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黎巴嫩100KW(光伏方案)

黎巴嫩100KW(光伏方案)

黎巴嫩 100 KW分布式方案制作单位:北京昆兰新能源技术有限公司编制日期:二零一四年六月目录一、项目概况 (3)二、系统组成 (3)三、设计依据 (3)四、系统方案设计 (3)五、组件方阵设计 (4)六、光伏逆变器 (5)七、光伏阵列智能汇流箱 (6)八、防雷接地装置 (7)九、系统的主要配置清单 (7)十、平均日照辐射分析 (8)十一、方案总体思路 (8)十二、效益分析 (9)十三、现场调试及培训 (9)十四、售后服务 (9)十五、公司简介 (10)尊敬的客户:你们好!首先感谢贵单位公司领导对我们的信赖以及对我们工作的支持,也非常感谢贵单位的人员对现场情况作了详细的介绍。

为开展节能降耗,缓解能源瓶颈制约,建设节能型社会和促进可持续发展,在此,北京昆兰特别提交本方案,旨在引入新的模式来服务贵公司。

1、项目概况:黎巴嫩属热带地中海型气候。

沿海一带夏季气候炎热潮湿,冬季温暖,高山地区积雪可达4—6个月,大部分地区10—4月为雨季。

沿海平原和贝卡谷地7月平均最高气温为32℃,1月平均最低气温分别为7℃和2℃。

年平均降水量1000毫米左右,山区为1200毫米以上。

2、系统组成光伏并网发电系统主要组成如下:(1)光伏组件及其支架;(2)并网逆变器;(3)交流配电柜;(4)系统的防雷及接地装置;(5)汇流箱;(5)电缆及附件等。

3、设计依据(1)黎巴嫩国家相关光伏并网条例。

(2)太阳能光伏发电及各专业相关的设计规程规定。

4、系统方案设计5、组件方阵设计太阳能电池组件(1)选型依据1)选择目前国际市场上主流的电池组件,以便批量采购,减少供货期;同时兼顾高效、使用寿命长、已安装等条件。

2)组件各部分抗紫外线强(符合GB/T18950——2003 橡胶和塑料管静态紫外线新能测定);3)组件必须符合UL、IEC61215、IEC62108、TU-V 标准,保证每块电池组件的质量。

(2)类型选择目前市场主要的电池板类型主要包括:单晶硅电池组件、多晶硅电池组件、蹄化隔电池组件、薄膜电池组件等。

100kW光伏发电方案

100kW光伏发电方案

光伏发电方案100kW.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)3........................................................................... ..................................................... 1.1项目名称3........................................................................... .................................................... 1.2项目背景. 3........................................................................... .................................................... 建设意义 .1.34相关技术规范和标准 ......................................................................... ................................... 二、5 .......................................................................... ........................................................ 三、设计方案5 .......................................................................... ................................................... 3.1.系统概述6........................................................................... .......................................... 3.2.光伏阵列方案6........................................................................... ......................... .3.3.光伏逆变器及并网方案6........................................................................... ................................................. 3.4.监控装置 . 6.3.5.综述 .......................................................................... ..........................................................73.6.原理图 .......................................................................... .......................................................8四、 ........................................................................ .................................... 设计计算及设备选型8 .......................................................................... ......................................... 并网逆变器设计4.19 .......................................................................... ........................................... 光伏阵列设计4.2.0 .......................................................................... ...................................... 14.3.光伏阵列汇流箱214.4.交流配电柜 .......................................................................... ..............................................34.5.系统接入电网设计 .......................................................................... . (1)3 .......................................................................... .......................................... 14.6.系统监控装置4........................................................................... ................................... 14.7.系统防雷接地装置51五、系统主要设备配置清单 .......................................................................... ..............................61.六.经济效益 .......................................................................... .....................................................7.七.服务与支持 .......................................................................... . (1)2一、项目建设背景及意义项目名称1.1项目名称:100kWp分布式光伏发电项目项目背景1.2,促进节能减排,绿色环国家大力支持发展清洁能源(包括光伏发电)1.2.1. 保工作。

