的总的流程及原则 掌握现场勘察的要领及实际勘察能力
情境二 光伏电站建设项目设计
一、光伏电站设计原则与设计优 化
1.设计概述
设计是对拟建工程的实施,在技术上和经济上 所进行的全面而详尽的安排是整个工程的决定 性环节,是组织实施的依据。