彩钢瓦屋顶光伏电站设计方案及投资资料
顶屋光伏电站项目建设方案

顶屋光伏电站项目建设方案清晨的阳光透过窗帘洒在书桌上,我泡了杯清茶,坐在电脑前,思绪开始飘散。
光伏电站,这个字眼在我脑海中跳跃,仿佛一串串代码,逐渐勾勒出一幅清晰的画面。
下面,就让我来为大家详细介绍一下顶屋光伏电站项目的建设方案。
一、项目背景随着全球能源危机和环境问题日益严重,我国政府高度重视新能源的开发和利用。
光伏发电作为一种清洁、可再生的能源,具有广阔的发展前景。
顶屋光伏电站项目正是在这样的背景下应运而生。
二、项目目标1.实现光伏发电的规模化、集约化发展,提高能源利用效率。
2.降低能源消耗,减少碳排放,保护生态环境。
3.推动地方经济发展,提高农民收益。
三、项目内容1.电站规模:顶屋光伏电站项目规划总装机容量为100兆瓦,占地面积约300亩。
2.电站布局:电站采用分布式布局,分为光伏组件区、逆变器区、升压站区、监控系统区等四个部分。
3.技术路线:采用单晶硅光伏组件,配合高效逆变器,实现光伏发电的高效转换。
四、项目实施步骤1.前期筹备:完成项目可行性研究、立项、环评、土地征收等手2.电站建设:分为光伏组件区、逆变器区、升压站区、监控系统区等四个部分,同步进行。
3.设备采购:采购光伏组件、逆变器、升压变压器等主要设备。
4.电站调试:完成电站设备调试,确保系统运行稳定。
5.运营维护:建立健全电站运营维护体系,确保电站长期稳定运行。
五、项目经济效益1.直接经济效益:电站预计年发电量约为1000万千瓦时,按照0.8元/千瓦时的电价计算,年收入约为800万元。
2.间接经济效益:带动当地就业,促进农民增收;降低能源消耗,减少碳排放,提高生态环境质量。
六、项目风险及应对措施1.技术风险:采用成熟的技术路线,降低技术风险。
2.政策风险:密切关注政策动态,确保项目合规性。
3.市场风险:加强与电网企业的合作,提高光伏发电的市场竞争力。
4.自然灾害风险:加强电站防灾减灾设施建设,确保电站安全运行。
顶屋光伏电站项目作为一项新能源项目,具有显著的社会、经济、环境效益。
彩钢瓦屋顶光伏电站设计方案及投资分析教材
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湘潭彩钢瓦屋顶光伏并网发电项目初步设计方案湖南科比特新能源科技股份有限公司2015年7月一、设计说明1、项目概况本项目初步设计装机容量为642.6K Wp,属并网型分布式光伏发电系统(自发自用,余电上网)。
光伏组件安装在楼顶屋面彩钢瓦上。
光伏组件采用与彩钢瓦平行的安装方式。
本项目共安装2520块255Wp太阳能电池组件,8台15路光伏直流防雷汇流箱,1台8进1出光伏直流配电柜,1台630K Wp逆变器(无隔离变压器),1台630KV A带隔离升压变压器及1台并网计量柜。
项目于合同签订后15个工作日内即可开始建设,预计6周后可并网发电并投入运行。
光伏组件阵列发出的直流电分120串先经8台15路光伏直流防雷汇流箱汇流,再经1台8进1出光伏直流配电柜进行二次汇流,再连接到630K Wp逆变器,再经逆变器转换为315V交流,再经升压变将电压升至400V,最后经并网计量柜后接至低压电网,所发电量优先供工厂自身负载(机器、照明、动力和空调等)使用,余电送入电网。
太阳电池方阵通过电缆接入逆变器,逆变器输入端含有防雷保护装置,经过防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。
按《电力设备接地设计规程》,围绕建筑物敷设闭合回路的接地装置。
电站内接地电阻小于4欧。
光伏系统直流侧的正负电源均悬空不接地。
太阳电池方阵支架和机箱外壳通过楼顶避雷网接地,与主接地网通过钢绞线可靠连接。
屋顶设备,含电池板,支架,汇流箱等设备总质量约为50吨,单位面积载荷约为50吨÷(160m×60m)=10.2kg/m2。
2、设计依据本工程在设计及施工中执行国家或部门及工程所在地颁发的环保、劳保、卫生、安全、消防等有关规定。
以下未包含的以国家和有关部门制订、颁发的有关规定、标准为准。
如国家有关部门颁发了更新的规范、标准,则以新的规范、标准为准。
参考标准:GB 2297-89太阳能光伏能源系统术语GB 2296-2001太阳能电池型号命名方法GB 6497-1986地面用太阳能电池标定的一般规定GB/T 9535-1998地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型GB/T 6495.1-1996光伏器件第1部分:光伏电流-电压特性的测量GB/T 6495.2-1996光伏器件第2部分:标准太阳能电池要求GB/T 6495.3-1996光伏器件第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱福照度数据GB/T 6495.4-1996晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和福照度修正方法GB/T 18210-2000晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量GB/T 18479-2001地面用光伏(PV)发电系统概述和导则DB 37/T 729-2007光伏电站技术条件GB50009-2001建筑结构载荷规范GB/T 191包装储存图示标志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(IEC 61727:2004,MOD)GB/Z 19964-2005光伏电站接入电力系统技术规定GB/T 2423.1-2008电工电子产品基本环境试验第2部分试验方法:试验A:低温GB/T 2423.2-2008电工电子产品基本环境试验第2部分试验方法:试验B:高温GB/T 2423.9-2006电工电子产品基本环境试验第2部分试验方法:试验Cab:恒定湿热方法GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(equ IEC 60529:1998)GB 3859.2-1993 半导体变流器应用导则GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15543-1995 电能质量三相电压允许不平衡度IEC 61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC 61730.1光伏组件的安全性构造要求IEC 61730.2 光伏组件的安全性测试要求GB 12326-2000电能质量电压波动和闪变GB 12325-2003 电能质量电力系统供电电压允许偏差GB 50057-94 建筑物防雷设计规范_(2000年版)DL/T 448-2000电能计量装置技术管理规范GB 50217-2007电力工程电缆设计规范DL/T 404-20073.