并网光伏系统 系统文件
并网光伏系统设计方案

并网光伏系统设计方案并网光伏系统设计方案1. 概述本文档旨在提供一种完整的设计方案,用于实现并网光伏系统。
该系统通过将光伏发电系统与电网相连接,实现对光伏电能的高效利用。
本文档将涵盖并网光伏系统的整体设计、组件选择和系统连接等方面的内容。
2. 设计目标本系统的主要设计目标包括:•提高光伏电能的有效利用;•实现光伏电能的平滑并网;•提供可靠的电能供应;•实现系统的安全运行。
3. 系统组成本并网光伏系统主要由以下组件组成:•光伏阵列:用于将太阳能转化为直流电能;•逆变器:将直流电转化为交流电,并对交流电进行电压和频率的调节;•电网连接器:用于将逆变器输出的交流电与电网相连接;•电能计量器:对系统的发电量和购电量进行计量;•监控系统:监测系统的运行状况,并提供实时数据。
4. 设计步骤设计并网光伏系统的步骤如下:4.1 光伏阵列设计光伏阵列的设计需要考虑以下因素:•太阳能辐射强度:根据所在地区的太阳能辐射数据,确定光伏阵列的装机容量;•阵列布局:根据光伏阵列的装机容量和场地条件,确定阵列的布局方式(如平面布置、斜面布置等);•组件选择:选择合适的光伏组件,考虑其转换效率、功率温度系数等性能指标;•连接方式:确定光伏组件之间的串并联连接方式,以确保系统的输出电压和电流适应逆变器的需求。
4.2 逆变器选择与设计逆变器的选择与设计需要考虑以下因素:•输出功率:根据光伏阵列的装机容量和预期的并网电压,确定逆变器的输出功率范围;•电压稳定性:选择具有较好电压稳定性的逆变器,以确保系统的输出电压在合理范围内;•频率调节:选择逆变器能够提供频率调节功能,以适应电网的需求;•保护功能:选择具有多重保护功能的逆变器,以确保系统的安全运行。
4.3 系统连接与调试系统连接与调试的步骤如下:•将光伏阵列的输出与逆变器的输入相连接;•将逆变器的输出与电网连接器相连接;•进行系统的初步调试,检查电流、电压等参数是否正常;•进行系统的安全性检查,确保系统的工作安全可靠。
光伏并网发电系统方案

光伏并网发电系统方案随着对可再生能源的需求不断增加,光伏并网发电系统方案在能源领域中变得越来越重要。
光伏并网发电系统通过将太阳能转化为电能,并将其与电网进行连接,实现电能的互补使用。
本文将介绍光伏并网发电系统的基本原理、组成部分以及其应用领域。
一、光伏并网发电系统的基本原理光伏并网发电系统的基本原理是将太阳能转化为直流电能,然后通过逆变器将直流电能转化为交流电能,并将其与电网进行连接。
光伏电池组件是光伏并网发电系统的核心部件,它将太阳能转化为直流电能。
逆变器则起到将直流电能转化为交流电能的作用。
光伏并网发电系统还包括其他辅助设备,如电表、保护装置等。
二、光伏并网发电系统的组成部分1. 光伏电池组件:光伏电池组件是光伏并网发电系统中最核心的部件,它由多个光伏电池片组成,将太阳能转化为直流电能。
光伏电池组件的性能直接影响着系统的发电效率。
2. 逆变器:逆变器是光伏并网发电系统中的关键设备,它将直流电能转化为交流电能,并将其与电网进行连接。
逆变器还能实现对发电功率的监测和控制,确保系统的安全运行。
3. 电表:电表用于测量光伏并网发电系统的发电量和用电量,以及电网与系统之间的电能流动情况。
电表还能实现对电能的计量和结算,方便用户进行能源管理。
4. 保护装置:保护装置包括过流保护、过压保护、欠压保护等功能,用于保护光伏并网发电系统和电网的安全运行。
保护装置能够检测异常情况,并及时切断故障电路,确保系统的可靠性和安全性。
三、光伏并网发电系统的应用领域1. 家庭和商业用途:光伏并网发电系统可以安装在家庭和商业建筑的屋顶或地面上,通过吸收太阳能来发电。
这样一来,不仅可以满足建筑物自身的用电需求,还可以将多余的电能卖给电网,实现发电的经济效益。
2. 农业领域:在农田或农业温室中安装光伏并网发电系统,可以利用太阳能为农业生产提供电力。
这样可以减少对传统电力的依赖,降低能源成本,同时减少环境污染。
3. 供电不足地区:在供电不足的地区,光伏并网发电系统可以作为一种替代能源来满足当地居民的电力需求。
并网光伏系统 系统文件、验收检查的基本要求

中国质量认证中心认证技术规范CQC ××××—××××并网光伏系统系统文件及验收检查的基本要求Grid connected photovoltaic systems-Minimum requirements for systemdocumentation, acceptance and inspection(送审稿)(本稿完成日期:2010-1-30)中国质量认证中心发布CQC ××××—××××目次目次 (I)前言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)3.1 验证Verification (1)3.2 检查Inspection (1)3.3 测试Testing (1)3.4 报告Reporting (2)3.5 规格书Data sheet (2)4 文件和合同符合性的检查 (2)4.1 项目的基本信息 (2)4.1.1 基本系统信息 (2)4.1.2 系统设计者信息 (2)4.1.3 系统安装者信息 (2)4.2 项目文件的检查 (2)4.3 电站设备合同符合性的检查 (3)5 光伏发电系统的检查 (3)5.1 并网光伏系统工程一般性要求 (3)5.2 光伏系统的检查 (3)5.2.1 工程和基础 (3)5.2.2 光伏组件 (3)5.2.3 支架 (4)5.2.4 光伏子系统施工质量 (4)5.2.5 接线箱 (4)5.2.6 直流系统和连接电缆 (4)5.2.7 防雷和接地 (5)5.2.8 交流系统 (5)5.2.9 逆变设备 (5)5.2.10 交(直)流配电设备 (5)5.2.11 电站数据采集和监控系统 (6)5.2.12 电网接入系统 (6)5.2.13 标签与标识 (6)6 光伏发电系统的测试 (6)6.1 光伏组串电性能测试 (6)6.1.1 极性测试 (6)6.1.2 开路电压的测试 (6)6.1.3 电流测试 (7)6.2 太阳电池标称功率的测试 (7)ICQC ××××—××××6.3 光伏阵列绝缘阻抗测试 (8)6.3.1 一般要求 (8)6.3.2 光伏阵列绝缘阻抗测试——测试方法 (8)6.3.3 光伏阵列绝缘阻抗——测试过程 (9)6.4 逆变器运行参数的测试 (9)6.5 电能质量的测试 (10)6.6 电压/频率响应性能测试 (11)6.7 低电压耐受性能测试 (11)6.8 “孤岛保护”的性能测试 (11)6.9 有功/无功控制性能测试 (11)7 验证报告 (11)7.1 一般要求 (11)7.2 初始验证 (11)7.3 周期验证 (12)附件1 并网光伏系统设备合同符合性检查表格 (13)附件2 太阳电池方阵前后间距的设计 (16)附录3(资料性)验证证书模板 (18)附录4(资料性)检查报告模板 (19)附录5(资料性)光伏发电系统测试报告模板 (21)附录6(资料性)光伏阵列红外照相检查程序 (22)IICQC ××××—××××前言并网光伏发电系统已经在国内广泛应用,但是至今没有测试和检查规范,为了确保并网光伏发电的工程质量,保证并网光伏市场的健康发展,特制定本规范。