100kW太阳能并网型设计方案

100kW太阳能并网型设计方案

100kW太阳能光伏并网型发电系统设计方案北京日佳电源有限公司2008-04-02目录第1章太阳能光伏发电系统概述1.1 利用新型能源(太阳能)作为供电电源的意义1.2 天津地理位置及日照、气温等气象数据分析1.3 太阳能光伏发电系统的应用领域1.4 太阳能光伏独立发电系统介绍1.5 太阳能光伏并网发电系统介绍第2章100kW太阳能光伏应急并网型发电系统运行数据分析2.1 太阳能光伏并网型发电系统的年发电量统计2.2 太阳能光伏并网型发电系统的环保效果统计第3章100kW太阳能光伏并网型发电系统实施设计方案3.1 太阳电池方阵施工设计3.2 功率调节器柜及隔离变压器柜施工设计3.3 太阳能光伏发电系统显示展板及计算机通信施工设计3.4 变压器施工设计3.5 系统各单元间电缆施工设计3.6 系统防雷接地等安全措施设计3.7 系统调试、运行及维护等设计第4章太阳能光伏发电系统实际工程图片第5章100kW太阳能光伏应急并网型发电系统设备一览表第1章太阳能光伏发电系统概述1.1 利用新型能源(太阳能)作为供电电源的意义随着我国科技与经济的高速发展,能源的消费量在不断地提高,但是我国矿产资源人均占有量不到世界的一半,而单位产值能耗为世界平均水平的2倍,主要产品的能耗比发达国家高40%,70%靠火力发电。

矿产资源的储量是有限的(即不可再生),据统计按照目前我国的经济发展速度,从2000年开始我国能源的使用年限分别为,石油15年、天然气30年、煤105年、铀50年。

由于能源问题是关系到一个国家生存与发展的一件大事,因此需要迫切寻找新类型的可再生能源,以补充矿产资源不可再生的局限性。

太阳能作为与其它新型可再生能源(风、水力、生物质能等)相比具有分布范围广(世界各地只要能有太阳光照到的地方都可以使用太阳能)、使用安全(不产生爆炸或可燃性气体等危险气体,采光板在静止状态下即可发电)、对周围环境不产生有害影响(不产生有毒气体、不破坏自然环境的平衡)等诸多优点,太阳能可再生能源作为许多世界发达国家首选并大力发展的能源,例如日本的“阳光计划”、德国的“百万屋顶计划”等都是针对太阳能光伏发电讲的。

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KW分布式光伏电站设计方案.docx预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制100KWp光伏并网发电系统技术方案目录一、总体设计方案针对100KWp光伏并网发电系统项目,我公司建议采用分块发电、集中并网方案,元,通过 1 台 SG1OOK3(100KW)并网逆变器接入交流电网,实现并网发电功能。

系统的电池组件可选用180Wp(35V)单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。

根据SG100K3并网逆变器的MPPT工作电压范围(450V~820V),每个电池串列按照 16 块电池组件串联进行设计, 100KW的并网单元需配置 35 个电池串列,共 560 块电池组件 , 其功率为。

为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,建议直流侧采用分段连接,逐级汇流的方式连接,即通过光伏阵列防雷汇流箱(简称“汇流箱”)和配电柜将光伏阵列进行汇流。

汇流箱的防护等级为 IP65 ,可在户外安装在电池支架上,每个汇流箱可接入 6 路电池串列,每 100KW并网单元需配置 6 台汇流箱,整个 100KWp的并网系统需配置 6 台汇流箱。

并网发电系统配置1 台交直流防雷配电柜,该配电柜包含了直流防雷配电单元和交流防雷配电单元。

其中:直流防雷配电单元是将6 台汇流箱进行配电汇流,接入SG100K3逆变器;交流防雷配电单元提供一台SG100K3逆变器的三相 AC380V,50Hz交流并网接口,并经三相计量表后接入电网。

另外,系统应配置1 套监控装置,可采用RS485或Ethernet (以太网)的通讯方式,实时监测并网发电系统的运行参数和工作状态。

二、系统组成光伏并网发电系统主要组成如下:(1)光伏电池组件及其支架;(2)光伏阵列防雷汇流箱;(3)交直流防雷配电柜;(4)光伏并网逆变器(带工频隔离变压器);(5)系统的通讯监控装置;(6)系统的防雷及接地装置;(7)土建、配电房等基础设施;(8)系统的连接电缆及防护材料。

