光伏发电系统设计与施工

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光伏发电施工工艺标准

光伏发电施工工艺标准

光伏发电施工工艺标准一、基础工程1. 根据设计图纸要求,确定光伏发电系统的安装位置,并按照地质勘察报告进行基础工程设计。

2. 按照设计要求进行基础施工,包括地基挖掘、混凝土浇筑等。

确保基础稳固,满足承载要求。

二、支架安装1. 根据设计图纸,将支架安装在基础上,确保支架水平、垂直,无扭曲现象。

2. 支架安装应保证与地面的角度合适,以便更好地接收太阳光。

三、光伏组件铺设1. 按照设计图纸,将光伏组件铺设在支架上,确保组件之间无间隙,排列整齐。

2. 确保光伏组件表面清洁无遮挡物,以最大化接收太阳光。

四、汇流箱连接1. 按照设计图纸,将多个光伏组件连接到汇流箱中。

2. 连接线应满足电流承载要求,且使用符合标准的连接器。

五、逆变器调试1. 调试逆变器前,确保所有组件连接正确,无短路或断路现象。

2. 对逆变器进行测试,确保其正常工作,输出电压和电流符合设计要求。

六、电缆布设1. 根据设计图纸,合理布设电缆路径,尽量减少电缆长度和弯曲半径。

2. 电缆应使用合适的规格和类型,以满足系统需求。

七、防雷接地1. 根据地质勘察报告和当地防雷要求,进行防雷接地设计和施工。

2. 接地电阻应符合相关规范要求,确保系统安全。

八、监控系统调试1. 安装监控系统,对光伏发电系统进行实时监测和控制。

2. 对监控系统进行调试,确保其正常工作,数据准确无误。

九、运行维护要求1. 定期对光伏发电系统进行检查和维护,确保系统正常运行。

2. 对损坏或老化部件进行及时更换,保持系统性能良好。

3. 定期清理光伏组件表面,保持清洁度。

4. 定期检查电缆和连接器是否松动或损坏。

5. 定期检查接地电阻是否符合规范要求。

6. 定期对监控系统进行校准和维护。

7. 建立完善的运行维护记录,以便追踪和分析问题。

8. 确保运行维护人员具备相应的技能和资质。

9. 使用合适的维护工具和设备进行维护工作。

10. 遵循相关安全规定和操作规程,确保维护工作的安全进行。

11. 对于可能影响系统运行安全的问题或故障,应及时处理或报告相关部门进行处理。

分布式光伏并网发电系统设计与施工样本

分布式光伏并网发电系统设计与施工样本

分布式光伏并网发电系统设计与施工鲍其龙,史苏明(单位:常州天合光能有限公司,常州213031)中文摘要:随着能源危机的加剧和环境保护的压力,可再生、清洁能源在常规能源系统中的地位凸显,而太阳能是当前可知的最清洁、安全和可靠的可再生能源来源之一。

发展和推广太阳能能源应用已上升至国家战略层廂规划,将会对中国经济的发展模式产生深远影响。

以分布式光伏发电系统为代表的太阳能能源应用,以其清洁.环保、无污染和储量极丰富等特性已受到中国乃至世界的青睬。

如何建设分布式光伏发电系统的应用随之成为大家关注的焦点,对于分布式光伏发电系统的设计和施工,能够结合事先现场调查的数据,进行组件排布.支架结构.基础和电气结构设计,设计时需考虑建筑屋面的承载力、结构.朝向等因素,合理优化设备间的电气匹配性及防雷保护,须严格参照设计要求进行分部分项施工.调试及并网。

关键词:分布式光伏并网发电系统;屋顶分布式;设计与旋工;并网发电o.引言当前,随着全球人类经济社会的发展,对能源的需求与日俱增。

化石能源是全球消耗的主要能源,化石能源的大量、广泛使用,带来了日益严重的”副产品”:环境污染,气候变暖,生态恶化。

以煤炭和石油为标志的化石能源作为不可再生资源,悲观的估计还有约1、乐观佶计还有2可供人类继续使用,这迫切需要人类开发可再生资源。

在可再生资源中,风能.地热能、核聚变能以及太阳能是主要的存在形式。

太阳能以其潜在资源1 OTW,实际可开采资源高达600TW被认为是最清洁、安全和可靠且唯一能够保证人类未来需求的能量来源。

在中国,特别是以北京为首的大型城市雾霾严重,中央政府为此计划投入2.2万亿元治理大气污染,政府对生态问题重视已经提升到—个高度,建设“生态中国“、“美丽中国“等内容相继提出,前期高投入、高消耗、高排放、低效率的粗放型扩张的经济增长方式己难以为继,这也迫切需要转变发展模式和发展途径。

国家能源局9月12日正式发布《太阳能发电发展”十二五”规划》,其中将太阳能发电”十二五”规划目标定调为2100万千瓦,其中光伏和光热发电分别为万千瓦和100万千瓦。