光伏发电项目并网接入系统方案

光伏发电项目并网接入系统方案工作单号:项目业主:以下简称甲方供电企业:以下简称乙方根据国家和地方政府有关规定,结合中山市供用电的具体情况,经甲、乙方共同协商,达成光伏发电项目接入系统方案如下:一、项目地址:二、发电量使用情况:平均日发电量为6433kWh,工业园每月平均用电量约40万度,白天6:00-18:00日均用电量约为6600度,基本满足自发自用;三、发电设备容量:合计2260kWp;四、设计依据和原则1、相关国家法律、法规中华人民共和国可再生能源法国家发展改革委可再生能源发电有关管理规定国家发展改革委可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法财建201221号关于做好2012年金太阳示范工作的通知国家电网公司光伏电站接入电网技术规定试行国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见国家发改委分布式发电管理暂行办法财政部关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知国家能源局关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知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国家能源局光伏电站项目管理暂行办法财政部关于调整可再生能源电价附加征收标准的通知财政部关于光伏发电增值税政策的通知国家能源局分布式光伏发电项目暂行办法财政部关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知国家能源局光伏发电运营监管暂行办法2、最新政策解读:国家能源局于2014年7月提出关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知,并就这两份文件向各省市能源发改委相关部门以及部分企业征求意见;该文件针对分布式光伏电站提出了进一步完善意见,根据国内市场的特点扩大分布式光伏电站应用,在促进屋顶落实、项目融资、电网接入、备案管理和电力交易上提出进一步落实和保证性政策;该文件的突出特点是分布式光伏电站的补贴可专为标高电价托底,同时提高补贴到位及时性,增加电站收益;第一,进而预留国家财政补贴的方式确保资金到位;第二,对项目补贴资格申请实行按季上报并形成目录;第三,对自发自用比例低、用电负荷不稳定或者无法履行合同能源管理合约的项目,可执行光伏电站标杆电价政策选择变更,原则上不再转回,降低光伏电站利润;五、电力系统现状1、公共电网现状2、接入点的电网现状六、电力需求接入区域周边的用电需求七、接入系统分析1、公司分布式光伏发电项目概况:1项目名称:公司分布式光伏发电项目;2项目性质:已建建筑屋顶;3建设规模:本项目光伏电站可利用面积为万平方米,装机容量为,拟采用“自发自用、余电上网”的模式,彩钢瓦屋顶通过10kV电压等级接入电网,水泥屋顶通过电压等级接入电网;4项目地址:5项目投资:本项目静态总投资:1500万元,动态总投资:1,万元;6项目回收期:投资回收期为6年;7项目投资方:8资金来源:本工程可行性研究暂按自有资金占工程静态总投资的30%考虑,资本金以外建设资金考虑为银行融资;9建设进度:本项目计划于2017年3月初开工,预计将于20年月底建成投产;2、电力系统接入方案根据国家电网公司2009年7月光伏电站接入电网技术规定试行,小型光伏电站小于等于1MWp接入电压等级为,中型光伏电站大于1MWp和小于等于30MWp接入电压等级为10-35kV,大型光伏电站接入电压等级为66kV及以上电网;并网点1:A1栋利盈水泥屋顶装机容量共531kWp,符合小型电站并网要求,采用电压等级经1250kVA变压器接入电网;并网点2:A2栋嘉宏水泥屋顶装机容量共,符合小型电站并网要求,采用电压等级经630kVA变压器接入电网;并网点3:C1、C2、C3、C4栋彩钢瓦屋顶装机容量共,符合中型电站并网要求,采用10kV电压等级接入电网;考虑本项目现场实际情况,建议本期光伏发电系统经1250kVA箱变升压至10kV后,以10kV电压等级接入电网;3、继电保护1所有保护均选用微机型保护装置;2保护装置出口一律采用继电器无源接点的方式;3继电保护和安全自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求;4安全自动装置安全自动装置按接入系统要求配置;5并网逆变器保护:并网逆变器为制造厂成套供货设备,具有低电压穿越能力及孤岛效应保护、直流过电压/过流保护、极性反接保护、短路保护、接地保护具有故障检测功能、交流欠压/过压保护、过载保护、过热保护、过频/欠频保护、三相不平衡保护及报警、相位保护以及对地电阻监测和报警功能;4、系统调度自动化本项目安装容量为,属于中小型光伏发电系统,因此不设置调度管理系统;电站设置一套监控系统,具体要求如下:1、计算机监控系统主要任务计算机监控系统的任务是根据电力系统的要求和电站的运行方式,完成对站内线路、10kV开关柜、控制电源系统、光伏发电设备及逆变器等电气设备的自动监控和调节,主要包括:1准确、及时地对整个电站设备运行信息进行采集和处理并实时上送;2对电气设备进行实时监控,保证其安全运行和管理自动化;3根据电力系统调度对本站的运行要求,进行最佳控制和调节;2、计算机监控系统功能计算机监控系统设置如下功能:1数据采集与处理功能系统对站内主要设备的运行状态和运行参数进行实时自动采集,包括模拟量、数字量包括状态量和报警数据等、脉冲量、通讯数据的采集;对所采集的数据进行分析、处理、计算,形成电站管理所需的数据;对重要数据作为历史数据予以整理、记录、归档;将部分重要数据实时上传至电力系统调度中心;2安全监测和人机接口功能各个间隔层测控单元能实时监测本间隔各设备的运行状态和参数,并能完成越限报警、顺序记录、事故追忆等