100KW分布式光伏电站设计方案

100KW分布式光伏电站设计方案

lOOKWp光伏并网发电系统技术方案一、总体设计方案 (2)二、系统组成 (3)三、相关规范和标准 (3)四、设计过程 (4)4.1并网逆变器 (4)4.1.1性能特点简介 (4)4.1.2电路结构 (5)4.1.3技术指标 (5)4.1.4 LCD液晶显示及菜单简介 (6)4.1.5并网逆变器图片 (16)4.2光伏电池组件 (17)4.3光伏阵列防雷汇流箱 (17)4.4交直流防雷配电柜 (18)4.5系统接入电网 (19)4.6系统监控装置 (19)4.7环境监测仪 (22)4.8系统防雷接地装置 (22)五、系统主要设备配置清单 (23)六、系统电气原理框图 (25)一、总体设计方案针对100KW|光伏并网发电系统项目,我公司建议采用分块发电、集中并网方案,元,通过1台SG100K3100KVV并网逆变器接入0.4KV交流电网,实现并网发电功能。

系统的电池组件可选用180Wp(35V单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。

根据SG100K3并网逆变器的MPP■工作电压范围(450V〜820V),每个电池串列按照16块电池组件串联进行设计,100KW勺并网单元需配置35个电池串列,共560块电池组件,其功率为100.8KWp为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,建议直流侧采用分段连接,逐级汇流的方式连接,即通过光伏阵列防雷汇流箱(简称“汇流箱”)和配电柜将光伏阵列进行汇流。

汇流箱的防护等级为IP65,可在户外安装在电池支架上,每个汇流箱可接入6路电池串列,每100KW并网单元需配置6台汇流箱,整个100KW的并网系统需配置6台汇流箱。

并网发电系统配置1台交直流防雷配电柜,该配电柜包含了直流防雷配电单元和交流防雷配电单元。

其中:直流防雷配电单元是将6台汇流箱进行配电汇流,接入SG100K3 逆变器;交流防雷配电单元提供一台SG100K3逆变器的三相AC380V,50Hz交流并网接口,并经三相计量表后接入电网。

100kW并网光伏电站设计方案

100kW并网光伏电站设计方案

ɽÎ÷Ê¡ºÓ½òÊÐ100kW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。

100KW分布式光伏电站设计方案

100KW分布式光伏电站设计方案

100KWp光伏并网发电系统技术方案目录一、总体设计方案 (2)二、系统组成 (3)三、相关规范和标准 (3)四、设计过程 (4)4.1并网逆变器 (4)4.1.1性能特点简介 (4)4.1.2电路结构 (5)4.1.3技术指标 (5)4.1.4 LCD液晶显示及菜单简介 (6)4.1.5并网逆变器图片 (16)4.2光伏电池组件 (17)4.3光伏阵列防雷汇流箱 (17)4.4交直流防雷配电柜 (18)4.5系统接入电网 (19)4.6系统监控装置 (19)4.7环境监测仪 (22)4.8系统防雷接地装置 (22)五、系统主要设备配置清单 (23)六、系统电气原理框图 (25)一、总体设计方案针对100KWp光伏并网发电系统项目,我公司建议采用分块发电、集中并网方案,元,通过1台SG1OOK3(100KW)并网逆变器接入0.4KV交流电网,实现并网发电功能。

系统的电池组件可选用180Wp(35V)单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。

根据SG100K3并网逆变器的MPPT工作电压范围(450V~820V),每个电池串列按照16块电池组件串联进行设计,100KW的并网单元需配置35个电池串列,共560块电池组件,其功率为100.8KWp。

为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,建议直流侧采用分段连接,逐级汇流的方式连接,即通过光伏阵列防雷汇流箱(简称“汇流箱”)和配电柜将光伏阵列进行汇流。

汇流箱的防护等级为IP65,可在户外安装在电池支架上,每个汇流箱可接入6路电池串列,每100KW并网单元需配置6台汇流箱,整个100KWp的并网系统需配置6台汇流箱。