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备控制设备JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范JGJ 203-2010民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范GB 50054-2011低压配电设计规范CNCACTS_0004-2010并网光伏发电系统工程验收基本要求GB/T 20046-2006光伏(PV)系统电网接口特性GB 50797-2012光伏发电站设计规范GB/T 50796-2012光伏发电工程验收规范GB 50794-2012光伏发电站施工规范湘潭市位于湖南省东部偏北, 湘江下游和长浏盆地西缘。
屋顶光伏发电项目设计方案
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屋顶光伏发电项目设计方案屋顶光伏发电是一种将太阳能转化为电能的可再生能源项目。
它使用太阳能电池板将太阳能转化为直流电,并通过逆变器将其转化为交流电以供居民或企业使用。
下面是一个关于屋顶光伏发电项目设计的方案,包括选址、系统容量、电池板布局、逆变器选择和并网接入等方面。
1.选址:选择阳光充足、无遮挡物的建筑屋顶作为光伏发电系统的安装位置。
此外,还需考虑屋顶的承重能力以及与当地建筑规范的一致性。
2.系统容量:根据用户的电能需求和建筑物的屋顶面积,确定系统的容量。
需要计算建筑物的平均日照时间、平均月度电耗量和预估的未来电耗增长率等因素。
一般来说,一个常见的容量范围是10-100千瓦。
3.电池板布局:在屋顶上进行电池板的布局,应考虑最大化太阳光的吸收。
在选择电池板的布局时,可以采用等角度或人字形布局,以确保电池板在整个白天都能接受到最大的太阳辐射。
4.逆变器选择:逆变器是将直流电转化为交流电的关键设备。
在选择逆变器时,可以考虑其转换效率、负载容量、可靠性以及兼容性等方面。
同时,还需确保逆变器能够适应系统的最大功率输出。
5.并网接入:光伏发电系统通常需要将发电的电能接入公共电网。
在设计中,需考虑并网逆变器和电网之间的互联处,并确保光伏发电系统和电网之间的电压、频率等参数的一致性。
并网接入还需要符合当地政府监管部门的要求。
6.安全考虑:在设计光伏发电系统时,还需充分考虑安全问题。
例如,在电池板布局时,应将电线隐藏在设备或屋顶内,以避免任何损坏或意外触及。
此外,还需确保系统的接地和绝缘等安全措施。
7.维护和运营:设计方案还应考虑系统的维护和运营。
光伏发电系统需要定期检查和维护,以确保其正常运行。
此外,在设计过程中,还可以考虑可追踪设备性能、实时监测和故障诊断等智能化管理系统。
总之,屋顶光伏发电项目的设计方案应综合考虑选址、系统容量、电池板布局、逆变器选择和并网接入等多个方面的因素。
通过科学合理的设计,可以最大程度地利用太阳能资源,为建筑物提供可靠、环保的电能供应。
屋顶光伏发电项目设计方案
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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。
MW屋顶光伏实施方案
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MW屋顶光伏实施方案CEM)模式本项目可采用CEM模式,即由第三方公司投资建设光伏电站,业主提供屋顶租赁权,第三方公司负责电站的运营和维护,并将发电收益与业主分享。
该模式可降低业主的投资风险和维护成本,同时也可以让第三方公司获得稳定的投资回报。
三、电站设计方案1.电站布局本项目采用分布式光伏电站设计方案,将光伏电池板安装在彩钢瓦或混凝土屋顶上,通过直流电缆将电能输送至逆变器,再通过交流电缆输送至电网。
电站总装机容量为10MWp,分布在多个屋顶上。
2.光伏组件选择本项目采用高效多晶硅组件,具有高转换效率、长寿命、良好的耐候性和抗风压性能等优点。
3.逆变器选择本项目采用国内一流的逆变器品牌,具有高效稳定的性能,能够将直流电转换为交流电并输出到电网。
4.电缆选择本项目采用优质的电缆材料,能够承受高温、耐腐蚀、耐老化、抗紫外线等特点,确保电能输送的稳定性和可靠性。
四、电站运营管理方案1.电站运营管理机构本项目可由专业的光伏电站运营管理机构进行运营和维护,负责电站的日常管理、巡检、维护、保养、故障处理、数据监测等工作。
2.电站运营管理内容电站运营管理内容包括:电站的日常管理、巡检、维护、保养、故障处理、数据监测等工作,以及与电力公司的电能结算、补贴申请、税务管理等相关事宜。
3.电站运营管理费用电站运营管理费用包括:人工费、维护费、保险费、税费等,费用由业主和运营管理机构协商确定。
本方案采用屋顶租赁模式,将屋顶租赁给电站投资商,由电站投资商全额投资建设光伏电站。
电站所发电量的70%以上供屋顶业主使用,享受电价优惠15%。
每年,屋顶业主可节省电费145万元,25年可节省电费3625万元。
当屋顶业主用电量高于光伏电站发电量的70%时,可选用该模式。
另一种模式是屋顶租赁模式,电站投资商全额投资建设光伏电站,电站所发电量全部上网销售给电网公司,屋顶业主每年收取租金4元/平方米·年。
每年,屋顶业主可收取租金40万元,25年可收取租金1000万元。
屋顶光伏电站建设方案
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屋顶光伏电站建设方案1. 简介屋顶光伏电站是一种利用屋顶上的太阳能光伏板发电的系统。
本方案旨在介绍屋顶光伏电站的建设方案,包括选址、设计、安装和运营等方面。
2. 选址选择适合光伏电站建设的屋顶是非常重要的。
以下是选址的考虑因素:- 屋顶承重能力:必须确保屋顶能够承受光伏板的重量。
- 阳光照射情况:选择光照充足的屋顶,以确保光伏板能够有效地转化太阳能。
- 接入电网条件:需要考虑光伏电站接入当地电网的便利性。
3. 设计屋顶光伏电站的设计包括以下方面:- 光伏板布局:根据屋顶的形状和大小,合理布置光伏板,最大限度地利用可用空间。
- 电池储存系统:考虑安装电池储存系统能够储存白天发出的多余电能,供给夜间使用。
- 安全防护措施:确保光伏电站的安全运行,如防雷、防火、防盗等措施。
4. 安装屋顶光伏电站的安装需要专业的技术支持和合格的安装团队。
以下是安装的一般步骤:1. 屋顶准备:对屋顶进行清洁和修复,确保光伏板安装的稳固性。