功能;在各个间隔层测控装置上所带人机接口设备实现人机对话;3控制和调整功能根据运行要求,自动完成对电站内设备的实时控制和调节,主要包括:断路器及有关隔离开关的断合操作、隔离开关操作连锁功能、逆变器启/停、逆变器有功及无功输出调节、设备运行管理及指导功能等;计算机监控系统能根据电站运行管理的要求,对其重要设备和相关部件的运行状态检测数据进行记录和统计分析,为主设备检修和安全运行提供依据和指导;4数据通讯功能通过通讯装置,实现计算机监控系统与电能计费系统的通讯,实现监控系统内部电站层与各间隔层测控单元和保护单元之间的数据通讯;5系统自诊断功能计算机监控系统自诊断功能包括硬件自诊断和软件自诊断,在线及离线自诊断;6培训仿真和软件开发功能7时钟系统通过卫星同步时钟系统,实现计算机监控系统与监控系统内部时钟同步;8语音报警功能9远程维护功能3、计算机监控系统结构电站计算机监控系统采用开放式、分层全分布系统结构;整个系统分为电站层和间隔层,数据分布管理;电站层采用功能分布结构,间隔层按监控间隔设置现地测控单元;电站层和间隔层之间采用单以太网连接;网络介质可选用屏蔽双绞线、同轴电缆或光缆;4、计算机监控系统配置系统配置包括硬件配置和软件配置,本阶段主要考虑系统硬件配置;电站层为电站实时监控中心,负责整个光伏电站设备的控制、管理和对外部系统通讯等;按如下方案配置:1电站层配置a主机/操作员工作站2套系统的主计算机完成对电站计算机监控系统的管理,主要内容包括:数据库管理、在线及离线计算、各图表曲线的生成、事故及故障信号的分析处理、语音报警、电话查询等功能;操作员工作站配大屏幕单彩显、键盘、鼠标、打印机;操作员工作站主要完成系统人机接口功能;b工作站1套c公用接口装置1套公用接口装置通过RS-485串口方式实现与智能设备之间的信息交换,经过规约转换后通过网络传送至监控系统主机;d系统时钟1套采用GPS卫星同步时钟保证系统时钟同步;e网络设备5、与光伏发电系统信息交换方式光伏发电系统的监控信息以通讯的方式接入电站计算机监控系统公用接口装置;报警信号以I/O的方式接入公用测控单元;6、光伏发电系统计算机监控系统1光伏发电区包括以下几个部分:光伏阵列、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流柜;2光伏发电区的监控配置如下:a光伏发电系统中光伏组件不单独设监控装置,而是通过汇流箱对光伏组件串的实时数据进行测量和采集;b直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器均设有现地监控装置,对监控信号进行分析处理、故障诊断和报警并及时发现设备自身存在的问题;逆变器室设数据采集装置对监控装置的实时数据进行采集,将采集到的数据和处理结果以通讯方式传输到电站层,由光伏电站运行人员进行集中远方监视和控制;3光伏发电系统的监控功能如下:a汇流箱内设置直流熔断器、直流断路器、避雷器等;汇流箱监控装置采集直流断路器状态、各路电流、电压等信号,对光伏组件串及直流线路进行监控和管理;b逆变器的监控功能①逆变器LCD上显示运行、故障类型、实时功率、电能累加等参数;电站运行人员可以操作键盘对逆变器进行监视和控制;②逆变器就地监控装置可实现集中控制室微机监控的内容;逆变器的保护和检测装置由厂家进行配置,如:低电压穿越、防孤岛保护、温升保护、过负荷保护、电网故障保护和传感器故障信号等;保护装置动作后跳逆变器出口断路器,并发出信号;③可查看每台逆变器的运行参数,主要包括:直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、逆变器机内温度、时钟、频率、功率因数、当前发电功率、日发电量、累计发电量、累计CO2减排量、每天发电功率曲线图;④采用声光报警方式提示设备出现故障,可查看故障原因及故障时间,监控的故障信息至少应包括以下内容:电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、通讯失败;c直流柜内设置直流线路保护开关,电流表、电压表、功率表;现地测控装置采集各路开关状态及电流、电压、功率等信号,上传至逆变器室数据采集器;5、远动方式暂无6、电能计量7、通信通道要求通过设在间隔层的测控单元进行实时数据的采集和处理;实时信息将包括:模拟量、开关量、脉冲量、温度等信号;它来自温度计、每一个电压等级的CT、PT、断路器和保护设备及直流、逆变器、调度范围内的通信设备运行状况信号等;微机监控系统根据CT、PT的采集信号,计算电气回路的电流、电压、有功、无功和功率因数等,以及低压配电室温度和轴流风机状态显示在LCD 上;开关量包括报警信号和状态信号;对于状态信号,微机监控系统能及时将其反映在LCD上;对于报警信号,则能及时发出声光报警并有画面显示;电度量为需方电度表的RS485串口接于监控系统,用于电能累计,所有采集的输入信号应该保证安全、可靠和准确;报警信号应该分成两类:第一类为事故信号紧急报警即由非手动操作引起的断路器跳闸信号;第二类为预告信号,即报警接点的状态改变、模拟量的越限和计算机本身,包括测控单元不正常状态的出现;监控的故障信息至少因包括以下内容:电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、通讯失败,汇流箱数据异常等;控制对象为配电室断路器、逆变器等;控制方式包括:现场就地控制:电厂控制室内集中监控PC操作;室外逆变房、箱变、屋顶光伏阵列安装红外防盗报警系统;监控系统显示的主要画面至少如下:·电气主接线图,包括显示设备运行状态、潮流方向、各主要电气量电流、电压、频率、有功、无功、功率因素等的实时值·直流系统图·趋势曲线图,包括历史数据和实时数据·棒状图·计算机监控系统运行工况图·各发电单元及全站发电容量曲线·各种保护信息及报表·逆变器运行相关参数及设备运行状况·汇流箱各支路电流·防止逆流控制系统数据·控制操作过程记录及报表·事故追忆记录报告或曲线·事故顺序记录报表·操作指导及操作票、典型事故处理指导及典型事故处理画面·发电量的历史、实时和预测数据·实时的环境信息·各种统计报表·并网点电能质量检测与记录功能·系统具有远传功能,所有数据可以通过网络传输至公司的总部,系统具有与其他监控系统兼容功能或接口;八、接入系统示意图九、约定条款1.甲方建筑项目须符合政府有关规定要求,并对提供的相关资料的真实性、合法性负责;2.甲方对接入工程可自主选择有资质的设计、施工及设备材料供应单位;有关信息可浏览供电营业厅公告或国家电监会网站、省级建设单位信息网查询;乙方不得指定设计、施工及设备材料供应单位;3.关于工程设计审查,甲方可自行组织或由乙方组织审查;甲方应将接入工程所涉及的全套设计图纸及相关资料一式两份送乙方审核,乙方应按规定时限答复审核结果;工程设计审查通过后方可开展施工;4.甲方不得委托无承装修、试许可证或者超越许可范围的施工单位进行施工;乙方对施工单位资质进行审查,对不符合从业条件的施工单位的受电工程,不予验收接电;5.工程竣工后,甲方应向乙方递交竣工检验申请资料,办理报竣工手续;甲方根据乙方的检验意见进行相应整改;装表接电前,甲方与乙方应签订购售电合同;乙方应按规定时限完成检验,检验合格并具备接电条件,乙方应按规定时限装表接电;6.本方案未尽事宜,双方均按电力供应与使用条例和供电营业规则等法规执行;7.本方案为一式份,甲方执份,乙方执份,份具有同等效力;甲方:签章乙方:签章经办人:经办人:地址:地址:联系电话:联系电话:签字日期:签字日期:接入系统方案通知客户时间:年月日客户确认:。