并网发电系统配置1台交直流防雷配电柜,该配电柜包含了直流防雷配电单元和交流防雷配电单元。

其中:直流防雷配电单元是将6台汇流箱进行配电汇流,接入SG100K3逆变器;交流防雷配电单元提供一台SG100K3逆变器的三相AC380V,50Hz交流并网接口,并经三相计量表后接入电网。

100KW分布式光伏电站方案与对策

100KW分布式光伏电站方案与对策

.100KWp光伏并网发电系统技术方案目录一、总体设计方案 (2)二、系统组成 (3)三、相关规范和标准 (3)四、设计过程 (4)4.1并网逆变器 (4)4.1.1性能特点简介 (4)4.1.2电路结构 (5)4.1.3技术指标 (5)4.1.4 LCD液晶显示及菜单简介 (6)4.1.5并网逆变器图片 (16)4.2光伏电池组件 (17)4.3光伏阵列防雷汇流箱 (17)4.4交直流防雷配电柜 (18)4.5系统接入电网 (19)4.6系统监控装置 (19)4.7环境监测仪 (22)4.8系统防雷接地装置 (22)五、系统主要设备配置清单 (23)六、系统电气原理框图 (25)一、总体设计方案针对100KWp光伏并网发电系统项目,我公司建议采用分块发电、集中并网方案,元,通过1台SG1OOK3(100KW)并网逆变器接入0.4KV交流电网,实现并网发电功能。

系统的电池组件可选用180Wp(35V)单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。

根据SG100K3并网逆变器的MPPT工作电压范围(450V~820V),每个电池串列按照16块电池组件串联进行设计,100KW的并网单元需配置35个电池串列,共560块电池组件,其功率为100.8KWp。

为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,建议直流侧采用分段连接,逐级汇流的方式连接,即通过光伏阵列防雷汇流箱(简称“汇流箱”)和配电柜将光伏阵列进行汇流。

汇流箱的防护等级为IP65,可在户外安装在电池支架上,每个汇流箱可接入6路电池串列,每100KW并网单元需配置6台汇流箱,整个100KWp的并网系统需配置6台汇流箱。

并网发电系统配置1台交直流防雷配电柜,该配电柜包含了直流防雷配电单元和交流防雷配电单元。

其中:直流防雷配电单元是将6台汇流箱进行配电汇流,接入SG100K3逆变器;交流防雷配电单元提供一台SG100K3逆变器的三相AC380V,50Hz交流并网接口,并经三相计量表后接入电网。

江苏地区工业厂房屋面100kw太阳能发电系统方案

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

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

100KW并网发电系统方案
-20~+50 -25~+55 0~95%(不结露)
≤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)

《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光伏储能系统方案100kwpvenergystoragesystem

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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。

100kw光伏储能系统方案100kwpvenergystoragesystem

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1.系统额定输出功率100KV ,最大过载功率200KW;100kw 光伏储能系统方案 lOOkwpvenergystoragesystem100KW 光伏储能系统方案100KW PV en ergy storage system soluti onspcww i ■irwfrjj nr:fhir^AM fraWl-i M tHi i. >| Mirii nrin 由m 歌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 n eed:1. The system rate output power 100KW, max overload power 200kw2. System charge rule: PV first ,Grid sec ond.3. System dischargerule: PV first, Grid sec ond. Battery at last4. PV system n eed MPPT fun ctio n5. 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 肥ZJi :R]* 客人要求: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,384V1200A H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 inthis 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 setPCS60KW MPPT on grid in verter 1 set200KW power distributio n cab inet 1 set (with Backflow protecti ondevices and light ning protecti on device)工作模式:Work ing mode:1.市电有电,光伏有电时,系统处于大电网并网状态,市电和光伏通过给蓄电池充电,市电和光伏同时给负载供电。

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)

《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

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

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。

100kW光伏发电方案

100kW光伏发电方案

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 (6)3.3.光伏逆变器及并网方案 (6)3.4.监控装置 (6)3.5.综述 (6)3.6.原理图 (7)四、设计计算及设备选型 (8)4.1并网逆变器设计 (8)4.2.光伏阵列设计 (9)4.3.光伏阵列汇流箱 (10)4.4.交流配电柜 (12)4.5.系统接入电网设计 (13)4.6.系统监控装置 (13)4.7.系统防雷接地装置 (14)五、系统主要设备配置清单 (15)六.经济效益 (16)七.服务与支持 (17)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。