2. 光伏板安装:按照设计方案进行光伏板的安装,并确保连接稳固可靠。
3. 电气接线:连接光伏电站的发电部分和电池储存部分,并接入当地电网。
5. 运营屋顶光伏电站的运营需要进行定期的维护和管理。
以下是一些重要的运营工作:- 日常维护:定期清洁光伏板、检查电气连接线路和设备。
- 数据监测:实时监测发电量和电池储存情况,及时发现异常并采取措施。
- 业务管理:政策合规、电费结算、运维合同管理等。
6. 收益分析光伏电站的建设和运营是为了实现经济效益。
进行收益分析是必要的,以评估投资回报。
以下是收益分析的考虑因素:- 发电量:根据光照条件和光伏板容量,计算发电量预期。
- 政策支持:了解当地政府对于光伏电站的补贴政策和电费购买政策。
- 投资回报期:根据建设和运营成本以及发电收入,计算投资回报期。
以上是屋顶光伏电站建设方案的基本内容,希望能够帮助您了解光伏电站的建设过程和运营管理。
如有更多详细需求,欢迎随时联系。
彩钢瓦光伏施工方案
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彩钢瓦光伏施工方案1. 介绍彩钢瓦光伏施工方案是一种将光伏发电与彩钢瓦建筑材料相结合的可再生能源利用技术。
通过在彩钢瓦表面安装光伏组件,实现太阳能的转换和发电。
彩钢瓦光伏施工方案具有兼顾建筑功能与发电功能的特点,不占用额外的土地资源,对于推广可再生能源、降低建筑能耗和减少大气污染具有重要意义。
2. 施工步骤彩钢瓦光伏施工方案主要包括以下几个步骤:2.1. 确定施工区域在施工前,需要根据实际情况确定光伏发电系统的布置区域。
通常情况下,选择建筑屋顶的面积来安装光伏组件,不影响建筑原有功能的使用。
2.2. 面板安装在确定施工区域后,需要进行光伏组件的安装工作。
首先,清理彩钢瓦表面的杂物和尘土。
然后,在光伏组件下方铺设适当的支撑材料,通过螺栓或钉子将光伏组件固定在彩钢瓦表面。
2.3. 电气连接完成面板安装后,需要进行电气连接工作。
将光伏组件的正负极与逆变器连接,并将逆变器与建筑的电网连接。
在电气连接过程中,需要注意接线的正确性和接触的稳固性,以确保光伏发电系统的正常运行。
2.4. 系统调试安装完成后,需要对光伏发电系统进行调试工作。
调试包括检查逆变器的运行状态、光伏组件的输出电流、电压等参数,并根据实际情况进行相应的调整。
调试完成后,系统即可正常运行。
3. 施工注意事项在进行彩钢瓦光伏施工过程中,需要注意以下几个问题:3.1. 结构强度对于彩钢瓦建筑材料而言,需要评估建筑结构的承重能力和抗风能力。
光伏组件的安装会增加建筑物的荷载,并对建筑物受风性能产生影响。
因此,在施工前需要进行结构强度分析,确保光伏发电和建筑安全。
3.2. 防水处理光伏组件的安装会穿透彩钢瓦表面,容易破坏彩钢瓦的防水层。
为了确保建筑物的防水性能,需要在穿孔处进行合适的防水处理,防止渗水和漏水的发生。
3.3. 导电保护在进行彩钢瓦光伏施工时,需要注意导线的敷设和固定。
导线敷设时,要与彩钢瓦表面保持一定的间隔,防止导线与彩钢瓦直接接触导致短路或电流损失。
屋顶光伏电站设计建设方案设计
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屋顶光伏电站设计建设方案设计一、项目选址1、屋顶结构和承载能力在选择屋顶作为光伏电站的安装地点时,首先要考虑屋顶的结构和承载能力。
屋顶应具有足够的强度和稳定性,能够承受光伏组件、支架、逆变器等设备的重量。
对于老旧建筑,需要进行结构评估和加固,以确保安全。
2、朝向和倾角屋顶的朝向和倾角对光伏电站的发电效率有很大影响。
理想情况下,屋顶应朝南,倾角应与当地的纬度相近,以获得最大的太阳辐射量。
但在实际情况中,屋顶的朝向和倾角可能受到建筑布局和限制,此时需要通过技术手段进行优化,如采用不同角度的支架或跟踪系统。
3、遮挡情况要确保屋顶周围没有高大的建筑物、树木或其他障碍物遮挡阳光,以免影响光伏组件的发电效率。
在选址时,需要进行详细的现场勘察,测量遮挡物的高度和距离,计算阴影对光伏组件的影响。
4、屋顶面积根据用户的用电需求和光伏系统的功率密度,确定所需的屋顶面积。
一般来说,每千瓦的光伏系统需要约 10 平方米的屋顶面积。
同时,要考虑屋顶的可利用面积,包括通风口、烟囱、水箱等设施所占的空间。
二、系统组成1、光伏组件光伏组件是屋顶光伏电站的核心部件,其性能和质量直接影响发电效率和系统寿命。
目前市场上常见的光伏组件有单晶硅、多晶硅和薄膜等类型。
单晶硅组件效率高,但价格相对较高;多晶硅组件性价比适中;薄膜组件适用于弱光环境和特殊形状的屋顶,但效率较低。
在选择光伏组件时,要综合考虑效率、价格、质量和可靠性等因素。
2、逆变器逆变器将光伏组件产生的直流电转换为交流电,供用户使用或并入电网。
逆变器的性能和稳定性对系统的运行效率和可靠性至关重要。
常见的逆变器类型有集中式逆变器、组串式逆变器和微型逆变器。
集中式逆变器适用于大型电站,组串式逆变器适用于中小规模电站,微型逆变器则适用于分布式电站和对效率要求较高的场合。
3、支架系统支架系统用于支撑和固定光伏组件,确保其在不同的气候条件下保持稳定。
支架的材质有铝合金、不锈钢和镀锌钢等,其形式有固定式、跟踪式和可调式等。
屋顶光伏电站设计建设方案
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屋顶光伏电站设计建设方案一、项目背景和目标随着能源需求的不断增长和环境问题的日益凸显,可再生能源的利用变得越来越重要。
光伏能源是目前最常见和广泛应用的可再生能源之一,屋顶光伏电站的建设是推动可再生能源利用的重要方向之一本项目旨在利用屋顶空间,建设一个高效、可持续的光伏电站,为居民和企业提供清洁、可再生的能源。
项目的目标是建设出一个小型光伏电站,通过可再生能源的利用减少对传统能源的依赖,降低能源消耗的成本,同时减少对环境的污染。
二、设计方案1.屋顶选址:选择适合光伏电站建设的屋顶,包括屋面面积大且适合发电板安装的平坦屋面。
考虑到日照条件,在选址过程中将优先考虑朝南或朝西方向的屋顶。
2.光伏组件:选用高效率的光伏组件,如多晶硅和单晶硅组件,并且根据地区日照条件和电站需求进行合理的组件布局。
3.逆变器和电网连接:选用高效、可靠的逆变器,将光伏发电的直流电转换为交流电,并连接到电网中。
同时,配置适当的电网保护装置,确保电站的安全运行。
4.铺设系统:根据屋顶的具体情况进行光伏组件的铺设,采用合适的支架或固定装置,确保组件的稳定安装。
5.电网接入:与当地电力公司沟通,申请合法的电力接入,确保电站的发电量能够正常并入电网。
6.监控系统:安装适当的监控装置,实时监测光伏电站的发电情况,及时检测和解决可能出现的故障,提高系统的可靠性和稳定性。
