太阳能并网10KW发电系统安装

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太阳能并网10KW发电系统安装说明方案

太阳能并网10KW发电系统安装说明方案

太阳能并网10KW发电系统太阳能电池板发电系统是利用光生伏打效应原理,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。

太阳能并网发电系统通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,把满足负载需要后多余的电量或在没有负载情况下把产生的电量,通过并网逆变器送上电网。

系统安装施工施工安装人员应采取以下防触电措施:1 应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具;2 施工场所应有醒目、清晰、易懂的电气安全标识;3 在雨、雪、大风天气情况下不得进行室外施工作业;4 在建筑工地安装光伏系统时,安装场所上空的架空电线应有隔离措施;5 使用手持式电动工具应符合《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB3787的要求。

安装施工光伏系统时还应采取以下安全措施:1 光伏系统各部件在存放、搬运、吊装等过程中不得碰撞受损。

光伏组件吊装时,其底部要衬垫木,背面不得受到任何碰撞和重压;2 光伏组件在安装时表面应铺有效遮光物,防止电击危险;3 光伏组件的输出电缆不得发生短路;4 连接无断弧功能的开关时,不得在有负荷或能够形成低阻回路的情况下接通正、负极或断开;5 连接完成或部分完成的光伏系统,遇有光伏组件破裂的情况应及时设置限制接近的措施,并由专业人员处置;6 接通光伏组件电路后应注意热斑效应的影响,不得局部遮挡光伏组件;7 在坡度大于10°的坡屋面上安装施工,应设置专用踏脚板;8 施工人员进行高空作业时,应佩带安全防护用品,并设置醒目、清晰、易懂的安全标识。

项目的施工包括:太阳能电池板组件支架制作安装、太阳能电池板组件方阵的安装、电气设备的安装调试、系统的并网运行调试。

施工顺序:基础施工-太阳能电池板组件支架制作安装-太阳能电池板组件方阵安装调试—电气仪表设备安装调试-并网运行调试-系统试运行—竣工验收。

施工准备太阳能并网发电系统10kw部件清单:系统部件规格数量太阳能电池板250w/35v 40块太阳能支架系统10kw 1套汇流箱8进1出1台并网逆变器10KW 1台三相电表1台防雷保护1根太阳能系统线缆的选择:太阳能电池板连接线4mm2 500米太阳能电池板和汇流箱连接线4mm2 100米汇流箱和并网逆变器的连接线25mm2(20M)40米接入电网的线缆25mm2 120米接地电线25mm2(5m) 10米负载输出线16mm2(10m) 10米主要测量仪器及用途序号名称误差用途1 水平经纬仪测水平方向标准偏差±2”建筑轴线投测2 垂直经纬仪测垂直方向标准偏差±6”建筑垂直度投测3 水准仪每公里往返测高误差±3mm 建筑物的一般高度测量4 钢卷尺长度误差±3mm 量距5 万用表精度误差±0.5 测电压电流1技术准备技术准备是决定施工质量的关键因素,它主要进行以下几方面的工作:(1)先对实地进行勘测和调查,获得当地有关数据并对资料进行分析汇总,做出切合实际的工程设计。

光伏10kv接入方案

光伏10kv接入方案

光伏10kv接入方案一、背景介绍随着电力需求的增长和对可再生能源的重视,光伏发电逐渐成为了一种重要的电力供应方式。

而在光伏发电系统中,光伏10kv接入方案的设计与实施对于系统的稳定运行和电网安全至关重要。

本文将就光伏10kv接入方案进行探讨和分析。

二、光伏10kv接入方案的设计原则光伏10kv接入方案的设计应符合以下几个原则:1. 电网安全:光伏发电系统需要与电网进行连接,因此接入方案必须确保电网的安全运行,防止对电网稳定性和供电质量造成不利影响。