·20kW太阳能光伏并网发电系统设计及施工研究

·20kW太阳能光伏并网发电系统设计及施工研究

· 20kW太阳能光伏并网发电系统设计及施工研究摘要:太阳能光伏并网发电技术,作为当下电力系统运行必不可缺的构成,有效缓解电力能源的危机,彰显出显著的技术优势。

光伏发电并借着环保、绿色等优势,在社会发电系统中得到广泛的应用。

基于未来发展对可再生能源的需求,太阳能光伏发电还需要科学设计,保证其系统能够科学的服务于社会发展。

本文基于20kW对光伏并网发电系统进行设计,结合当下社会发展需求,意在推动发电技术,起到促进作用,推动我国行业的新能源实现可持续发展。

关键词:20kW太阳能;光伏并网;发电系统;设计;施工引言:面对当下经济快速发展的背景下,社会对于电能的需求量持续性提升。

传统能源发电方式对生态环境造成影响,不符合国家提出的可持续发展理念。

随着清洁能源步入人们视野,逐渐成为电力系统的核心动力。

当下太阳能光伏发电技术趋向成熟,能够保证经济目标更快实现,也能推动城市经济发展。

同时,如何提升光伏并网发电技术水平是行业研究的重点,对其进行科学设计,并利用先进技术开展施工,为电力行业需求提供技术支撑。

一、光伏发电系统的整体概况光伏发电控制系统依据的是太阳能产生的能量,由于太阳能的可再生性,通过伏特反应将电池板中的能量转换为电力系统需要的电能。

经过一系列的转换、存储等环节,能够有效提供稳定的发电形式,保障系统运行。

光伏发电将电池板的太阳能转换为直流电能,直接完成这一过程的转换,成为全新的发电系统。

当前,光伏发电系统包含转换器、控制器等元件构成。

此外,通过并网的形式,能够更有效的将系统与光伏发电结合在一起,形成完整的电力转换系统,能够获取标准的交流电。

利用光伏发电系统进行并网连接,科学获取电量,结合电力调峰保障系统运行[1]。

从系统结构来看,并网光伏发电系统,是符合国家发展,提高电网运行稳定性的有效手段,有助于推动太阳能能源利用,对于电力系统而言,能够有效的推动其发展。

二、太阳能光伏并网发电系统的优势结合太阳能光伏并网发电系统当前的使用情况来看,其具备的优势可以总结为如下几点:太阳能属于清洁能源,在实际应用过程中,不会对生态环境产生过多的影响,能够很好的保护环境。

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

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。

2、配重结构设计根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-20XX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。

光伏发电系统设计与施工概要

光伏发电系统设计与施工概要

课程设计课程名称太阳能光伏发电系统的设计与施工班级 10级光伏发电(1)班专业光伏发电技术及应用学号: 1003030116姓名:李约指导教师:查国君提交日期: 2012 年 11月 21 日课程设计成绩:目录摘要 ........................................................................................................................................... . (1)第一章绪论 ........................................................................................................................................... (2)1.1新余市地理情况及基本气象 . (2)1.2光伏并网系统简介及组成 . (2)1.3并网光伏系统工作原理介绍 . (4)1.4设计原则 (4)第二章并网光伏系统的设计 . (6)2.1 太阳能光伏组件选型 . (6)2.2 并网光伏系统效率计算 . (7)2.3 倾角设计 (7)2.4 方位角设计 (8)2.5 太阳能光伏阵列的布置 . (9)第三章光伏并网系统的工程设计与施工 . (10)3.1 原料供应 (10)3.2 工程施工方案 (10)3.3 土建设计 (10)3.3.1 5MWp 光伏电站围墙设计 (10)3.3.2 方阵支架基础设计 . (11)3.3.3 支架材料选型 . (12)3.3.4 支架规格及设计参数 . (13)3.3.5 计算太阳电池方阵间距和光伏电站占地 . (14)3.3.6 太阳电池组件组件排布方式为: . (15)3.4 支架强度计算 (15)3.5 系统接入电网设计 . (18)3.5.1重要单元的选择 . (18)3.5.2监控装置 (19)3.5.3环境监测 (20)3.6 电站防雷和接地设计 . (20)附录: ....................................................................................................................................... .. (22)心得体会 ........................................................................................................................................... (23)参考文献: ....................................................................................................................................... (24)摘要太阳能是一种重要的、可再生的清洁能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、人类能够自由利用的能源。

光伏发电项目施工设计方案

光伏发电项目施工设计方案

光伏发电项目施工组织设计第一章、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、本项目位于聊城,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、规程、标准、规定等;《太伏电源系统安装工程施工及验收技术规》《陆地用太阳电池组件总规》《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》《中华人民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》《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》《建筑电气工程施工质量验收规》第二章、工程概况第一节、工程总体概况1、地理条件:该项目位于聊城市,交通便利、地势平坦,现场布置条件好,适宜施工。