7.运维管理:建立完善的运维管理体系,包括定期巡检、清洁和维修,以确保电站的长期稳定运行和最优化发电效果。
三、项目收益和可持续性1.节能减排:使用光伏电站发电,减少对传统能源的依赖,减少能源消耗的成本,降低温室气体的排放,达到环保效果。
2.经济效益:利用光伏电站发电,可以节约电费支出,降低能源成本。
在满足电站需求的同时,多余的电量可以卖给电力公司,获取额外收益。
3.社会效益:为当地居民和企业提供清洁、可再生的能源,促进可持续发展,提升社会形象和环境影响力。
四、项目实施计划1.前期准备和规划:确定项目目标和范围,选定屋顶地点,进行可行性分析和资源调查。
韶关钢铁厂彩钢瓦屋顶似的光伏方案

韶关钢铁厂彩钢瓦屋顶似的光伏方案韶关彩钢瓦屋面光伏发电放心托付kdRQzn惠州市劲富能实业有限公司,光伏阵列安装方式,光伏阵列的安装方式有简单的固定式、倾角可调固定式和复杂自动跟踪系统三种类型,随着日照强度以及太阳能电池表面的温度的变化,太阳能电池的输出功率将会随着改变,在逆变器的调节下使光伏发电厂的输出电压接近zui大的功率点输出电压,确保光伏发电厂阵列在zui大功率点运行而获得zui 大能源。
敷设层次:由下向上:玻璃电池玻璃纤维、背板,层压工艺是组件生产的关键一步,层压的温度、时间根据的性质决定,同时允能科技和行业内一些大型电站业主委托,按照设备供货合同的要求,坚持客观公正、诚信科学的原则,对工程项目所需设备在制造和生产过程中的工艺流程、制造质量及设备制造单位的质量体系进行监督,100MW/m25℃,,太阳能板选择技巧,太阳能板蓄电池容量的选择,由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,所以一般需要配置蓄电池系统才能工作,太阳能灯具也不例外,必须配置蓄电池才能工作,一般有铅酸蓄电池、Ni-Cd蓄电池、Ni-H蓄电池,它们的容量选择直接影响系统的可靠性以及系统价格。
我们有多少太阳光可利用?它能够成为未来主导能源吗?,太阳能光伏享有广阔的发展空间,其潜力十分巨大,据报道显示:我国国土面积的70%左右日照都在2200h以上,陆地表面每年接受太阳能的辐射相当于9万亿的标准煤,与我国的三峡工程相比,若其全部用于发电相当于上万个三峡发电量的总和,因此,太阳能的应用前景十分广阔。
接线盒的电极引出后一般为四条镀锡条,不方便与负载之间的电气连接,需要将电极焊接在成型的便于使用的电接口上,引出电极时密封性能被破坏,这时需涂硅胶弥补,接线盒同时起到了增加连接强度,美观的,四氟布、层压机密封圈要保持清洁,不可有任何残留物在其表面;层压后的组件背面若有胶或其他脏物残留需及时清除。
此外,多晶硅太阳能板的使用寿命也要比单晶硅太阳能板短,从性能价格比来讲,单晶硅太阳能板还略好,负载:2V,10AH/d,为直流,该地区zui低光照辐射是一月份,采用30°倾角,斜面上的平均日太阳辐射为3kWh/m2相当于3个标准峰值小时,选择典型的75W太阳能光伏电池组件其峰值电流Imp为各国研究的品种繁多,大多数尚未工业化生产,主要有以下几种①硫化镉太阳能板②砷化镓太阳能板离网太阳能光伏发电系统构成离网太阳能光伏发电系统在自己的闭路系统内部形成电路,是通过太阳能电池组将接收来的太阳辐射能量直接转换成电能供给负载,并将多余能量经过充电控制器后以化学能的形式储存在蓄电池中。
屋顶光伏发电项目工程方案

屋顶光伏发电项目工程方案一、项目背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的加速,能源需求不断增加,环境问题日益凸显。
应对能源危机和环境污染,推动低碳经济发展已成为当务之急。
屋顶光伏发电作为一种清洁能源,对减少二氧化碳排放、改善空气质量、促进可持续发展起到了重要的作用。
因此,通过在屋顶安装光伏发电系统,不仅可以为企业创造附加值,还可以为环境保护和可持续发展做出贡献。
二、项目概述本项目位于某企业的厂房屋顶,占地约1000平方米。
计划安装光伏发电系统,总装机容量为50kW,项目经过勘察测量,选址条件良好,光照充足,适合光伏发电。
三、项目技术方案1. 系统设计根据项目需求和实际情况,采用分布式光伏并网发电系统。
系统包括组件、支架、逆变器、组串箱、配电柜、计量表计、并网柜、接地装置等组成部分。
选用高效组件和优质逆变器,保证系统的稳定性和发电效率。
2. 安装方式考虑到屋顶面积有限和建筑结构特点,采用固定支架和斜面安装方式,保证光伏组件的安全和稳固。
同时,根据地理位置和气候条件,调整组件的安装角度和方位,最大程度地利用光照资源。
3. 接线方式光伏发电系统的接线方式采用串并联结构,根据屋顶布局和连接距离,采用合理的电缆布线方案,保证系统的安全和稳定性。
在并网点采用专用计量表计和配电柜,进行电能计量和接入电网。
4. 安全保护为了确保系统的安全运行,我们将对系统进行多方面的安全保护措施,包括防雷接地装置、过流保护装置、接地保护装置等,同时配备监控系统,实时监测发电状况,确保系统的稳定性和安全性。
四、项目施工方案1. 施工准备在正式施工之前,我们将进行现场勘察和测量,了解屋顶结构和布局情况,做好安全防护工作,确定施工方案和周边环境保护措施。
2. 设备调试在施工现场准备就绪后,我们将对光伏组件、逆变器等设备进行调试和质检,保证设备的功能完好和正常使用。
3. 安装施工根据设计方案和布置图纸,我们将进行支架和组件的安装,采用专业工具和设备,确保施工质量和安全。
屋顶光伏项目投资计划书

屋顶光伏项目投资计划书一、项目背景随着全球能源危机日益严重,环境问题日益突出,新能源技术的发展成为社会关注的热点。
光伏发电作为新能源发电的一种绿色环保方式,被广泛应用于屋顶等建筑物上,也为投资者提供了可观的收益。
本项目拟在市中心附近的商业建筑物屋顶上开展光伏发电项目,利用屋顶空间进行光伏组件的安装,通过太阳能的发电产生绿色能源,以实现节能环保、降低企业用电成本的目的。
二、项目优势1. 市场需求:随着国家对新能源政策的支持力度增加,光伏发电市场需求稳步增长。
商业建筑屋顶的安装面积大、资源丰富,为光伏项目提供了较为理想的场所。
2. 技术优势:我公司拥有丰富的光伏发电项目设计、施工经验,具有一支专业的技术团队,能够提供一站式服务,从项目规划、设计到施工验收,为客户提供完善的解决方案。
3. 运营优势:我公司拥有多年的运营管理经验,能够有效监控光伏发电系统的运行情况,保障系统的安全高效运行,最大程度地发挥发电效益。
三、投资规划1. 项目规模:本项目拟在市中心商业建筑屋顶上建设一个光伏发电系统,总装机容量为100KW。
2. 投资规模:项目总投资额预计为200万元,其中包括设备采购费用、施工费用、运营管理费用等。
3. 资金来源:本项目拟采用自有资金和银行贷款方式进行投资,自有资金比例为60%,银行贷款比例为40%。