2. 光伏系统高效运行:接入方案应确保光伏发电系统的高效运行,最大限度地提高发电效率,使得光伏系统能够实现良好的能源利用。

3. 与电网无功补偿协调:光伏发电系统会产生无功功率,接入方案应考虑无功补偿的问题,确保光伏系统的无功功率可以得到合理补偿,避免对电网造成不稳定影响。

三、光伏10kv接入方案的基本流程光伏10kv接入方案的基本流程如下:1. 智能网侧逆变器控制:光伏发电系统通过智能网侧逆变器进行控制,将直流电能转化为交流电能。

2. 详细计划编制:根据光伏10kv接入方案的实际情况,编制详细的计划,包括电气接口的设计、逆变器选择和光伏组件安装等。

3. 电网接口设计:根据光伏10kv接入方案的要求,设计电网接口,确保光伏系统与电网连接的可靠性和安全性。

4. 并网试验与调试:完成光伏10kv接入方案的搭建后,进行并网试验与调试,验证系统的稳定性和可靠性。

四、光伏10kv接入方案的具体实施光伏10kv接入方案的具体实施需要考虑以下几个方面:1. 并网点选择:选择适合光伏10kv接入的并网点,考虑并网容量、电网负载和投资成本等因素,确保光伏系统的可持续发电。

2. 设备选型:选择符合要求的智能网侧逆变器等设备,根据光伏发电量和电网需求进行合理匹配,确保系统稳定运行。

3. 电网连接:根据电网标准和光伏10kv接入方案的要求,进行电网连接工作,确保光伏系统与电网之间的安全和稳定性。

10kw光伏发电设计方案

10kw光伏发电设计方案

10kw光伏发电设计方案光伏发电是利用太阳能转化为电能的一种可再生能源发电方式。

为了满足光伏发电的需求,需要进行详细的设计方案。

首先,需要确定发电系统的容量。

假设我们的需求是10kW的光伏发电系统,那么就需要选择合适的光伏板数量和容量。

一般来说,常见的光伏板容量有250W、300W等。

那么10kW的系统需要40块250W的光伏板或33块300W的光伏板来满足发电的需求。

其次,需要确定光伏板的摆放方式和角度。

光伏板的摆放方式有固定式和跟踪式两种。

固定式光伏板的摆放角度一般是根据当地的经纬度来确定,使其能够最大程度地吸收太阳能。

跟踪式光伏板则是通过电动机使其随着太阳的运动而调整角度,保持最佳角度。

根据实际情况选择合适的摆放方式。

接下来,需要确定逆变器的容量。

逆变器是将光伏板产生的直流电转化为交流电的设备。

一般来说,逆变器的容量应与光伏板的容量相匹配,以充分发挥光伏板的发电能力。

此外,还需要考虑光伏发电系统的支架选择、电缆敷设、接地系统等。

支架选用合适的材料和结构,确保光伏板能够稳固地安装在上面;电缆敷设要合理布局,减少功率损耗;接地系统要保证系统的安全运行。

最后,需要进行发电系统的建设和调试。

建设过程中,需要安装光伏板、逆变器等设备,并与电网进行连接。

调试过程中,需要确保光伏发电系统能够正常运行,达到预期的发电效果。

综上所述,一个10kW光伏发电设计方案需要确定发电系统的容量、光伏板的摆放方式和角度、逆变器的容量,以及支架、电缆敷设和接地系统等。

同时,还需要进行发电系统的建设和调试。

只有全面考虑这些因素,并进行详细设计,才能确保光伏发电系统能够高效、安全地发电。

家庭分布式10KW光伏电站并网方案

家庭分布式10KW光伏电站并网方案

家庭分布式10KW光伏电站并⽹⽅案1. 系统简介太阳能电池板发电系统是利⽤光⽣伏打效应原理,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。

太阳能并⽹发电系统通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,把满⾜负载需要后多余的电量或在没有负载情况下把产⽣的电量,通过并⽹逆变器送上电⽹。

2. 10KW系统并⽹原理图光伏并⽹系统所需主要器件由光伏电池板和光伏逆变器构成。

其⼯作模式为,当光伏能量充⾜时光伏电池板的不稳定直流电能转换为优质稳定的交流电能以电流环控制⽅式将电能注⼊电⽹,其优点是不需要蓄电池的储能 节省了投资和蓄电池的充放电设备损耗和折旧,将公共电⽹作为储能媒介。