2、建设条件:(1)丰富的太照资源,保证很高的发电量;(2)便利的交通、运输条件和生活条件,为施工提供充足的运输工具;(3)建设点场地开阔、平坦,非常符合建设光伏电站;3、工程容:本项目屋顶有效面积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进户配电箱,再经由220V线路与业主室低压配电网进行连接,送入电网。

太阳能光伏发电系统的设计与施工

太阳能光伏发电系统的设计与施工

太阳能光伏发电系统的设计与施工摘要:在自然环境和日常生活当中,太阳能是一种十分常见的可再生能源,该能源主要利用的是太阳热量辐射模式,在现代化社会发展过程中,太阳能通常都会应用在系统发电或为热水器提供基础能源等方面,同时,在太阳能日常应用和操作过程中,能源资源储存十分丰富,可以重复开采和使用,不会对自然环境造成污染与破坏。

对此,相关技术人员要充分研究太阳能在光伏发电系统中的应用,以此来提高供电效率和发电系统使用寿命。

对此本文针对太阳能光伏发电系统的工作原理和常见类型进行阐述,并提出该系统的具体设计与施工方案。

关键词:太阳能光伏发电系统;数据勘探;施工图;线缆连接在当前社会经济高速发展背景下,各个行业领域也在快速发展。

而长时间通过化石燃料提供电力资源,不仅无法实现持续发展,还会对环境造成严重污染。

而太阳能作为一种清洁无害型能源,应用光伏发电技术已经成为能源行业的重点发展方向,既可以实现安全发电,还可以避免环境污染问题。

现如今,光伏发电技术的应用价值已经得到了社会高度认可,为了能够推动光伏发电技术得到升级发展,则必须要对其进行系统性地剖析,确保其系统设计能够公开化。

透明化,将绿色能源应用在社会经济建设当中。

1.太阳能光伏发电系统工作原理太阳能发电技术是当前我国一种十分重要的新型可再生能源发展技术,我国相关技术人员也对其展开了不断的探索与研究。

在太阳光伏发电技术应用过程中,主要是利用聚光热系统来加热媒介物质,应用传统蒸汽发电设备来提供电力资源。

但是,近些年我国太阳能发电产业的应用范围在不断扩大,太阳能源也被广泛应用在了各个行业领域当中[1]。

在白天时间段内,太阳能光伏发电系统中的所有光伏电池组件都会吸收太阳能,能够是半导体形成具备相反极性的载流子,在静电场内完成分离,被正负极充分聚集在一起,在外电路区域形成维持驱动设备稳定运行的电流,完成太阳能向电能的转化。

并且生成电能的部分会被外部负载所消耗,驱动其运动。

光伏发电安装施工方案

光伏发电安装施工方案

光伏发电安装施工方案1. 引言光伏发电是一种利用光能转换为电能的可再生能源发电方式。

光伏发电系统由光伏电池组件、支架、逆变器、电池储能系统等组成,通过将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电,供给家庭、工业和其他领域使用。