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。
光伏系统并网技术要求

光伏电站接入电网技术规定(征求意见稿)xxxx-xx-xx发布xxxx-xx-xx实施国家电网公司发布目次1. 范围 (3)2. 规定性引用文件 (3)3. 术语和定义 (3)4. 一般原则 (5)5. 电能质量 (5)6. 功率控制和电压调节 (7)7. 电压与频率响应特性 (8)8. 安全与保护 (9)9. 通用技术条件 (9)10. 电能计量(该部分内容提请国网营销部门提出修改和补充意见) (10)11. 通信与信号 (10)12. 系统测试 (11)光伏电站接入电网技术规定1.范围本规定内所有光伏电站均指并网发电光伏电站,本规定不包括离网光伏电站。
本规定规定了光伏电站接入电网运行应遵循的一般原则和技术要求。
本规定适用于通过静态变换器(逆变器)接入电网的光伏电站,包括有变压器与无变压器连接。
2.规定性引用文件下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。
GB/T 2297-1989 太阳光伏能源系统术语GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡GB/T 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性GB 2894 安全标志(neq ISO 3864:1984)GB 16179 安全标志使用导则DL/T 544 电力系统通信管理规程DL/T 598 电力系统通信自动交换网技术规范DL/T 448 电能计量装置技术管理规定DL/T 5202 电能量计量系统设计技术规程DL/T 1040-2007 电网运行准则SJ/T11127 光伏(PV)发电系统过电压保护-导则DL 755-2001 电力系统安全稳定导则3.术语和定义下列术语和定义适用于本规定:光伏电站photovoltaic(PV) power station包含所有变压器、逆变器(单台或多台)、相关的BOS(平衡系统部件)和太阳电池方阵在内的发电系统。
《光伏电站并网调度协议(示范文本)》(GF-2014-0518)

GF-2014-0518光伏电站并网调度协议(示范文本)国家能源局制定国家工商行政管理总局二○一四年七月《光伏电站并网调度协议(示范文本)》使用说明一、《光伏电站并网调度协议(示范文本)》(以下简称《示范文本》)是对光伏电站并入电网时双方调度和运行行为的约定,适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案,向公用电网供电的光伏电站项目与电网之间签订并网调度协议。
接入10kV电网的分布式并网光伏发电项目可参考此《示范文本》,在合同双方充分协商的基础上,简化条款内容签订。
其他形式的可再生能源,如生物质能、地热能、海洋能等,可以参照使用。
二、《示范文本》主要针对光伏电站并入电网调度运行的安全和技术问题,设定了双方应承担的基本义务、必须满足的技术条件和行为规范。
对于本文本中所涉及的技术条件,如果国家、行业颁布新的相关技术规范和行业标准,双方应遵从其规定。
三、《示范文本》中有关空格的内容由双方约定或据实填写,空格处没有添加内容的,请填写“无”。
《示范文本》所列数字、百分比、期间均为参考值。
协议双方可根据具体情况和电力系统安全运行的需要,在公平、合理和协商一致的基础上对参考值进行适当调整1,对有1在正式协议文本中,所列数字、百分比、期间等均应为确定值,以免由此产生争议。
关章节或条款进行补充、细化或完善,增加或减少定义、附件等。
法律、法规或者国家有关部门有规定的,按照规定执行。
四、签订并网调度协议的主要目的是保障电力系统安全、优质、经济运行,维护电网经营企业和发电企业的合法权益,保证电力交易合同的实施。
协议双方应注意所签并网调度协议与购售电合同相关约定的一致性。
五、《示范文本》特别条款及附件中略去的部分,双方可根据实际情况进行补充或约定。
目次第1章定义与解释 (7)第2章双方陈述 (11)第3章双方义务 (12)第4章并网条件 (15)第5章并网申请及受理 (18)第6章调试期的并网调度 (22)第7章调度运行 (24)第8章发电计划 (27)第9章设备检修 (28)第10章继电保护及安全自动装臵 (31)第11章调度自动化 (35)第12章调度通信 (38)第13章事故处理与调查 (40)第14章不可抗力 (42)第15章违约责任 (44)第16章协议的生效和期限 (48)第17章协议的变更、转让和终止 (49)第18章争议的解决 (50)第19章适用法律 (51)第20章其他 (52)附件一:并网点图示 (55)附件二:光伏电站技术参数 (56)附件三:光伏电站设备调度管辖范围划分(略) (58)附件四:光伏电池阵列GPS位臵图(略) (59)(协议编号:)并网调度协议本并网调度协议(以下简称本协议)由下列双方签署:甲方:,系一家电网经营企业,在工商行政管理局登记注册,已取得输/供电类电力业务许可证(许可证编号:),税务登记号:,住所:,法定代表人:。
《并网光伏系统-系统文件、调试测试和检验的最低要求》IEC 62446 1.0版本2009-05

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分布式光伏发电系统并网接入技术规范-深圳市标准化指导性技术文件

分布式光伏发电系统并网接入技术规范深圳市标准化指导性技术文件(SZDB/Z227—2017)1范围本规范规定了分布式光伏发电系统并网接入电网应遵循的一般原则和技术要求。