光伏并⽹发的缺点是当电⽹异常时(电压过⾼过低异常、频率异常),根据并⽹规则与约定必须进⾏反孤岛保护⽽停⽌并⽹发电。

3. 光伏系统的主要组成1) 光伏组件光伏组件是将太阳光能直接转变为直流电能的发电装置,根据⽤户对功率和电压的需求,通过串并量得到适合的太阳能电池组件阵列,满⾜⽤电需求2) 并⽹逆变器逆变器是将直流电变换为交流电的设备,并⽹型逆变器是光伏发电系统中的重要部件之⼀。

3) 交流防雷配电柜系统配置⼀台交流防雷配电柜,按照1个10KW的交流配电单元进⾏设计,每台逆变器的交流输⼊接⼊交流配电柜,经交流断路器并⼊单相交流低压电⽹发电。

另由按照分布式家⽤并⽹要求,要求安装⼀块光伏侧单相电表和负载侧双向电表,⽤来计量电量⾃⽤和供给国⽹部分。

同时并⽹交流柜具有单独、可靠的⼑闸,具有漏电保护器空开并有失压脱扣功能,具有同电⽹同时⾃动断电功能。

4.)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,防⽌累计、浪涌等外在因素导致系统旗舰的损坏等情况发⽣,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重⽅法,主要有⼀下⼏个⽅⾯供参考1 地线是避雷、防雷的关键,在进⾏配电室基础建设,若原有配电室直接连接到原配电室接地⽹上,和太阳能电池⽅阵基础建设的同时,选择附近⼟层较厚、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16~35mm通信电缆,接地电阻应⼩于4欧姆。

10kw太阳能并网发电系统方案介绍

10kw太阳能并网发电系统方案介绍

10KW太阳能并网发电系统1.太阳能并网发电系统简介太阳能并网发电系统通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,直接通过并网逆变器,把电能送上电网。

太阳能并网发电代表了太阳能电源的发展方向,是21世纪最具吸引力的能源利用技术。

与离网太阳能发电系统相比,并网发电系统具有以下优点:(1)利用清洁干净、可再生的自然能源太阳能发电,不耗用不可再生的、资源有限的含碳化石能源,使用中无温室气体和污染物排放,与生态环境和谐,符合经济社会可持续发展战略。

(2)所发电能馈入电网,以电网为储能装置,省掉蓄电池,比独立太阳能光伏系统的建设投资可减少达35%一45%,从而使发电成本大为降低。

省掉蓄电池并可提高系统的平均无故障时间和蓄电池的二次污染。

(3)光伏电池组件与建筑物完美结合,既可发电又能作为建筑材料和装饰材料,使物质资源充分利用发挥多种功能,不但有利于降低建设费用,并且还使建筑物科技含量提高、增加“卖点”。