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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 (6)3.3.光伏逆变器及并网方案 (6)3.4.监控装置 (6)3.5.综述 (6)3.6.原理图 (7)四、设计计算及设备选型 (8)4.1 并网逆变器设计 (8)4.2.光伏阵列设计 (9)4.3. 光伏阵列汇流箱 (10)4.4. 交流配电柜 (12)4.5. 系统接入电网设计 (13)4.6. 系统监控装置 (13)4.7.系统防雷接地装置 (14)五、系统主要设备配置清单 (15)六.经济效益 (16)七.服务与支持 (17)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GB50254~50257-96 2.6.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。

3.2 .光伏阵列方案本方案采用 250W P(30.23V) 多晶太阳能光伏组件, 100kW P共需 400 块,实际装机容量 100kW。

250Wp组件开路电压为 36.2V 左右,工作电压为 30.23V 。

光伏阵列分 2 个主方阵,每个主方阵容量 50KW,共 200 块组件。

20 块为一个子串列,共 10 串。

3.3 .光伏逆变器及并网方案整个系统分成 2 个 50kW的并网发电单元,选用 2 台 50kW逆变器。

每台逆变器的交流输出接入交流并网配电柜,经交流断路器接入0.4kV 侧,并配有发电计量表。

交流配电柜装有交流电网电压表和输出电流表,可以直观地显示电网侧电压及发电电流。

3.4 .监控装置本系统配置 1 套无线远程监控装置3.5 .综述本系统主要由太阳能电池组件、光伏阵列防雷汇流箱、光伏并网逆变器和交流配电柜组成。

另外,系统应配置 1 套监控装置,用来监测系统的运行状态和工作参数。

3.6.原理图四、设计计算及设备选型4.1并网逆变器设计此次光伏并网发电系统设计为 2 个 50KW并网发电单元,每个 50KW并网发电单元配置 1 台型号为 SG50K3并网逆变器,整个系统配置 2 台 SG50K3并网逆变器,组成 100KWWp并网发电系统。

SG50K3由阳光电源股份有限公司生产。

4.2.光伏阵列设计目前在光伏并网系统中,普遍选用具有较大功率的太阳能电池组件,本系统可选用单块 250Wp多晶硅太阳能电池组件,其工作电压为 30.23V,开路电压约为 36V。

当然,也可选用其它类型的太阳能电池组件。

SG50K3并网逆变器的直流工作电压范围为:300Vdc~950Vdc,最大开路电压 1000V。

经过计算 :300V/30.23V=9.9,950V/36V=26.3,得出:每个光伏阵列可采用10-26 块电池组件串联。

本方案选20 个电池组件串联。

每个光伏阵列的峰值工作电压:20×30.23=604V,开路电压: 720V,满足逆变器的工作电压范围。

对于每个 50KW并网发电单元,需要配置 200 块 250Wp电池组件,组成 2 个光伏阵列。

整个 100KWp并网系统需配置 400 块 250Wp电池组件。

每个主方阵容量 50KW,共 200 块组件。

20 块为一个子串列,共 10 串。

一个主方阵太阳电池组件布置为 10 个 1*20 子阵列 .4.3. 光伏阵列汇流箱SPV-8光伏阵列汇流箱由湖北通益电气有限公司研制,主要特点如下:大大简化了系统布线和不必要的损耗;最大可接入 8 路光伏串列,单路最大电流 16A ;宽直流电压输入,光伏阵列最高输入电压可达1000VDC ;光伏专用保险丝;光伏专用高压防雷器;满足室内、室外安装要求;可实现多台机器并联运行;维护简易、快捷;远程监控(选配);防护等级 IP65 ;4.4. 交流配电柜简化系统布线 , 操作简单、维护方便,提高系统可靠性、安全性,选用国际知名厂家的器件。

交流配电柜的性能特点如下:交流配电柜主要满足交流配电,方便逆变器交流接入的汇流;交流配电柜输入输出配置交流断路器,方便维护和操作;交流输出母线配置电度表,实现对并网发电系统的计量;交流输出母线安装交流防雷器,防止感应雷对设备造成损坏;交流配电柜可根据系统实际要求定制,交流输出母线可根据系统需要进行分段,原理框图如下:在本方案中有 2 个交流配电单元。