4. 运营收益:项目运营期为20年,按照国家政策规定,光伏发电的上网电价为0.85元/度,预计每年发电量为100万度,年发电收入为85万元,年运营成本为15万元,年净利润为70万元。
5. 投资回报率:项目投资回收期预计为3年,投资内部收益率为15%,总收益为1180万元。
四、风险分析1. 政策风险:国家对新能源政策有可能发生变化,导致光伏发电的上网电价、补贴政策等发生变化,影响项目运营的收益。
2. 技术风险:光伏发电系统需要长期的维护和管理,系统出现故障将影响发电效益。
3. 市场风险:光伏发电市场竞争激烈,市场需求波动较大,市场行情不稳定将影响项目的运营收益。
屋顶光伏发电项目设计方案
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屋顶光伏发电项目设计方案一、项目概述屋顶光伏发电项目是指将太阳能光电技术应用于屋顶,将太阳能光能转化为电能的一种可再生能源利用项目。
该项目的主要目标是利用建筑物屋顶的空间,通过安装太阳能光伏发电设备,将太阳能光能转化为电能,并将其纳入电网供应或用于建筑内部电力需求的能源供应。
二、项目设计1.选址项目选址应考虑太阳能的接收能力和建筑物结构的稳定性。
通常情况下,选址的主要考虑因素包括建筑物的屋顶承载力、朝向及倾斜角度、遮挡物的存在、附近建筑物的高度和距离等。
2.光伏发电系统设计光伏发电系统设计包括光伏电池组件选型、安装布局、倾角与方向的设计等。
根据选址情况和需求,可以选择单晶硅、多晶硅或薄膜太阳能电池板。
同时,根据屋顶结构和面积,确定合理的光伏电池组件的倾斜角度和面积布局,以最大化太阳能接收。
3.逆变器与电池组设计逆变器是将直流能转化为交流能的关键设备,需要根据光伏电池组件的输出功率来选择合适的逆变器。
同时,为了增加系统的稳定性和可靠性,可以考虑添加电池组来存储多余的电能,以供给高峰期或夜间使用。
4.连接与并网设计光伏发电系统需要与电网进行连接,并将电能输送到电网中。
因此,还需要设计合理的连接方案,并确保与电网的安全接入。
此外,可以添加并网逆变器来实现太阳能电能的直接使用,并将多余的电能反馈到电网中。
5.运行与维护设计为了保证系统的正常运行,并延长设备的使用寿命,需要制定运行与维护计划。
定期的检查、清洁和维修工作可以确保系统的高效运行,并减少故障的可能性。
三、项目实施1.获取许可和审批在项目实施前,需要获得相关政府部门的许可和审批。
这包括土地利用许可、建筑许可、电力接入许可等。
同时,还需要了解和遵守当地的光伏发电政策和标准。
2.设备采购与安装根据项目设计方案,进行设备的采购。
同时,需要雇佣专业施工队伍进行设备的安装,并确保安装过程符合相关标准。
安装完成后,需要进行设备的连接和调试工作。
3.并网接入和调试完成设备安装后,需要与电网进行连接,并进行并网接入和调试工作。
(完整版)屋顶光伏电站设计建设方案
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屋顶光伏电站设计建设方案工商业屋顶面积大,用电需求量大,安装光伏发电站之后不仅可以满足日常用电量,多余电量还可以并入国家电网换取收益。
那工商业光伏电站如何建设呢?下面就跟着小晶来看看吧。
1确定安装容量确定光伏电站的安装位置,电站不能有建筑、树木遮挡形成阴影;根据可用面积估算电站容量,每平方米可安装组件容量为100W左右。
以一个可用面积为1000m²的屋顶为例,可建设一个约100kW的电站。
水泥平屋顶安装安装彩钢瓦屋顶安装2选择并网方式•自发自用,余电上网收益=度电补贴+卖电收益+节省电费自发自用,余电上网并网模式适合白天用电量较大的厂房,自用比例越高,成本回收周期越短。
•全额上网收益=度电补贴+卖电收益全额上网并网模式适合白天用电量较少的厂房,并网简单,享受全额上网电价。
3设备选型•光伏组件根据项目要求、成本、转换效率和可用面积、选择单晶或者多晶组件。
按某品牌多晶硅电池板参数:选取275Wp组件396块,总功率108.9kWp。
•光伏逆变器组件总功率为108.9kWp,根据逆变器的最大直流输入功率,33K机器单台最大直流输入功率36300W,选择三相三路MPPT逆变器Suntrio Plus 33K机器3台•交流汇流箱•逆变器与组件的匹配电压要求:(1)组串开路电压处于逆变器的MPPT电压范围内并且大于启动电压;(2)同一路MPPT中,不同组串中组件并联数量相同,所串联的电池板规格一致;电流要求:组串并联后电流不大于逆变器最大输入电流;电缆要求:组件串并联中要求电缆接线合理,尽量减少直流电缆长度,避免损耗。
正确连接错误连接•交直流线缆直流电缆要求:直流电缆一般选择光伏认证专用线缆,目前常用的是PV1-F 1*4mm。
光伏阵列到逆变器的直流电缆长度应尽可能短,以减少线缆上的功率损耗。
交流电缆要求:交流线缆一般选用YJV型电缆,根据逆变器最大输出电流,查询线缆载流量,可确定线缆的型号。
33kW逆变器配置YJV 4×25+1×16mm²铜芯线缆即可满足载流要求。
彩钢屋顶光伏施工方案
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彩钢屋顶光伏施工方案引言随着可再生能源的发展和应用,光伏发电作为一种清洁、可持续的能源发电方式,受到越来越多的关注和应用。
彩钢屋顶作为一种常见的建筑材料,具有强度高、耐候性好、安装方便等特点,因此成为光伏发电系统的理想安装基地。
本文将介绍彩钢屋顶上光伏施工的方案,包括选址、设计、安装等。
选址在选择合适的彩钢屋顶进行光伏施工之前,需要考虑以下几个因素:1.光照条件:光伏发电需要充足的日照,因此应选择没有遮挡物的屋顶,避免阴影对光伏组件的影响。
2.屋顶承重能力:彩钢屋顶的承重能力是限制安装光伏系统的关键因素之一。
在选址时,需要确保彩钢屋顶能够承受光伏组件的重量。
3.电网接入条件:光伏系统需要与电网进行连接,因此选址时需要考虑电网接入的便捷性和可行性。
综合考虑以上因素,选择合适的彩钢屋顶进行光伏施工是非常重要的。
设计在彩钢屋顶光伏施工的设计过程中,需要考虑以下几个要点:1.光伏组件排列方式:根据彩钢屋顶的大小和形状,确定光伏组件的排列方式。
常见的排列方式有横向排列和纵向排列,可以根据实际情况进行选择。
2.光伏支架安装:光伏组件需要通过支架进行安装在彩钢屋顶上。
支架的选择需要考虑材料的耐候性、强度等因素,确保支架能够稳定地固定在彩钢屋顶上。
3.电缆布线:光伏组件之间以及光伏组件与逆变器之间需要进行电缆布线,将电能传输至逆变器再接入电网。
在进行电缆布线时,需要考虑线缆的长度、截面积、安装方式等因素。
4.维护通道设置:为了方便后期的光伏组件维护和检修,应在设计过程中合理设置维护通道,确保工作人员可以安全、便捷地进行维护。