本文将介绍光伏发电安装施工方案。

2. 光伏发电系统设计在进行光伏发电系统的安装施工之前,首先需要进行系统的设计。

光伏发电系统设计包括确定系统规模、确定组件类型与数量、确定布置方案等。

2.1 系统规模确定系统规模的确定需要考虑到用电负荷以及太阳能资源的情况。

根据用电负荷的大小,确定所需的光伏发电系统容量。

同时,需要对太阳能资源进行评估,确定系统的发电量。

2.2 组件选择与数量确定根据系统规模确定所需的光伏组件类型与数量。

光伏组件是光伏发电系统的核心部件,根据光伏组件的性能参数和长期可靠性进行选择。

数量的确定需要考虑到系统容量和组件的安装布置。

2.3 布局方案确定确定光伏组件的布局方案,包括组件的安装角度和朝向以及组件之间的间距。

布局方案的确定需要考虑到太阳能的入射角度和组件的阴影遮挡情况,以最大限度地提高系统的发电效率。

3. 施工准备工作在进行光伏发电系统的安装施工之前,需要进行相关的准备工作。

3.1 材料准备根据设计方案,准备所需的光伏组件、支架、逆变器、电缆等材料。

材料的选择需要考虑到其质量和可靠性,以确保光伏发电系统的正常运行。

3.2 工具准备准备所需的工具和设备,包括螺丝刀、扳手、电钻、焊接机等。

工具的选择需要考虑到施工的需求和安全性。

3.3 施工现场准备清理施工现场,确保施工现场整洁。

同时,确保施工现场的安全,防止相关设备和材料被损坏。

4. 光伏发电系统安装施工流程在进行光伏发电系统的安装施工时,需要按照一定的流程进行操作。

4.1 组件安装首先进行光伏组件的安装。

根据布局方案,将光伏组件安装在支架上,并确保组件的稳定性和朝向的正确性。

4.2 支架安装在组件安装完成后,进行支架的安装。

光伏工程施工规范

光伏工程施工规范

光伏工程施工规范第一章总则一、为了规范光伏工程施工行为,保障光伏发电系统的安全可靠运行,提高光伏发电系统的发电效率,特制订本规范。

二、本规范适用于光伏发电系统的规划、设计、施工和维护过程中使用的相关设备和材料的采购、安装、调试等工作。

三、本规范严格遵循国家相关标准和规范,结合光伏发电系统的特点和实际工程需求,制订并不断更新。

第二章光伏发电系统设计要求(一)光伏组件选择1. 光伏组件应具备国家认可的产品合格证书,符合国家标准要求。

2. 光伏组件的最大功率点电压应符合电池片和逆变器的工作电压范围。

3. 光伏组件的额定功率应与逆变器额定功率匹配,且可以充分发挥光伏组件的功率输出。

4. 光伏组件的选材要求符合对环境适应性、抗风压、降雨等方面的要求。

(二)支架结构设计1. 支架结构应符合设计要求,能够承受各种气候条件下的荷载,包括风荷载、雪荷载等。

2. 支架结构的耐久性和稳定性要符合相关标准和规范要求。

3. 支架结构的安装位置、角度要符合设计要求,保证光伏组件的最大发电效率。

4. 支架结构要具备防腐性能,经过相关处理,确保长期使用不生锈。

(三)逆变器选型1. 逆变器应符合国家标准要求,具备产品合格证书,且容量要与光伏组件的额定功率匹配。

2. 逆变器在安装位置和通风条件上要符合要求,确保逆变器的散热效果良好。

3. 逆变器的接线要求整齐美观,且接地要做好,保证设备的安全可靠运行。

4. 逆变器的维护和保养要定期进行,保证设备的长期稳定运行。

第三章光伏发电系统施工要求(一)现场施工准备1. 施工方案要符合设计要求,确保施工工艺正确。

2. 施工现场要做好安全防护措施,保证施工人员的人身安全。

3. 施工现场要做好场地清理,确保施工环境整洁,消除安全隐患。

4. 施工人员要具备相关证书和经验,熟悉施工工艺和相关要求。

(二)设备安装1. 光伏组件的安装要保证支架结构的稳固和光伏组件的整齐美观。

2. 逆变器的安装要符合要求,尤其是通风和散热条件要满足,确保设备的正常运行。

光伏发电工程施工工艺和方法

光伏发电工程施工工艺和方法

光伏发电工程施工工艺和方法光伏发电工程施工工艺和方法光伏发电工程的施工工艺和方法包括电缆头制作、光伏组件测试、汇流箱安装、支架工厂化制作和安装、施工准备、电缆和线管敷设、光伏组件安装、逆变器安装、验收移交、系统联调、方阵整体接线、防雷接地装置施工、复核接线、接地电阻测试、系统测试和避雷器调试。

施工方法施工准备包括熟悉与工程有关的技术资料,编制施工方案,并委托热镀锌配件生产厂家根据加工图纸对支架进行工厂化加工,热镀锌防腐处理,并喷涂白色面漆。

在批量生产前,先对支架进行放样安装,无误后方可大规模制作。

支架安装支架安装前需要复核基础前后底座标高,不符合要求的需要采取相应措施进行处理。

支架采用先组合框架后组合支撑及连接件的方式进行安装。

螺栓的连接和紧固按照厂家说明和设计图纸上要求的数目和顺序穿放,不得强行敲打,不得气割扩孔。

支架安装完毕后,支架安装的垂直度和角度应符合规定,垂直度偏差每米不大于±1度,支架角度偏差度不大于±1度。

支架安装的允许偏差应符合表格中的规定。

电池板安装电池板应在运输和保管过程中轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压。

电池板安装前应对支架支撑檩条的平整度作测量,当各紧固点平整度较差时,不得采用强行紧固螺栓的办法来固定组件,需用垫片调整。

太阳能电池板应无变形、无损伤、划伤及裂纹。

在安装之前,应在阳光下测量单块电池板的开路电压应不低于标称的开路电压。

安装电池板时,应按照自上而下、逐块安装的顺序进行,并将螺杆从内向外紧固电池板螺栓。

在安装过程中,要轻拿轻放,以避免破坏保护表面的保护玻璃。

连接螺栓应配备弹簧垫片和平垫圈,并在紧固后将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆,以进行防松处理。