本规范适用于接入电网的分布式并网光伏发电系统。
非分布式并网光伏电站可参照本规范。
本规范不适用于离网光伏发电系统。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB2894安全标志及其使用导则GB/T12325电能质量供电电压允许偏差GB/T14285继电保护和安全自动装置技术规程GB/T14549电能质量公用电网谐波GB/T15543电能质量三相电压不平衡GB/T50063电力装置的电测量仪表装置设计规范DL/T5843kV-110kV电网继电保护装置运行整定规程3术语和定义下列术语和定义适用于本技术规范。
3.1分布式光伏发电系统distributed photovoltaic generation system分布式光伏发电系统由太阳能光伏组件、交直流汇流设备、并网逆变器、变配电设备、计量计费和监测系统等组成;一般在用户所在场地或附近建设运行,以用户自发自用为主,多余电量可向电网输送。
3.2公共连接point of common coupling(PCC)电力系统中具有一个以上用户的连接点。
3.3并网点point of interconnection光伏发电系统的交流输出侧接入电网的点。
注:对于有升压站的光伏发电系统,指升压站高压侧母线或节点。
对于无升压站的光伏发电系统,指光伏发电系统的输出汇总点。
3.4并网逆变器grid-connected inverter并网逆变器是集电能变换和可编程序控制功能于一体的智能电气设备。
注:并网逆变器的控制程序包括以下功能:孤岛检测、相位自动捕捉、频率自动跟随、输出电压、功率因数设定及继电保护功能等。
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。
光伏发电系统并网逆变及低压侧电网接入技术(ppt文档)

(7)主从逆变单元结构的逆变系统
优点: 提高系统运行效率,空载损耗较小。根据光照强弱,群控器自动逐台投 切,控制投入运行电源的数量,使每台电源在较高的负载率下运行,有 效提高系统的效率。 提高系统的寿命可根据光照情况,合理选择某台(某部分)投入运行, 系统的单台可进行轮休(循环工作)。
缺点: 该系统通过直流母线将整个方阵并在一起,太阳电池组件参数的离散性 或太阳辐射条件的差异会造成方阵在并联情况下能量的损失。这种差异 在太阳能光伏电站刚建好时可能不大,随着使用时间的延长,差异会越 来越大。这种损失在大型太阳能光伏电站,特别是在BIPV项目中可能达 到5%左右。
• 逆变器的输入和输出之间采用电气隔离装置(隔离变压器)作用: 1、人员安全隐患: 方阵一端不能够做接地保护,操作安全隐患很大; 2、设备安全隐患: 直流电可能窜入交流电网,交流电也可能窜入方阵; 3、方阵的对地电容无法释放,存在隐患。
1.7 防雷器
防雷器可有效防止雷电及线路产生的浪涌,确保设备不受损坏。可 热插拔式防雷器件,可在不断电、不影响设备正常运行的情况下进行检 修和更换 。
1.8 DSP芯片
采用32为数字信号处理器作为控制CPU(DSP数字技术),运用SPWM调 制策略,经过优化的最大功率点跟踪技术保证设备的高效输出最大功率 点跟踪(MPPT)效率>99.99% 。
四、光伏发电系统低压侧并网概念
1、光伏发电系统直接接入400V及以下电网 2、即发即用直接和低压侧电网及负载发生联系 3、节约了中高压配电成本及中高压电力变压器成本 4、和中高压系统相比,节省了升压变压器损耗及远程距
5KW家用并网光伏发电系统设计-毕业论文-毕业论文

---文档均为word文档,下载后可直接编辑使用亦可打印---摘要我国是发展中大国,工业发展与国民用电对能源的依赖性非常大,太阳能不仅清洁无污染而且是可无限再生的一种能源,对太阳能的利用推动了光伏发电产业的发展,小型的家用光伏发电能直接惠利于民在今年来受到广泛关注。
本文设计了装机容量为5KW的光伏并网发电系统,足以满足一般家庭的生活用电。
针对光伏发电产业的现状和前景进行了简单介绍,对光伏并网发电系统的各个模块进行了设计。
包括光伏电池的原理与电池组件的设计、主电路设计、控制系统设计,主电路是由DC/DC变换部分和DC/AC变换部分组成,DC/DC包括电源电路、稳压电路,用于提升光伏电池的输出电压并使之稳定不变;DC/AC包括逆变电路及其驱动信号发生电路;控制系统包含主控芯片、控制电路,控制策略包含最大功率点跟踪算法、spwm驱动信号产生等。
该设计简单可靠,经济实惠,清洁无污染。
关键词:光伏并网,最大功率点跟踪控制,单相全桥逆变电路5KW home photovoltaic grid-connected power generation systemdesignabstractChina is a large developing country. Industrial development and national electricity are very dependent on energy. Solar energy is a clean and renewable energy source. The use of solar energy has promoted the development of the photovoltaic power generation industry. Small domestic photovoltaic power generation can directly benefit Beneficial to the people this year has received widespread attention. This article designed a photovoltaic grid-connected power generation system with an installed capacity of 5KW, which is enough to meet the daily electricity consumption of ordinary families.The current situation and prospect of the photovoltaic power generation industry are briefly introduced, and the modules of the photovoltaic grid-connected power generation