以上是彩钢屋顶光伏施工设计的一些要点,根据具体项目的实际情况,还需要进行更详细的设计。
彩钢屋顶光伏施工的安装过程包括以下几个步骤:1.清洁彩钢屋顶:在安装光伏组件之前,需要对彩钢屋顶进行清洁,确保表面干净、无尘,为后续安装工作创造良好的条件。
2.安装光伏支架:根据设计方案,将光伏支架固定在彩钢屋顶上,确保支架的稳定性和牢固性。
彩钢瓦屋顶光伏电站安装解决方案
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彩钢瓦屋顶光伏电站安装解决方案随着分布式光伏在国内的迅速发展,屋顶是安装光伏电站最主要的载体,对于老百姓来说最大的好处是可以利用建筑屋面搭建光伏电站,并且建设周期短。
但是有一个大的弊端在于,发电量与气候条件密切相关以及屋面应用环境密切相关,今天我们就来说一下。
首先,我们需要考虑几点因素,彩钢瓦屋顶的彩钢瓦使用年限能否达到光伏电站所要求的最低年限;屋顶的承载是否可以达到分布式光伏电站的规范要求;安装光伏后对屋面的防水的要求;对于屋顶的朝向的不同,光伏支架系统矩阵的设计。
要注意的是彩钢瓦一般每10-15年需要更换一次,因此对于使用年限过长的彩钢瓦需要跟业主协商更换。
屋顶在组件满铺条件下要求承载:0.15KN/㎡。
不满足该项指标的厂房就需要加固。
如果业主对于屋顶的防水要求比较高,或者屋面比较陈旧,则需要在安装前对屋顶做防水防腐处理。
在屋顶不朝阳的情况下,支架矩阵需要设计得当,这样才能保证高发电量。
对于彩钢瓦屋顶不朝阳的情况,需要采用不同朝向彩钢瓦屋面的光伏支架系统。
其目的在于能解决屋面朝向的不同,不破坏屋面自防水系统,利用该系统的前后脚来达到最佳日照角度,根据客户需求,实现太阳能板与屋面的持平或者高于屋面。
这样一来,虽然屋顶是不朝南的,但是在该支架系统的作用下,可以使电站矩阵朝南,获取足够的日照,从而实现发电量最大收益。
除了设计上要因地制宜以外。
电站的正常维护也是不能少的,平时要注意对电站进行仔细检查,观察组件玻璃是否有破损;是否有尖锐物体接触组件表面;组件是否被障碍物、异物遮挡;电池片栅线附近是否有腐蚀情况(这种腐蚀情况是由于组件表面封装材料在安装或运输过程中遭到破损,导致水汽渗透到组件内部所造成);观察组件背板是否有烧穿的痕迹;检查组件与光伏支架间的固定螺丝是否有松动或损坏,并进行及时调整或修复。
注意定期对连接器和电缆线、接线盒的密封胶,确保没有裂纹或缝隙光伏组件的老化迹象的检查。
家庭彩钢房光伏施工方案
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家庭彩钢房光伏施工方案项目背景随着人们对环境保护和可再生能源的日益关注,家庭光伏发电系统逐渐成为家庭能源供应的主要选择之一。
而彩钢房作为具有良好隔热、防水、防腐等性能的轻钢结构建筑,在家庭规模的光伏发电系统中具有很大的应用潜力。
本文将就家庭彩钢房光伏发电系统的施工方案进行详细介绍。
施工流程1. 确定光伏系统类型和容量在施工前,需要根据家庭用电需求、光照条件等因素来确定光伏系统的类型和容量。
通常,家庭彩钢房光伏发电系统可分为独立式和并网式两种类型,具体选择根据具体情况决定。
容量的确定需根据家庭用电需求及可安装光伏板的面积来制定。
2. 设计光伏板安装位置和布局彩钢房作为光伏板的支撑结构,需要合理设计光伏板的安装位置和布局。
一般来说,光伏板应安装在彩钢房的屋顶或墙壁上,确保光伏面板能够最大限度地吸收阳光,同时不会对屋顶或墙壁的结构造成损害。
3. 准备工作在施工前,需要进行一些准备工作。
首先,需要检查彩钢房的结构是否稳固,特别是屋顶和墙壁的承重能力是否能够满足光伏板的安装需求。
其次,需要清理彩钢房的屋顶或墙壁,确保表面平整、干净,以便于光伏板的安装。
4. 安装光伏板支架光伏板支架的安装是光伏发电系统施工的关键步骤之一。
支架的选择应结合彩钢房的实际情况来确定。
一般来说,光伏板支架应具备一定的承重能力、耐腐蚀性和稳定性。
在安装支架时,需要保证支架的平整度和水平度,确保后续光伏板的安装能够保持稳定。
5. 安装光伏板在光伏板支架安装完成后,需要将光伏板逐一安装在支架上。
在安装过程中,需要注意光伏板间的缝隙是否合适,以及板与支架之间的固定是否牢固。
安装完毕后,应检查光伏板的整体安装效果,确保板面平整、排布整齐。
6. 接线和调试光伏板安装完成后,需要进行接线和调试工作。
首先,需要将光伏板与逆变器连接起来,通过逆变器将光伏发电转化为电能。
其次,需要将逆变器和电表连接起来,以便于测量家庭光伏发电系统的发电量。
最后,需要进行一系列的调试工作,如检查线路是否接触良好,检测系统的电流和电压是否正常等。
彩钢屋顶光伏施工方案
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彩钢屋顶光伏施工方案一、屋顶承重能力评估在施工前,我们首先需要对彩钢屋顶的承重能力进行评估。
这包括但不限于屋顶的结构稳定性、承重材料的强度、以及屋顶表面的平整度。
我们将使用专业的设备和工具进行实地测量和测试,确保屋顶能够承受光伏组件及其相关设备的重量。
二、光伏组件排列设计基于屋顶的实际尺寸和形状,我们将进行光伏组件的排列设计。
设计将考虑最大化的光能接收、组件间的阴影遮挡、以及通风散热等因素。
此外,我们还会根据实际需求,设计光伏系统的容量和功率输出。
三、光伏支架安装选择支架是支撑光伏组件的关键部分,我们将根据屋顶的材质和承重能力,选择最适合的支架类型和安装方式。
例如,如果屋顶承重能力较弱,我们可能会选择轻质材料制成的支架,并采用特殊的安装方法,以减少对屋顶的压力。
四、电缆布线规划电缆的布线规划是确保光伏系统正常运行的重要环节。
我们将根据光伏组件的排列和电气系统的需求,设计电缆的路径、长度和规格。
同时,我们还将考虑电缆的防护措施,如防水、防晒、防鼠咬等。
五、维护通道设置为了方便日后的维护和检修,我们将在光伏系统中设置适当的维护通道。
这些通道将确保工作人员能够方便地到达每个光伏组件和电缆,进行必要的检查和维修。
六、电气系统连接电气系统的连接是光伏系统的核心部分。
我们将按照相关的电气标准和规范,进行光伏组件、电缆、逆变器等设备的连接。
同时,我们还将进行电气安全测试,确保系统的正常运行和使用安全。
七、光伏组件安装在完成上述准备工作后,我们将开始光伏组件的安装。
安装过程中,我们将严格按照设计图纸和规范进行,确保每个组件都能正确地安装在支架上,并接收到最大的光能。
八、安全施工规范安全是我们施工过程中最重要的考虑因素。
我们将遵守所有相关的安全法规和规范,确保施工过程中的安全。
同时,我们还会对施工人员进行安全培训,提高他们的安全意识和技能。
此外,我们还将设置安全警示标志和防护设施,确保施工现场的安全。