在各项安装结束后,要进行补漆。

安装电池板时,必须确保横平竖直,并保持同方阵内电池板间距一致。

同时,要注意电池板接线盒的方向。

为了调平电池板,可以将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,并将其绷紧。

并网光伏发电系统设计与施工光伏方阵阵列设计

并网光伏发电系统设计与施工光伏方阵阵列设计

谢谢!
(b)对于独立光伏发电系统 ,倾角宜使光伏方阵的最低辐 照度月份倾斜面上受到较大的辐照量;
(c)对于有特殊要求或土地成本较高的光伏发电站 , 可根 据实际需要 ,经技术经济比较后确定光伏方阵的设计倾角和 阵列行距。
光伏组件倾斜面上的总辐射量是倾斜面上的直接辐射量、散 射辐射量以及地面反射辐射量之和 。工程中常利用下列公式计 算倾斜面上的总辐射量 ,并选择最佳倾角:
思考: 如何验证方位角的影响?
地面光伏发电系统的光伏方阵布置应满足以下要求: (2)光伏方阵各排、列的布置间距 ,无论是固定式还
是跟踪式均应保证全年9:00~ 15:00(当地真太阳时)时段 内前、后、左、右互不遮挡 , 也即冬至日当天9: 00~ 15:00 时段内前、后、左、右互不遮挡。
固定式布置的光伏方阵 ,在冬至日当天太阳时9:00~ 15:00不 被遮挡的间距如下图所示 ,可由以下公式计算:
光伏方阵中光伏组件布置方式除了考虑造价和发电量外 ,还 需要结合安装场地条件做综合考虑 。因为对于固定安装的光伏 阵列 ,按冬至日9:00~ 15:00时段前后排光伏组件互补遮挡确 定间距后 ,光伏组件采用横向布置对于发电量的提升并不明显, 建议采用纵向布置方式; 而安装场地面积有限时 , 则建议采用 横向布置方式, 同时, 同一水平高度的光伏组件接在同一个光 伏组件串中 ,使用组串式逆变器的多MPPT技术方案 , 降低光
真正的方位角=磁方位角(278度)+磁偏角(22度)=300度
需要指出的是 ,这样做的结果不总是准确的 。指南针的 读数会受到周围铁(如钥匙、金属工具等)、钢(如汽车等) 或附近磁体(如附近铁矿、扬声器、手机等) 的影响。
把光伏阵列朝向真南固然是最理想的 ,但这并不总是可 能的 。实际上,在光伏阵列方位角误差小于25 ° 时所引起的 发电量减小小于10%;方位角偏离真南30 ° 时 , 发电量减少 10%~ 15%;方位角偏离真南60°时 ,发电量减少20%~30%。

太阳能光伏发电系统施工技术规范

太阳能光伏发电系统施工技术规范

太阳能光伏发电系统施工技术规范太阳能光伏发电系统施工技术规范引言:太阳能光伏发电系统是目前可再生能源领域的热门话题,其清洁、可持续的发电方式备受关注。

在太阳能光伏发电系统的施工中,遵循正确的技术规范是确保系统高效运行和安全使用的关键。

本文将深入探讨太阳能光伏发电系统施工技术规范的多个方面,旨在帮助读者对该主题有更全面、深刻和灵活的理解。

一、基础设施准备1. 确定适合安装太阳能光伏板的位置和角度,考虑到方位、倾斜角度、遮挡物等因素。

2. 需要进行必要的地面处理工作,如平整土地、清理杂草等,确保安装环境整洁有序。

3. 针对不同类型的屋顶,需要进行适当的加固措施,以确保太阳能光伏板的安全稳定安装。

4. 考虑电网接入的情况,确保并网点的符合相关的要求,以实现太阳能光伏发电系统与电网的有效连接。

二、光伏组件安装1. 确保光伏组件的安装角度和方向与实际情况相适应,以最大程度利用太阳能资源。

2. 合理安装光伏组件之间的间距,避免彼此之间的遮挡,确保发电系统的整体效能。

3. 考虑到太阳能光伏板的连接问题,采取合适的接线方式,确保电流传输的稳定性和安全性。

4. 安装光伏组件时,应遵循相关的安全操作规程,确保施工人员的人身安全和设备的安全性。

三、逆变器及电气设备安装1. 安装逆变器时,需确保其放置位置通风良好,避免高温和高湿度对设备的损害。

2. 考虑到逆变器的耐压性能,施工人员应合理安排逆变器的布置,避免外界环境对设备的侵害。

3. 在逆变器和其他电气设备的安装过程中,严格遵守相关的电气安装规范,确保设备的可靠性和安全性。

4. 针对电池组件的安装,应在符合相关电气安全要求的前提下,将其置于适当的位置,便于维护和操作。

四、系统调试与检测1. 在太阳能光伏发电系统施工完成后,应进行系统调试,确保各组件连接正常、功能齐全。

2. 通过合适的测试设备进行电气性能和效能的检测,评估太阳能光伏发电系统的运行状况和发电量。

3. 针对系统的故障排除和检修,施工人员应具备相应的技能和知识,保证及时修复系统中的问题。

家庭屋顶分布式光伏发电系统的设计与施工(一)

家庭屋顶分布式光伏发电系统的设计与施工(一)

屋顶分布式光伏发电系统的设计与施工(一)民用光伏发电系统是分布式发电系统的重要组成部分,随着国内分布式政策的不断完善与落实,光伏发电已经走入了普通百姓的生活,由于全国各地居民的屋顶条件情况不尽相同,因此各个项目都需要因地制宜,进行定制化的设计和施工。