(4)分布式建设,就近就地分散发供电,进入和退出电网灵活,既有利于增强电力系统抵御战争和灾害的能力,又有利于改善电力系统的负荷平衡,并可降低线路损耗。

(5)可起调峰作用。

联网太阳能光伏系统是世界各发达国家在光伏应用领域竞相发展的热点和重点,是世界太阳能光伏发电的主流发展趋势,市场巨大,前景广阔。

2.并网发电系统的原理及组成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和逆变器两部分组成。

如下图所示:白天有日照时,太阳能电池方阵发出的电经过并网逆变器将电能直接输送到交流电网上,或将太阳能所发出的电经过并网逆变器直接为交流负载供电。

图2-1.并网发电原理图(1)太阳能电池组件一个太阳能电池只能产生大约0.5伏的电压,远低于实际使用所需电压。

为了满足实际应用的需要,需要把太阳能电池连接成组件。

太阳能电池组件包含一定数量的太阳能电池,这些太阳能电池通过导线连接。

KW光伏并网系统设计方案

KW光伏并网系统设计方案

1 0 K W 光伏并网示范项目浙江合大太阳能科技有限公司2014年3月15日目录2、10KW并网光伏系统配置..................................................3、光伏组件技术参数 ......................................................4、逆变器技术参数 ........................................................5、安装支架 ...............................................................6、系统报价 ..............................................................7、相关政策自持 ...........................................................8、投资预算和节能分析 .....................................................9、经济效益和经济社会效益分析 ............................................10、....................................................................... 后期维护管理服务....................................................................10KW光伏并网项目技术方案1、并网光伏系统的原理系统的基本原理: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。

本项目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110KW并网系统配置清单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:工作环境温度:—40 C〜+ 80 T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210kW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输入电压范围280Vdc〜700Vdc最佳效率输入电压>560v最低输入电压350V最大阵列电流28.6(2*14.3)MPPT数量 2交流输岀电压制式三相四线额定输岀功率10KW最大输出功率11KW额定电压380Vac?额定输岀电流15.2A输出电压范围323~418V工作频率范围49.5〜50.5Hz5、安装支架通过地锚栓或水泥基础固定,适用于平屋顶系统和地面系统。

光伏10kv接入方案

光伏10kv接入方案

光伏10kv接入方案在当前的能源紧缺和环境污染的背景下,可再生能源的利用成为了现代社会可持续发展不可或缺的一环。

其中,光伏能源作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了广泛的关注和应用。

在光伏发电系统中,光伏10KV接入方案是十分重要的一环,它涉及到光伏发电系统的稳定性和安全性,以及与电网的协调性等方面。

本文将探讨光伏10KV接入方案的相关问题。

首先,我们来了解光伏发电系统的基本原理。

光伏发电系统是通过将光能转化为电能来实现电力的供给。

光伏电池板吸收光能,并将其转化为直流电能。

然后,直流电能通过逆变器转化为交流电能,再通过变压器进行适配,最终接入电网。

光伏发电系统的接入方式有直接并网和间接并网两种,而光伏10KV接入方案属于直接并网的一种形式。

接下来,我们来看一下光伏10KV接入方案的具体设计。

首先,接入方案需要考虑光伏发电节点的布局和电网结构。

目前,常见的光伏发电节点的布局有三种:集中式发电模式、分布式发电模式以及混合式发电模式。

而电网结构主要分为单相制、三相制和单回线制。

根据具体情况,选用适合的布局和结构形式,以确保光伏发电系统安全、稳定地接入电网。

其次,光伏10KV接入方案还需要考虑电压的稳定性和频率的一致性。

在实际应用中,光伏发电系统的输出电压和频率需要与电网保持一致。

为了实现这一要求,需要利用逆变器对光伏发电系统进行控制和调节。

逆变器能够将光伏电池板输出的直流电能转化为符合电网标准的交流电能。

此外,还需要配备电能计量装置和保护设备来确保光伏发电系统的安全运行。

此外,光伏10KV接入方案还需要考虑电网稳定性和功率调节的问题。

电网稳定性是指光伏发电系统接入电网后,对电网的影响能否控制在合理范围内,避免电网波动过大。

为了实现电网稳定性,需要在光伏发电系统中增加电力调节功能。

这可以通过引入储能装置进行平衡功率的调节,以减少光伏发电系统对电网的影响。

另外,光伏10KV接入方案的设计中还需要考虑光伏发电系统的运营与管理问题。

太阳能光伏发电系统中的安装与调试方法讲解

太阳能光伏发电系统中的安装与调试方法讲解

太阳能光伏发电系统中的安装与调试方法讲解随着环境保护意识的加强和能源需求的不断增长,太阳能光伏发电系统作为一种清洁、可再生的能源解决方案变得越来越受到关注和应用。