system are designed. Including the principles of photovoltaic cells and battery module design, main circuit design, and control system design, the main circuit is composed of two parts: DC / DC conversion and DC / AC conversion. DC / DC includes power supply circuit, voltage stabilization circuit, DC / AC Including the inverter circuit and its driving signal generating circuit, the control system includes the main control chip, control circuit, maximum power point tracking algorithm, spwm driving signal generation, etc. The design is simple, reliable and economical. Keywords:grid-connected photovoltaic; maximum power point tracking control; single-phase full-bridge inverter circuit目录1绪论1.1课题研究背景随着社会发展,对能源的需求越来越大,化石能源在可预见的将来中会枯竭,因此研究新能源对人类社会的发展具有重要意义,太阳能是一种清洁而且可再生的新型能源,而光伏发电不仅能合理利用太阳能,也能带动相关产业的发展,对我国新能源战略具有重要意义。
屋顶光伏发电项目并网系统方案(10kV多点接入)

屋顶光伏发电项目并网系统方案(10kV多点接入)1. 项目背景随着能源危机和环境问题日益严重,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,在我国得到了广泛的推广和应用。
屋顶光伏发电项目不仅可以降低能源消耗,减少碳排放,还可以充分利用屋顶空间,提高土地利用率。
本方案主要针对屋顶光伏发电项目的并网系统设计,以10kV 多点接入方式为例,详细介绍并网系统的组成、工作原理及施工要求,为类似项目提供参考。
2. 并网系统组成并网系统主要由光伏组件、汇流箱、逆变器、升压变压器、配电设备、电缆、接地装置等部分组成。
2.1 光伏组件光伏组件是并网系统的核心部分,主要负责将太阳光能转化为电能。
根据项目需求和屋顶条件,可选择晶体硅光伏组件、薄膜光伏组件等不同类型的光伏组件。
2.2 汇流箱汇流箱主要用于收集光伏组件产生的直流电,并进行汇流、保护、监控等功能。
汇流箱内应配置合适的断路器、熔断器等保护器件,确保光伏系统的安全运行。
2.3 逆变器逆变器是将光伏组件产生的直流电转换为交流电的关键设备,其主要功能是将直流电转换为符合电网要求的交流电,以便于接入电网。
逆变器应具有较高的转换效率、稳定的输出性能和良好的电网适应性。
2.4 升压变压器升压变压器用于提高逆变器输出电压,使其达到并网电压要求。
升压变压器应具有较高的绝缘水平、良好的抗短路能力以及较小的损耗。
2.5 配电设备配电设备主要包括断路器、隔离开关、负荷开关等,用于实现并网系统的开关控制、负载分配和故障保护等功能。
2.6 电缆电缆用于连接并网系统中各设备,应具有足够的截面积、良好的绝缘性能和抗老化能力。
2.7 接地装置接地装置用于确保并网系统的安全运行,降低故障电压,防止触电事故发生。
3. 工作原理光伏组件吸收太阳光能,将其转化为直流电,通过汇流箱汇集后,送至逆变器进行直流电到交流电的转换。
转换后的交流电经升压变压器升压,达到并网电压要求后,送入电网。
并网系统中各设备均具备相应的保护措施,确保系统安全、稳定运行。
10MW光伏电站并网系统技术方案.doc

企业生产实际教学案例:10MWp光伏并网系统工程项目实施技术方案1生产案例1.1 案例背景概述根据系统设计要求,10MW光伏电站接入10KV电网实现并网发电。
本系统采用一次升压设计方案,即从0.27KV升压至10KV。
系统按照10个1MW并网发电单元进行设计,其中:每个1MW并网发电单元都配置2台500KW三相并网逆变器,经1台0.27/0.27/10KV(1250KV A)双分裂升压变接入10KV电网。
整个系统除了光伏组件和光伏阵列防雷汇流箱安装在室外,逆变器及升压配电装置需安装在室内。
1.2电池板本系统中,所有的电池板均采用240Wp的电池板,,工作电压30V,开环电压为36V,考虑到工程所在项目地及逆变器的耐压和最佳效率,选择19节电池板串联。
根据项目实际情况,全年最低和最高温分别是-10度和34度,年均温18计算-10℃组件开路电压=19串*36V*{1+︱25℃-(-10)℃︳*0.33%}=763V;34℃组件开路电压=19串*36V*{1-︱25℃-34℃︳*0.33%}=663.68V;每个500KW光伏矩阵,需要配置110个电池串列,2090块电池板。
整个光伏系统工程,共需要配置2090*20=41800块电池板,总功率为10.0310MWp。
1.3直流汇流箱为了减少光伏组件到逆变器之间的连接线,方便操作和维护,系统采用分段连接,逐级汇流的方式接线。
在本系统中,选用22汇1汇流箱,每22个电池串接入一台汇流箱,型号为BH10A-22,对于每个500KW的光伏矩阵,共110个电池串,需要配置5台22汇1光伏阵列汇流箱。
整个10MW的光伏并网系统共需配置5*20=100台汇流箱。
1.4直流配电柜为减少逆变器进线回路数,一般光伏组件阵列通过直流防雷汇流箱在室外进行汇流后,通过电缆接至配电房的直流防雷配电柜再进行一次总汇流,与光伏逆变器相匹配。
每台500KW逆变器配置1台500KW直流配电柜(5路进1路出)。
并网光伏发电系统技术要求

并网光伏发电系统技术要求The document was prepared on January 2, 2021ICSF 01中华人民共和国国家标准GB/T ××××—××××并网光伏发电系统技术要求Technology Requirement for Grid-connected PV System(讨论稿)××××-××-××发布××××-××-××实施国家质量监督检验检疫总局发布目次前言为推动和规范我国并网光伏发电系统的发展,适应国际贸易及技术和经济交流的需要,制定并网光伏发电系统技术要求国家标准是十分必要的。