总结以上就是我们为彩钢屋顶光伏施工制定的详细方案。
家庭彩钢房光伏施工方案

家庭彩钢房光伏施工方案一、前言本方案旨在为家庭彩钢房光伏安装提供一套完整的施工流程,确保施工过程的顺利进行,同时保证安装后的光伏系统安全、高效、稳定地运行。
二、施工准备设计光伏板布局:根据彩钢房的屋顶结构、朝向、面积等因素,合理设计光伏板的布局,以最大化利用太阳能资源。
检查彩钢房结构:在施工前,对彩钢房的结构进行详细检查,确保屋顶能够承受光伏系统的重量,并具备安装条件。
三、材料准备准备光伏板支架:根据设计方案,准备足够数量的光伏板支架,确保支架的型号、规格与光伏板相匹配。
准备光伏板、电缆、压块、导线等必要材料。
四、安装步骤安装光伏板支架:根据设计方案,在彩钢房的屋顶上安装光伏板支架,确保支架的稳定性和水平度。
安装光伏板:将光伏板固定在支架上,确保光伏板与支架的连接牢固、稳定。
连接光伏板电缆:根据电气设计图纸,将光伏板之间的电缆进行连接,确保电缆的走向合理、美观。
进行开路电压测试:在光伏板全部安装完成后,进行开路电压测试,检查光伏板是否正常运行。
光伏组件定位调整:根据测试结果,对光伏板的位置进行微调,以达到最佳的发电效果。
安装压块和导线:在光伏板与支架的连接处安装压块,固定光伏板;同时,将光伏系统产生的电能通过导线引入室内,以供家庭用电或储能设备使用。
五、安全注意事项施工过程中,务必佩戴安全帽、手套等防护用品,确保施工人员的安全。
严禁在恶劣天气(如大风、暴雨等)下进行施工。
在进行电气连接时,务必遵循相关安全规定,确保电气安全。
六、施工验收施工完成后,对光伏系统进行全面的检查和测试,确保系统的各项功能正常运行。
同时,邀请专业人员进行验收,并出具验收报告。
七、后期维护定期对光伏系统进行维护和检查,确保系统的长期稳定运行。
如发现任何异常情况,请及时联系专业人员进行处理。
本方案仅供参考,具体施工过程中需根据实际情况进行调整和完善。
希望本方案能为家庭彩钢房光伏安装提供有益的参考和帮助。
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湘潭彩钢瓦屋顶光伏并网发电项目初步设计方案湖南科比特新能源科技股份有限公司2015年7月一、设计说明1、项目概况本项目初步设计装机容量为642.6K Wp,属并网型分布式光伏发电系统(自发自用,余电上网)。
光伏组件安装在楼顶屋面彩钢瓦上。
光伏组件采用与彩钢瓦平行的安装方式。
本项目共安装2520块255Wp太阳能电池组件,8台15路光伏直流防雷汇流箱,1台8进1出光伏直流配电柜,1台630K Wp逆变器(无隔离变压器),1台630KV A带隔离升压变压器及1台并网计量柜。
项目于合同签订后15个工作日内即可开始建设,预计6周后可并网发电并投入运行。
光伏组件阵列发出的直流电分120串先经8台15路光伏直流防雷汇流箱汇流,再经1台8进1出光伏直流配电柜进行二次汇流,再连接到630K Wp逆变器,再经逆变器转换为315V交流,再经升压变将电压升至400V,最后经并网计量柜后接至低压电网,所发电量优先供工厂自身负载(机器、照明、动力和空调等)使用,余电送入电网。
太阳电池方阵通过电缆接入逆变器,逆变器输入端含有防雷保护装置,经过防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。
按《电力设备接地设计规程》,围绕建筑物敷设闭合回路的接地装置。
电站内接地电阻小于4欧。
光伏系统直流侧的正负电源均悬空不接地。
太阳电池方阵支架和机箱外壳通过楼顶避雷网接地,与主接地网通过钢绞线可靠连接。
屋顶设备,含电池板,支架,汇流箱等设备总质量约为50吨,单位面积载荷约为50吨÷(160m×60m)=10.2kg/m2。
2、设计依据本工程在设计及施工中执行国家或部门及工程所在地颁发的环保、劳保、卫生、安全、消防等有关规定。
以下未包含的以国家和有关部门制订、颁发的有关规定、标准为准。
如国家有关部门颁发了更新的规范、标准,则以新的规范、标准为准。
参考标准:GB 2297-89太阳能光伏能源系统术语GB 2296-2001太阳能电池型号命名方法GB 6497-1986地面用太阳能电池标定的一般规定GB/T 9535-1998地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型GB/T 6495.1-1996光伏器件第1部分:光伏电流-电压特性的测量GB/T 6495.2-1996光伏器件第2部分:标准太阳能电池要求GB/T 6495.3-1996光伏器件第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱福照度数据GB/T 6495.4-1996晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和福照度修正方法GB/T 18210-2000晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量GB/T 18479-2001地面用光伏(PV)发电系统概述和导则DB 37/T 729-2007光伏电站技术条件GB50009-2001建筑结构载荷规范GB/T 191包装储存图示标志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(IEC 61727:2004,MOD)GB/Z 19964-2005光伏电站接入电力系统技术规定GB/T 2423.1-2008电工电子产品基本环境试验第2部分试验方法:试验A:低温GB/T 2423.2-2008电工电子产品基本环境试验第2部分试验方法:试验B:高温GB/T 2423.9-2006电工电子产品基本环境试验第2部分试验方法:试验Cab:恒定湿热方法GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(equ IEC 60529:1998)GB 3859.2-1993 半导体变流器应用导则GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15543-1995 电能质量三相电压允许不平衡度IEC 61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC 61730.1光伏组件的安全性构造要求IEC 61730.2 光伏组件的安全性测试要求GB 12326-2000电能质量电压波动和闪变GB 12325-2003 电能质量电力系统供电电压允许偏差GB 50057-94 建筑物防雷设计规范_(2000年版)DL/T 448-2000电能计量装置技术管理规范GB 50217-2007电力工程电缆设计规范DL/T 404-20073.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备控制设备JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范JGJ 203-2010民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范GB 50054-2011低压配电设计规范CNCACTS_0004-2010并网光伏发电系统工程验收基本要求GB/T 20046-2006光伏(PV)系统电网接口特性GB 50797-2012光伏发电站设计规范GB/T 50796-2012光伏发电工程验收规范GB 50794-2012光伏发电站施工规范湘潭市位于湖南省东部偏北, 湘江下游和长浏盆地西缘。