1.民用分布式发电系统的设计民用分布式项目的设计需要在前期工作中完成屋顶勘测和相关信息的收集,并给业主提供初步的设计方案或屋顶发电效果图,效果图的作用一方面可以从侧门说明专业设计能力,另一方面可以非常直观地为业主展示组件的布置形式和实时阴影情况,如图1和图2为混凝土屋顶支架安装和组件敷设效果图,图3为笔者基于CAD图纸而绘制的南京地区别墅分布式发电系统的组件布置效果图,然而大多数别墅屋顶的业主可能没有屋顶平面和立面图纸,这种情况下我们只需把握屋顶的整体尺寸,细节的部分化繁为简。

对于民用系统设计人士,本人还是强烈推荐使用SketchUp,因为在效果图制作和阴影分析上较为出色。

图1 支架SketchUp效果图图2混凝土屋顶支架安装和组件铺设SketchUp效果图图3别墅分布式发电系统组件布置SketchUp效果图项目施工前的重要工作是深化设计,如方阵具体布置方案、支架安装方案、组件和逆变器选型、接线和电缆敷设方案、逆变器和交流配电箱的安装位置、防雷接地等,其中方阵布置和支架的安装方案属于重点内容,对于民用系统,支架的安装设计灵活性很大。

别墅屋顶一般为瓦面和混凝土两种形式,支架和屋面的固定有打孔和负重压块等方法,对于打孔因为破坏了原有屋面的结构,就要涉及到屋面的防水工程。

如图4所示为混凝土屋顶膨胀螺栓与屋面的固定方法和屋面防水措施,孔的直径需要和膨胀螺栓的直径匹配,太小和太大都不合适,孔的深度需要根据屋面的结构来定,膨胀螺栓的深度不允许超出现浇层,一般最大深度为现浇层的一半左右,并以此作为选择膨胀螺栓长度的依据。