本标准对GB/T××××-××××《光伏(PV)系统电网接口特性》中的内容进行了详细描述和补充。
本标准资料性附录提供了并网光伏发电系统部分技术要求的检验方法和程序。
本标准对GB12325-1990《电能质量供电电压允许偏差》、GB12326-2000《电能质量电压波动和闪变》、GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》、GB/T15543-1995《电能质量三相电压允许不平衡度》、GB/T15945-1995《电能质量电力系统频率允许偏差》的电能质量要求相关内容进行了部分引用和补充。
本标准参考了IEC61727:1995、IEEE STD 929-2000、AS 、AS 和AS 。
本标准的术语与有关标准协调一致。
本标准的附录A、附录B、附录C都是资料性附录。
本标准由全国能源基础和管理标准化技术委员会提出。
本标准由全国能源基础和管理标准化技术委员会新能源和可再生能源标准化分委员会归口。
新能源并网手续(光伏)

12
继电保护定值整定
(1)场站设备一次主接线图及涉网二次图纸
8.13
(2)场站保护配置图
8.21
场站内涉网部分一次设备参数
(3)场站内涉网部分保护打印定值清单及保护装置说明书(包含录波装置、故障解列装置等)
8.21
(4)站内保护正式整定定值单(加盖业主单位公章和三级审核人员签字)
8.21
(5)场站内涉网保护调试验收报告、整组传动试验保护、CT极性测试报告
8.15
16
逆变器低电压穿越检测报告
(1)与试验检测单位签订合同
7.29
(2)现场对逆变器进行试验检测
7.29
(3)出具试验检测报告
8.15
17
电力工程质监
(1)取得质监注册证书
7.06
(2)与质监站签订合同
7.08
(3)首次及地基处理质监
7.12
(4)工程及资料消缺整改
7.29
(5)发电单元启动前质监
光伏项目并网手续办理
序号
文件名称
计划完成时间
完成情况
备注
1
接入批复
2022.08.31
(1)接入系统设计方案
2022.06.11
(2)接入系统评审意见
2022.06.26
(3)接入系统批复
2022.07.22
2
安全备案
(1)准备备案资料(安全管理措施、应急预案)
2022.07.15
(2)提交资料审核
5
并网调度协议(地调)
(1)接入分摊协议
7.22
(2)光伏阵列GPS位置图
7.29
6
并网调度协议(省调)
(1)产权分界协议
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并网光伏系统系统文件、验收检查的基本要求CNCA/CTS00**-2010 中国质量认证中心认证技术规范并网光伏系统系统文件及验收检查的基本要求Grid connected photovoltaic systems-Minimum requirements for system documentation, acceptance and inspection(送审稿)(本稿完成日期:2010-1-30)中国质量认证中心发布并网光伏系统系统文件、验收检查的基本要求CQC ××××—×××× 目次目次 ..................................... (I)前言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 ..............................................3.1 验证 Verification (1)3.2 检查 Inspection (1)3.3 测试 Testing (1)3.4 报告 Reporting (2)3.5 规格书 Data sheet (2)4 文件和合同符合性的检查 (2)4.1 项目的基本信息 (2)4.1.1 基本系统信息 (2)4.1.2 系统设计者信息 (2)4.1.3 系统安装者信息 (2)4.2 项目文件的检查 (2)4.3 电站设备合同符合性的检查 (3)5 光伏发电系统的检查 (3)5.1 并网光伏系统工程一般性要求 (3)5.2 光伏系统的检查 (3)5.2.1 工程和基础 (3)5.2.2 光伏组件 (3)5.2.3 支架 (4)5.2.4 光伏子系统施工质量 (4)5.2.5 接线箱 (4)5.2.6 直流系统和连接电缆 (4)5.2.7 防雷和接地 (5)5.2.8 交流系统 (5)5.2.9 逆变设备 (5)5.2.10 交(直)流配电设备 (5)5.2.11 电站数据采集和监控系统 (6)5.2.12 电网接入系统 (6)5.2.13 标签与标识 (6)6 光伏发电系统的测试 (6)6.1 光伏组串电性能测试 (6)6.1.1 极性测试 (6)6.1.2 开路电压的测试 (6)6.1.3 电流测试 (7)6.2 太阳电池标称功率的测试 (7)6.3 光伏阵列绝缘阻抗测试 (8)6.3.1 一般要求 (8)6.3.2 光伏阵列绝缘阻抗测试——测试方法 (8)6.3.3 光伏阵列绝缘阻抗——测试过程 (9)6.4 逆变器运行参数的测试 (9)6.5 电能质量的测试 (10)6.6 电压/频率响应性能测试 (11)6.7 低电压耐受性能测试 (11)6.8 “孤岛保护”的性能测试 (11)6.9 有功/无功控制性能测试 (11)7 验证报告 (11)7.1 一般要求 (11)7.2 初始验证 (11)7.3 周期验证 (12)附件1 并网光伏系统设备合同符合性检查表格 (13)附件2 太阳电池方阵前后间距的设计 (16)附录3(资料性)验证证书模板 (18)附录4(资料性)检查报告模板 (19)附录5(资料性)光伏发电系统测试报告模板 (21)附录6(资料性)光伏阵列红外照相检查程序 (22)前言并网光伏发电系统已经在国内广泛应用,但是至今没有测试和检查规范,为了确保并网光伏发电的工程质量,保证并网光伏市场的健康发展,特制定本规范。
本规范在现有相关国家及国际标准基础上,根据并网光伏发电系统的特点,突出了验证并网光伏系统时的合同符合性、电能质量和电网安全。
本规范由中国质量认证中心提出。
本规范由中国质量认证中心归口。