其地域范围为东经111°53′~114°15′,北纬27°51′~28°41′。
湘潭属亚热带季风性湿润气候。
气候特征是:气候温和,降水充沛,雨热同期,四季分明。
湘潭沙市区年平均气温17.2℃,各县16.8℃—17.3℃,年积温为5457℃,市区年均降水量1361.6毫米。
湘潭夏冬季长,春秋季短,春温变化大,夏初雨水多,伏秋高温久,冬季严寒少。
3、设计原则☆美观性与建筑结合,美观大方。
在不改变原有建筑风格和外观的前提下,设计安装太阳能光伏阵列的结构和布局。
☆高效性光伏系统在考虑美观的前提下,在给定的安装面积内,尽可能高的提高光伏组件的利用效率,达到充分利用太阳能,提供最大发电量的目的。
☆安全性设计的光伏系统应安全可靠,不能给建筑物内的其他用电设备带来安全隐患,尽可能的减少运行中的维护维修工作,同时应考虑到方便施工和利于维护。
太阳能工程必须保证建筑物的安全。
太阳能系统不仅仅要保证自身系统的安全可靠,同时要确保建筑的安全可靠。
必须考虑安装条件、安装方式和安装强度。
光伏发电系统设计必须要求其高可靠性能,保证在较恶劣条件下的正常使用;同时要求系统的易操作和易维护性,便于用户的操作和日常维护。
此次关于太阳能工程保证建筑物的安全由业主单位自行负责。
整套光伏发电系统设计、制造和施工的低成本,设备的标准化、模块化设计,提高备件的通用互换性,要求系统预留扩展接口便于以后规模容量的扩大。
具体实施时,太阳光伏发电组件板要用适当的方位角和倾斜角安装,确保太阳电池组件得到最优化的性能;安装地点的选择应能够满足组件在当地一年中光照时间最少天内,太阳光从上午9:00到下午3:00能够照射到组件。
组件安装结构要经得住风雪等环境应力,安装孔位要能保证容易安装和机械的受力,推荐使用正确的安装结构材料可以使得组件框架、安装结构和材料的腐蚀减至最小。
二、光伏发电系统设计1、系统构成本项目采用分散发电、集中控制、单点并网方案。
由于太阳能电池组件和并网逆变器都是模块化的设备,可以象搭积木一样一块块搭起来,也特别适合于分期实施。
2、主要设备选择2.1太阳能电池组件的选择太阳能电池组件的选择应在技术成熟度高、运行可靠的前提下,结合电站周围的自然环境、施工条件、交通运输的状况,选用行业内的主导太阳能电池组件类型。
根据电站所在地的太阳能状况和所选用的太阳能电池组件类型,计算光伏电站的年发电量,选择综合指标最佳的太阳能电池组件。
太阳能电池组件可分为晶体硅电池组件、薄膜电池组件和聚光电池组件三种类型。
根据项目实际情况,选用多晶硅太阳能电池组件,几何尺寸:1640*992*35(长*宽*高,单位:mm),单块多晶硅电池组件功率255Wp。
其主要技术参数如下表所示。
表1 250Wp多晶硅组件主要技术参数表(参考)2.2并网逆变器的选择本方案设计采用630kWp光伏并网逆变器,逆变器的额定功率为630kW。
逆变器的核心控制采用基于SVPWM的无冲击同步并网技术,保证系统输出与电网同频、同相和同幅值。
①性能特点● 频率漂移检测反孤岛● 大屏幕图文并茂液晶显示● 多台逆变器可并机运行● 超低待机损耗● 逆变器自身多重保护● 发电量与二氧化碳减排计算● 运行日志循环记录● WIFI无线通讯● RS485/232串行口兼容②技术指标表2 630kW光伏并网变流器【光伏并网逆变器产品认证及报告】☆“金太阳”认证☆ETL认证☆TUV认证☆CE认证3、光伏方阵及平衡系统☆电池组件组合根据逆变器最佳输入电压以及电池组件工作环境等因素进行修正后,最终确定太阳能电池组件的串联组数为21,则系统并联组数为120,即21串120并。
☆太阳能电池方阵设计对于太阳能电池组件,在标准状况下投射在其表面的太阳辐射量越多则转换的电能越多。
为了更多的获得太阳辐射能并考虑技术方案的经济性、可靠性,进行比较后,本工程电池方阵运行方式采用固定安装运行方式。
以下是全国主要城市平均日照时间和光伏组件最佳安装倾角。
由于该项目彩钢瓦屋顶本身倾角约为5°,权衡建设成本和施工难度与最佳倾角之间的关系,最终选择电池组件与彩钢瓦平行的安装方式。
4、光伏支架支架设计,在抗风压、雪压及抗腐蚀方面,采取以下措施:1)所有支架采用国标型钢,多点结合:增加钢支架与屋面结构的连接点,将受力点均匀分布在承重结构,按抗12级台风进行力学设计计算,各连接点选用特制型钢和不锈钢螺栓连接。
2)所有支架都采用热镀锌,局部外裸部分喷涂氟碳涂料来有效防腐。
7、交流并网计量柜逆变器发出的交流电通过电缆接至交流并网配电箱的输入端,箱内安装双向计量电能表(电能表由当地电力部门免费提供)。
8、防雷接地系统为了保证本工程光伏并网发电系统安全可靠,防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况发生,系统的防雷接地装置必不可少。
太阳能光伏电站为三级防雷建筑物,防雷和接地涉及到以下的方面:1)地线是避雷、防雷的关键。
防止雷电感应:控制机房内的全部金属物包括设备、机架、金属管道、电缆的金属外皮都要可靠接地,每件金属物品都要单独接到接地干线,不允许串联后再接到接地干线上。
接地系统的要求:所有接地都要连接在一个接地体上,接地电阻满足其中的最小值,不允许设备串联后再接到接地干线上。
光伏电站对接地电阻值的要求较严格,因此要实测数据,建议采用复合接地体,接地极的根数以满足实测接地电阻为准。
电气设备的接地电阻R≤4欧姆,满足屏蔽接地和工作接地的要求。
在中性点直接接地的系统中,要重复接地,R≤10欧姆。
防雷接地应该独立设置,要求R≤30欧姆,且和主接地装置在地下的距离保持在3m以上。
根据实际情况安装电涌保护器。
2)直流侧防雷措施组件支架应保证良好的接地,光伏组件阵列连接电缆直接接入逆变器,逆变器含高压防雷保护装置。
光伏组件金属外框就近与楼顶避雷带做可靠连接,楼顶避雷带与整栋大楼的防雷接地系统连接为一可靠整体。