在安装和调试太阳能光伏发电系统时,正确的方法和步骤至关重要,这将直接影响系统的效率和性能。

本文将介绍太阳能光伏发电系统的安装与调试方法,并为你提供一些实用的建议和技巧。

1. 太阳能光伏发电系统的安装太阳能光伏发电系统主要由光伏组件、逆变器、电池组、支撑架和配电系统等组成。

在安装过程中,我们需要注意以下几点:1.1. 组件选择与布局在选择光伏组件时,应该考虑到光伏组件的类型、品质和功率输出等因素。

同时,对于组件的布局,应尽量避免阴影遮挡,以保证光伏组件能够最大程度地吸收阳光。

1.2. 支撑架安装支撑架的选择和安装是确保光伏组件稳固的关键。

支撑架应具有足够的强度和稳定性,以抵御恶劣的气候条件和风力。

同时,安装支撑架时,应该确保其与光伏组件的安装角度和朝向合适,以获得最佳的光照条件。

1.3. 电气连接在组件的安装中,正确的电气连接非常重要。

确保光伏组件之间的连接牢固可靠,并与逆变器和电池组正确连接。

同时,要注意电线的选择和布线,以确保能够承受光伏系统产生的电流和功率。

2. 太阳能光伏发电系统的调试完成太阳能光伏发电系统的安装后,我们需要进行一系列的调试步骤,以确保系统的正常运行和最大效率。

以下是调试过程中需要注意的事项:2.1. 逆变器设置逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备。