本规范起草单位:中国质量认证中心、国家发改委能源研究所、中国可再生能源学会光伏分委会、国家电网公司国网电力科学研究院、中国电力科学研究院、北京电力设计院、中国电子科技集团公司第十八研究所、中科院光伏和风能设备检测中心、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心、深圳电子产品质量检测中心、扬州光电产品检测中心、中广核太阳能开发有限公司、深圳比亚迪股份有限公司、北京泰豪科太阳能电源技术有限公司、新奥光伏能源有限公司本规范主要起草人:王斯成、胡润青、吕宏水、李庆、康巍、吴达成、王克勤、马宏斌、舒彬、王贵录、彭路明、翟永辉、郓旻、赵文、张军军、郭丰、张光清、冯炜、武振宇、郭增良、曹志峰并网光伏系统系统文件、试运行测试和检查的最低要求1 范围本规范适用于与低压配电网和中、高压输电网并网的光伏发电系统。
本标准只针对并网光伏系统,不适用于交流(光伏)组件系统,或者使用储能设备(例如蓄电池)的系统或者混合系统。
本规范规定了并网光伏系统及各组成部分的技术要求、现场检测及系统评价等。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
GB/T 19939 光伏系统并网技术要求GB/T 20046 光伏(PV)系统电网接口特性GB/T 18210 晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量GB/T 6495.4 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐射度修正方法GB/T 18479 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则GB 50054 低压配电设计规范GB 50094 建筑物防雷设计规范GB 50164 混凝土质量控制标准GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范GB 50258 电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范GB 6378 不合格品率的计量抽样检查程序及图表SJ/T 11127-1997 光伏发电系统过电压保护—导则IEC 61724:1998 光伏系统性能监测—测量、数据交换和分析导则IEC 60364-7-712:2002 建筑物上的电气设施-第7-712部分:特殊装置或场所- 太阳能光伏电源系统IEC 62446:2009 并网光伏系统系统文件、试运行测试和检查的基本要求国家电网公司〔2009〕747号:光伏电站接入电网技术规定(试行)3 术语和定义本标准使用以下定义:3.1 验证 Verification确认电气设施符合相关标准的各种方法。
注:包括检查、测试和报告。
3.2 检查 Inspection通过各种感知器官对电气设施进行检查,以确定其电气设备的选择是否合适、安装是否正确。
3.3 测试 Testing对电气设施进行检测以证明其有效性。
注:包括通过适当的测量设备来获得数据,即数据不是通过检查的方法得到。
3.4 报告 Reporting记录检查和测试的结果。
3.5 规格书 Data sheet一个基本的产品描述和规格说明。
注:通常只有一两页,不是完整的产品说明书。
4 文件和合同符合性的检查4.1 项目的基本信息4.1.1 基本系统信息作为最低要求,应提供以下基本的系统信息。
a) 项目名称;b) 额定系统峰值功率(kW DC 或 kVA AC);c) 光伏组件的制造商、型号和数量;d) 逆变器的制造商、型号和数量;e) 安装日期;f) 试运行日期;g) 客户名称;h) 安装地点。
4.1.2 系统设计者信息作为最低要求,应提供负责系统设计的机构的下列信息。
如果负责系统设计的公司不止一个,应提供所有设计公司的下列信息,同时说明这些公司在项目中的职责。
a) 系统设计者,公司名称;b) 系统设计者,联系人;c) 系统设计者,邮寄地址、电话、e-mail地址。
4.1.3 系统安装者信息作为最低要求,应提供负责系统安装的机构的下列信息。
如果负责系统安装的公司不止一个,则应提供所有安装公司的下列信息,同时说明这些公司在项目中的职责。
a) 系统安装者,公司名称;b) 系统安装者,联系人;c) 系统安装者,邮寄地址、电话、e-mail地址。
4.2 项目文件的检查首先检查如下项目文件和技术资料,这些文件资料将作为测试和检查的依据。
项目文件至少应包括,但不限于如下文件:完成立项、用地许可、项目审批、关键设备招标、资本金筹措等前期准备工作后,及时提交财政补助资金申请报告及中标协议、购销合同、项目审批文件、关键设备检测认证报告、同意接入电网意见 2(1) 项目的立项审批文件;(2) 占用荒地的需提交项目的用地许可,与建筑结合的需提交建筑安装许可;(3) 并网发电项目需提交电网企业同意接入电网的文件,如享受上网电价,还需提交与电网企业签订的售购电协议;(4) 工程承包合同或具有法律依据的项目中标协议复印件;(5) 项目所有设备的采购合同复印件;(6) 项目总体设计方案;(7) 关键部件(太阳电池组件和逆变器)的技术手册和使用维护手册;(8) 关键部件(太阳电池组件和逆变器)的完整测试报告和认证证书;(9) 建设单位编制的工程竣工报告。
(10) 电网接入现场试验报告(11) 继电保护传动试验报告(12) 计量检查报告(13) 调度自动化系统及通信系统检查报告4.3 电站设备合同符合性的检查依据合同或投标书,逐项检查所有电站设备的规格和数量,并做详细记录,记录表格见附件1。
5 光伏发电系统的检查5.1 并网光伏系统工程一般性要求机房设计必须考虑能达到二十年以上的使用寿命。
机房消防应符合DL 5027要求。
机房内应放置消防设施。
配电设备的布置应按GB 50054第三章的要求。
安装在年降水量在900mm以上地区的方阵场应设置排水沟;年降水量在900mm以内的,可利用地势缓坡排水。
避雷装置的设计应符合GB50094要求。
混凝土工程应符合GB 50164要求。
基础工程应符合GB 50202要求。
钢结构工程应符合GB 50205要求。
架空线路应符合GB 12527、DL/T 464.1~5、DL 5009.2、DL 477、DL 499、DL 408及其它相关标准要求。
电缆敷设应符合GB 50168的规定。
室内布线应符合GB 50258要求。
接地应符合GB 50169要求。
5.2 光伏系统的检查5.2.1 工程和基础光伏子系统安装可采用多种形式,如地面、屋顶、建筑一体化等。
工程设计应符合相关建筑标准要求。
光伏阵列安装位置的选择应避免阴影影响,各阵列间应有足够间距,以保证光伏阵列部相互遮挡。
间距计算可参考附录2。
光伏阵列基础的设计应符合相关建筑标准,从环保的角度考虑,宜采用打桩的方式安装光伏阵列。