4.5. 系统接入电网设计本方案采用的SG50K3 并网逆变器适合于直接并入三相低压交流电网(AC380V/50Hz)。

系统配置 2 台 SG50K3并网逆变器的交流输出直接接入交流配电柜的0.4KV 开关柜,经交流低压母线汇流后接入低压开关柜,并入0.4KV 低压交流电网,从而最终实现系统的并网发电功能。

4.6. 系统监控装置采用高性能无线传输模块,配置光伏并网系统多机版监控软件,采用GPRS 无线通讯方式,连续每天24 小时不间断对所有并网逆变器的运行状态和数据进行监测。

(1)光伏并网系统的监测软件可连续记录运行数据和故障数据如下:①实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计 CO2总减排量以及每天发电功率曲线图。

② 可查看每台逆变器的运行参数,主要包括:A、直流电压 ;B 、直流电流 ;C、直流功率 ;D、交流电压 ;E 、交流电流 ;F、逆变器机内温度 ;G、时钟 ;H 、频率 ;J 、当前发电功率 ;K、日发电量 ;L 、累计发电量 ;M、累计 CO2减排量 ;N、每天发电功率曲线图③ 监控所有逆变器的运行状态,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包括以下内容:A、电网电压过高;B、电网电压过低;C、电网频率过高;D、电网频率过低;E、直流电压过高;F、逆变器过载;G、逆变器过热; H、逆变器短路; I 、散热器过热;J、逆变器孤岛; K、 DSP故障; L、通讯失败;(2) 监控装置可每隔 5 分钟存储一次电站所有运行数据,可连续存储 5 年以上的电站所有的运行数据和所有的故障纪录。

(3)可提供中文和英文两种语言版本。

(4)可长期 24 小时不间断运行在中文 XP 操作系统。

(5)监控主机同时提供对外的数据接口,即用户可以通过网络方式,异地实时查看整个电源系统的实时运行数据以及历史数据和故障数据。

4.7. 系统防雷接地装置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。

系统的防雷接地装置措施有多种方法,主要有以下几个方面供参考:( 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,选择电厂附近土层较厚、潮湿的地点,挖1~2 米深地线坑,采用 40 扁钢,添加降阻剂并引出地线,引出线采用10mm2铜芯电缆,接地电阻应小于 4 欧姆。

(2)直流侧防雷措施:电池支架应保证良好的接地,太阳能电池阵列连接电缆接入光伏阵列防雷汇流箱,汇流箱内含高压防雷器保护装置,电池阵列汇流后再接入直流防雷配电柜,经过多级防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。

( 3)交流侧防雷措施:每台逆变器的交流输出经0.4KV 开关柜接入电网, 10KV 变电站应配置防雷装置,有效地避免雷击和电网浪涌导致设备的损坏,且所有的机柜要有良好的接地。

五、系统主要设备配置清单序号名称厂家备注1太阳能电池板旭阳科技2光伏并网逆变器阳光电源3光伏汇流箱通益电气4交流并网配电柜通益电气5无线传输监控系统通益电气6安装附件通益电气六.经济效益⑴100 kW 屋顶光伏发电站所需电池板面积:1000 kW 需要 400 块电池板,电池板总面积 1.6368*400=654.72 ㎡。

⑵ 年平均太阳辐射总量:目前:湖北倾角等于当地纬度斜面上的太阳总辐射辐照量为4190-5016 MJ / (m 2?a)。

⑶根据理论计算年发电量=年平均太阳辐射总量 * 电池总面积 * 光电转换效率 =13.14 万度 -15.73 万度⑷实际发电量因实际发电量受到以下因素的影响:1、太阳电池板输出的标称功率与实际输出有偏差; 2、光伏组件温度的升高对它的输出功率有一定影响;3、光伏组件表面灰尘的累积会影响太阳电池板的输出功率;4、由于太阳辐射的不均匀性,光伏组件的输出几乎不可能同时达到最大功率输出,因此光伏阵列的输出功率要低于各个组件的标称功率之和;5、其它因素。

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