图4所示的屋面防水使用了三重防水措施,即孔内采用组件封装所使用的黑色硅胶或者995结构胶灌注,屋面和角铝之间使用防水胶垫,同时螺栓安装位用防水胶密封。

光伏工程施工设计

光伏工程施工设计

光伏工程施工设计一、工程概述本项目为光伏发电工程,位于某地区。

项目占地面积约为XX平方米,拟建设容量为XX兆瓦的光伏发电系统。

光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,通过光生伏特效应将光能直接转变为电能。

本工程旨在利用可再生能源,减少化石能源的使用,降低环境污染,实现绿色可持续发展。

二、施工设计1. 施工准备在施工前,应组织参加施工的人员熟悉设计图纸,明确工艺流程。

选派一名精通继电保护专业、懂远动专业、熟悉一次设备的复合型人员为工作负责人,来指挥协调施工全过程。

准备工作应满足以下条件:一是确定施工的任务,包括施工方案、施工技术交底记录和安全交底记录。

二是施工现场一次设备安装完毕,电缆沟电缆支架安装完毕,现场设置好安全标示牌,做好安全措施。

三是物资准备完成,产品安装前,开箱检查铭牌数据,产品外表应完好无损。

2. 施工流程(1)电气设备安装准备阶段:完成施工现场一次设备的安装,电缆沟电缆支架的安装,设置安全标示牌,做好安全措施。

(2)光伏组件安装阶段:按照设计图纸和工艺流程,将光伏组件固定在支架上,确保光伏组件的朝向、倾角等技术要求符合设计要求。

(3)电气设备安装阶段:安装控制器、逆变器等电气设备,连接光伏组件与控制器的电缆,确保连接可靠,线路整齐。

(4)电缆敷设阶段:按照设计图纸,进行电缆的敷设,包括直流电缆和交流电缆。

电缆敷设应符合相关规范要求,确保电缆不受损伤。

(5)调试与验收阶段:完成光伏发电系统的安装后,进行系统的调试,包括控制器、逆变器的调试,确保系统正常运行。

最后进行验收,验收合格后交付使用。

3. 质量与安全(1)质量控制:在施工过程中,应严格遵循设计图纸和施工规范,确保施工质量。

对于关键工序和重要部位,应加强质量检查,确保工程质量符合要求。

(2)安全管理:施工过程中,应严格遵守安全规定,做好个人防护,防止高处坠落、触电等安全事故的发生。

现场应设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。

光伏施工方案

光伏施工方案

光伏施工方案随着环境保护意识的增强和可再生能源的重要性日益凸显,光伏发电作为一种清洁、可持续的能源技术,正逐渐成为国内外发电领域的热门选择。

为了确保光伏发电项目的顺利实施,本文将提供一个光伏施工方案,旨在为项目的成功落地提供一个可行而有效的指导。

一、项目概述在进行光伏施工方案的详细阐述之前,首先需要对项目进行概要描述。

本项目旨在在某地区开展一个光伏发电站建设项目,总装机容量为X兆瓦。

该项目的目标是利用太阳能光伏发电技术,将太阳能转化为电能,为当地提供清洁可再生的电力资源。

二、工程内容1. 光伏组件选型与布置根据项目需求和区域条件,选择适当的光伏组件,确保性能稳定可靠,并能最大程度地利用太阳能资源。

在施工过程中,需要合理布置光伏组件的位置和角度,以提高光伏发电系统的发电效率。

2. 组件安装与固定根据工程设计要求,进行光伏组件的安装和固定,确保其牢固可靠。

同时,注意安装过程中的安全问题,提供必要的防护设施,确保施工人员的人身安全。

3. 逆变器与变压器安装完成光伏组件的安装后,进行逆变器和变压器的安装。

逆变器主要用于将直流电转化为交流电,并将电能输送到电网中。

变压器则用于提高输电线路的电压,减少能量损耗。

4. 电气连接与调试进行光伏电站的电气连接与调试工作,确保各个组件之间的正常工作和相互配合。

在调试过程中,需进行严格的安全检查,以确保光伏发电站的稳定运行。

5. 系统监控与运维在光伏发电站建设完成后,需要安装系统监控设备,实时监测光伏电站的发电情况和设备运行状态。

此外,还需要建立完善的光伏发电站运维体系,定期对设备进行检修和维护,保证其长期稳定运行。

三、工程要求在施工过程中,需要遵守以下相关要求:1. 安全要求:严格执行国家和地方的安全生产规定,确保施工现场的人员和设备安全。

2. 质量要求:材料选用应符合国家标准,并进行质量检验合格后方可使用。

3. 工期要求:根据合同约定,合理安排施工进度和工作任务,确保项目的按时完成。

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课程设计
课程名称光伏发电系统的设计与施工班级
专业光伏发电技术及应用专业学号:20110455
姓名:
指导教师:
提交日期:2013 年6月4日
目录
第一章新余市太阳能资源 (1)
1.1地理位置 (2)
1.2气候条件 (2)
第二章光伏发电系统阵列设计 (3)
2.1太阳电池方阵设计 (3)
2.1.1太阳能方阵的倾角 (3)
第三章光伏阵列钢支架强度的计算 (4)
3.1 支架强度的计算 (4)
3.1.1 设计对象 (5)
3.1.2荷重计算 (6)
3.1.3 支撑臂支点确定 (7)
第四章接地防雷 (9)
附录:光伏系统支架设计图纸 (9)
心得体会 (10)
第一章新余市太阳能资源
1.1地理位置
新余市位于江西省中部偏西,浙赣铁路西段,地处北纬
27°33’~28°05’,东经114°29’~115°24’。

全境东西最长处101.9公里,南北最宽65公里,东距省会南昌市150公里,东临樟树市,新干县西接宜昌市袁州区,南连吉安市青原区,安福县,峡江县,北毗上高县,高安市,全市总面积3178平方公里(占全省总面积的1.9%)其中渝水区面积1785.92平方公里,分宜县面积1391.6平方公里。

1.2气候条件
新余市属亚热带温润性气候,具有四季分明,气候温和,日照充足,雨量充沛,无霜期长,严冬较短的特征,季节情况如下:
新余市历年平均基本气象资料如下表所示:
新余市相对来说出现12级以上台风概率不大,一般最高风速不超过10级,风力破坏度不大,冬季常出现雨雪天气,地面积雪深度不超过20cm,新余地区不属于地震常发的地震带上,所以出现破坏性地震概率相对很小。

第二章光伏发电系统阵列设计
2.1太阳电池方阵设计
2.1.1太阳能方阵的倾角
在光伏发电系统设计中,光伏组件方阵的放置形式和放置角度对光伏系统接受的太阳辐射有很大影响,从而影响到光伏发电系统的发发电能力。

与光伏组件方阵放置相关的有下列两个角度参量:太阳电池组件倾角;太阳电池组件方位角。

太阳电池组件倾角是太阳电池组件平面与水平面的夹角。

光伏组
件方阵的方位角是方阵的垂直面与正南面的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)
固定安装的LED路灯系统涉及到如何选择最佳倾角以及如何计算斜面上的太阳辐射。

对于其倾角的选择应结合以下要求进行综合考虑;(1)连续性(2)均匀性(3)极大性,在这里我们采用近似的方法来确定倾角。

一般的,在我国南方地区,方阵倾角可比当地纬度高10°—15°。

北方地区倾角比当地纬度增加5°—10°由于新余地区位于北纬27°33′~28°05′,因此取当地的纬度大约为28°,所以太阳电池方阵倾角Q=28°+ 10°=38°
方位角计算:通过新余基本气象调查,一天中负荷的峰值时刻为20:00,该地区的的经度为东经114°29′~150°24′,所以方位角Q1=(一天中负荷的峰值时刻-12)×15+(经度-116)=(20-12)×15+(150-116)=154°
光伏支架和光伏组件方阵的倾角以及方位角一致,所以光伏支架的倾角Q取38°,方位角Q1取154°
第三章光伏阵列钢支架强度的计算
3.1 支架强度的计算
在太阳能电池阵列用的支架设计时,为了使其成为能够承受各种荷载的支架,要考虑支架的材料选型,以及数量,再设计确定强度。