在调试中,我们需要设置逆变器的参数,如输出电压、频率等,以满足特定的应用需求。

此外,逆变器的保护和故障检测功能也需要得到验证和测试。

2.2. 监测系统性能安装监测系统是确保光伏系统运行良好的重要步骤。

通过监测系统,我们可以获得实时的发电量、功率输出和电池状态等信息,并分析系统的性能和运行情况。

2.3. 故障排除与维护在调试过程中,我们可能会遇到各种故障和问题。

我们需要通过仔细的检查和测试,找出问题的根源,并进行相应的维修和更换。

10kV光伏发电工程光伏发电并网说明书.doc

10kV光伏发电工程光伏发电并网说明书.doc

10kV光伏发电工程光伏发电并网说明书XXX电力开发有限公司10kV光伏发电工程施工设计说明书及设备材料清册二零一八年二月勘察设计证书号:工程编号:工程项目名称:XXX电力开发有限公司工程勘察设计阶段:施工设计卷册名称:说明书及设备材料清册批准:审定:会签:审核:校核:编制:施工设计总目录第一卷施工设计全册第一分册施工设计说明书第二分册施工设计设备材料清册第三分册施工设计图纸一次部分421-B9200S-D0101二次总部分421-B9200S-D0200开关柜部分421-B9200S-D0201交流部分421-B9200S-D0202直流部分421-B9200S-D0203公用测控421-B9200S-D0204远动通讯421-B9200S-D0205箱变部分421-B9200S-D0206光纤通信部分421-B9200S-T0301第四分册施工设计预算书宜昌市昌升电力开发有限公司工程施工设计第一卷第一分册施工设计说明书二零一八年二月目录HYPERLINK \l _Toc22489 第一章概述 1HYPERLINK \l _Toc9581 1.1工程设计的主要依据 1 HYPERLINK \l _Toc8612 1.2工程设计有关的规程、规范 1 HYPERLINK \l _Toc16660 1.3工程建设规模和设计范围 3 HYPERLINK \l _Toc7610 第二章电气一次 4HYPERLINK \l _Toc12635 2.1厂区基本概况4HYPERLINK \l _Toc10860 2.2电气主接线 5HYPERLINK \l _Toc20816 2.3短路计算结果及分析5 HYPERLINK \l _Toc23692 2.4主要电气设备选择 5 HYPERLINK \l _Toc22671 2.5绝缘配合、过电压保护及接地8 HYPERLINK \l _Toc29460 2.6站用电及照明8HYPERLINK \l _Toc205 2.7电缆及其设施9HYPERLINK \l _Toc25850 2.8电缆防火9HYPERLINK \l _Toc24791 第三章电气二次10 HYPERLINK \l _Toc17093 3.1 系统继电保护及安全自动装置 10HYPERLINK \l _Toc28766 3.2施工注意事项12HYPERLINK \l _Toc12696 第四章调度通信、自动化部分13 HYPERLINK \l _Toc839 4.1远动系统13HYPERLINK \l _Toc13267 4.2电能计量系统14HYPERLINK \l _Toc16472 4.3调度自动化系统配置结论15 HYPERLINK \l _Toc21368 4.4系统通信16PAGE \* MERGEFORMAT 1PAGE \* MERGEFORMAT 1概述1.1工程设计的主要依据XXX电力开发有限公司《设计委托书》(2)XXX供电公司《高压客户供电方案答复函》(3)XXX电力开发有限公司《湖北优力维特电梯有限公司10千伏5MWp屋顶分布式光伏发电项目接入系统方案》1.2工程设计有关的规程、规范《城市电力网规划设计导则》Q/GDW 156-2006《农村电力网规划设计导则》DL/T5118-2000《电力系统电压和无功电力技术导则》SD325《电力系统安全稳定控制技术导则》DL/T723-2000《电力系统安全稳定导则》DL755-2001《电力系统调度自动化设计技术规程》DL5003-2005《光伏系统并网技术要求》GB/T19939-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/Z19964-2005《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《光伏发电站并网调度信息交换规范》Q/GDW11000-2013《变电所总布置设计技术规程》DL/T5056-2007《3~110KV高压配电装置设计规范》GB/50060-2008《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352-2006《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064-2014 《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044-2004《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008《变电站建筑结构设计技术规程》DL/T5457-2012《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T5136-2012 《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325《电能质量电压波动和闪变》GB/T 12326《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T 15543《电力系统设计技术规程》DL/T5429-2009《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-2006《高压设备智能化技术导则》Q/GDWZ410-2010《电力设施抗震设计规范》GB50260-2013《建筑抗震设计规范》GB50011-2010《建筑设计防火规范》GB50016-2014《建筑地基基础设计规范》GB50007-2001《建筑结构可靠性度设计统一标准》GB50068-2001《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《砌体结构设计规范》GB50003-2011《建筑结构荷载规范》GB50009-20121.3工程建设规模和设计范围1.3.1工程建设规模10kV箱变2台;频率电压紧急控制装置2套(安装在母线PT柜上);电能质量在线监测终端(安装在公用测控屏上);10kV母线以及10kV开关柜7面;户外量控一体化计量箱2台;预应力砼电杆1根;1.3.2设计范围1、公用10kV电源2个T接点至箱变。

家庭分布式10kw光伏电站并网方案

家庭分布式10kw光伏电站并网方案

家庭分布式10kw光伏电站并网方案1. 引言随着可再生能源的快速发展和技术的进步,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源方式,被越来越多的家庭所接受和采用。