光伏发电系统的支架,采用6块电池排列成三行两列的形式排放。

光伏组件选择240Wp多晶硅光伏组件,单块功率240Wp,组件效率14.12%。

图3- 1 240Wp多晶硅太阳电池
240Wp多晶硅太阳电池的具体技术参数如下表:
表3- 1 240Wp多晶硅太阳电池太阳电池技术参数表
3.1.1 设计对象
本套系统太阳能电池组件采用LDK所生产的电池组件重15.6kg/个,用于左右的2个角钢框架(L50×50×t6)和7组螺母,螺栓安装。

2个角钢框上面横拉7根框架角钢,2个支撑臂(L50×50×t6),下端基座上面采用竖向2根钢管和横向2根角钢(L50×50×t6),以及螺母螺栓若干固定。

支架相对水平有38°角。

根据新余市实际气候条件本套光伏发电系统中强度计算只考虑固定荷重G,暴风雨的风压荷重W和积雪荷重S的短期复合荷重。


余地区最大风速不超过12级(32.6m/s),本系统设计风速为40 m/s,积雪厚度不超过20cm,取积雪深度为20cm。

由于光伏发电系统有一定的倾角对20cm的积雪有自行滑落的能力,所以本处不考虑积雪所产生的荷重。

第五章接地防雷
为防止雷击和系统漏电引发的人身事故和保护财产安全,必须为系统配比防雷系统,一般而言,光伏系统的电气设备和金属支架必须接地,避免产生接触电压。

本系统采用避雷针来防止雷击。

(1)接地体的埋设。

在进行配电室基础建设和太阳电池方阵基础建设的同时,在配电机房附近选择一地下无管道、无阴沟、土层较厚、潮湿的开阔地面,一字排列挖直径1m、深2m的坑2~3个(其中的1或2个坑用于埋设电气设备保护等地线的接地体,另一个坑用于单独埋设避雷针地线的接地体),坑与坑的间距应不小于3m。

坑内放入专用接地体,接地体应垂直放置在坑的中央,其上端离地面的最小高度应大于等于o.7m,放置前要先将引下线与接地体可靠连接。

将接地体放入坑中后,在其周围填充接地专用降阻剂,直至基本将接地体掩埋。

填充过程中应同时向坑内注入一定的清水,以使降阻剂充分起效。

最后用原土将坑填满整实。

电器、设备保
护等接地线的引下线最好采用截面积35mm2【4】接地专用多股铜芯电缆连接,避雷针的引下线可用直径8mm圆钢连接。

(2)避雷针的安装。

避雷针的安装最好依附在配电室等建筑物旁边,以利于安装固定,并尽量在接地体的埋设地点附近。

避雷针的高度根据要保护的范围而定,条件允许时尽量单独接地。

附录:光伏系统支架设计图纸
(本图CAD制作后扫描上去的,直接打印CAD图即可,此页仅参考)
心得体会
通过这次的课程设计,对于我来说收获还是挺大的, 它锻炼了我的思考能力和耐心.做这个课程设计除了需要一定知识的积累,还需要极大的耐心。

用所学知识设计生活中的东西,加深了对光伏系统设计的了解。

在本次设计过程中,感受到了科学的严谨性,同时发现了很多自身存在的不足之处,对上课所学的知识不能够很好的融会贯通,证明了一切理论知识都必须与实践相结合才能深刻的理解和掌握。

在查阅的过程中,并不是把所查的资料都一一的采纳,要判断优劣,适当的取舍相关知识。

就这样,不知不觉的我查阅资料的能力也得到了很好的锻炼。

知识的学习是有限的,与具体的实例相结合从而设计不同的方案,不仅让我懂得怎样把理论应用于实际,更让我懂得了在实践中遇到的问题怎样用理论去解决,这对于即将步入社会的我,对解决在未来工作中所遇到的种种问题的能力打下坚实的基础。

在设计的过程中,总是遇到这样这样或那样的问题,有时发现一个问题的时候,需要做大量的工作,花大量的时间来解决。

自然而然,我的耐性在其中建立起来了。

在这次的课程设计中也许会了一些新的软件的使用和WORD的一些新功能,这些为我以后的工作积累了一定的经验,增强了自信心。

在这次课程设计中花了不少的时间在设计计算以及CAD制图方面,这些可以增强我的思考和辨别能力。

在设计中记得有一天做了一下午的计算和性价比的计算放在WORD中,但由于不小心保存的时候没有保存结果一下午的计算结果全都没有了,不过还好还记得写数据,不得不重新写这些数字和文字。

不过这也使得我懂得在以后的学习工作中要认真和心细,这是成功者必备的素质。

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