家庭分布式光伏电站的建设不仅可以满足家庭用电需求,还可以将多余的电力并网上送,为家庭创造额外的经济收益。

本文将介绍一种家庭分布式10kw光伏电站并网方案,包括设备选型、系统设计和运维管理等内容,以便家庭用户更好地实施和管理分布式光伏电站。

2. 设备选型2.1 光伏组件光伏组件是光伏电站的核心组成部分,直接负责将光能转化为电能。

在选择光伏组件时,需考虑其光电转换效率、温度系数、年衰减系数等关键指标。

常见的光伏组件有单晶硅、多晶硅和薄膜太阳能电池等。

根据经济性和发电效率的需求,家庭分布式10kw光伏电站可以选择高效率的多晶硅光伏组件。

2.2 逆变器逆变器主要用于将光伏组件产生的直流电转换为交流电,并确保与公共电网的稳定并网。

逆变器的选择应考虑其转换效率、稳定性、扩容性和逆变器保护功能。

对于10kw光伏电站,可以选择容量合适、效率高的单相或三相逆变器。

2.3 电网接入设备电网接入设备用于将光伏电站产生的电能接入到公共电网中。

主要包括电表、电流互感器、保护开关等。

这些设备的选型应参考当地电网公司的规范要求和标准。

3. 系统设计3.1 光伏组件布置在家庭光伏电站中,光伏组件的布置应充分考虑屋顶空间、采光条件和安装角度等因素。

为了最大程度地利用屋顶空间,可以采用分布式的布置方式,将光伏组件均匀地安装在屋顶的适当位置。

3.2 并网连接设计并网连接是将光伏电站产生的电能与公共电网连接起来,实现家庭用电需求和多余电能的并网上送。

在设计并网连接时,需要考虑电流的传输损耗、电压的稳定性和并网保护等因素。

根据电站容量和附近电力负载情况,可以选择合适的并网方式,如单相并网、三相并网或微网并网。

4. 运维管理4.1 日常巡检对于家庭分布式光伏电站,定期的日常巡检非常重要。

巡检内容包括光伏组件的清洁、连接线路的检查和逆变器的运行状态等。

10KW光伏并网系统设计方案

10KW光伏并网系统设计方案

10K W光伏并网示范项目浙江合大太阳能科技有限公司2014年3月15日目录10KW光伏并网项目技术方案1、并网光伏系统的原理系统的基本原理: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。

本项目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110KW并网系统配置清单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;◆最佳工作电压:31.4V;◆最佳工作电流:7.96A;◆电池组件尺寸:1650×992×50mm◆电池组件重量:21.0Kg◆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210kW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输入电压范围280Vdc~700Vdc 最佳效率输入电压>560v最低输入电压350V最大阵列电流28.6(2*14.3) MPPT数量 2交流输出电压制式三相四线额定输出功率10KW最大输出功率11KW额定电压380Vac图3240Wp多晶硅组5、安装支架通过地锚栓或水泥基础固定,适用于平屋顶系统和地面系统。

可以将电池组件直接滑入导轨内部,为您节省一半的安装时间。

适用于有框、无框的薄膜以及晶硅太阳能电池组件,具有普遍实用性。

可以承受60m/s以上的风压荷载,雪压荷载可达1000N/㎡。

优点:1.无需压码固定2.安装快捷3.应用广泛4.具有防震功能6、系统报价表3报价清单7、相关政策自持7.1国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见(光伏国8条);7.2国家发改委分布式光伏上网电价补贴政策;(0.42元/度);7.3浙江省分布式并网补贴(0.1元/度)。

太阳能发电系统安装及施工方案

太阳能发电系统安装及施工方案

太阳能发电系统安装及施工方案1. 简介本文档旨在提供太阳能发电系统的安装和施工方案,以帮助读者了解如何有效地安装和使用太阳能发电系统。

2. 系统设计在进行安装和施工之前,需要进行系统设计,包括以下几个步骤:2.1 太阳能板选择根据实际需要和可用的空间,选择适合的太阳能板。

考虑到太阳能板的性能、效率和寿命等因素。

2.2 逆变器选择选择适合的逆变器将太阳能电能转换为可用的交流电能。

考虑逆变器的功率、效率和可靠性等因素。

2.3 储能系统选择根据需求选择适当的储能系统,如蓄电池组。

考虑储能系统的容量、充放电效率和寿命等因素。

2.4 其他组件选择根据系统设计需要选择其他必要的组件,如支架、电缆和连接器等。

3. 安装步骤在进行安装和施工之前,请务必遵循以下步骤:3.1 安装太阳能板将太阳能板安装在适当的支架上,并确保其面向阳光,并按照正确的角度倾斜。

3.2 连接系统组件连接太阳能板、逆变器、储能系统和其他组件,确保正确地连接和固定。

3.3 安装接线盒安装接线盒以保护电缆连接,并确保接线盒防水和安全可靠。

3.4 连接电网将逆变器与电网连接,确保连接安全可靠,并遵循相关安全规定。

3.5 进行系统测试在完成安装后,进行系统测试以确保各组件正常工作,并进行必要的调试和优化。

4. 施工注意事项在进行安装和施工时,请注意以下几点:4.1 安全第一在安装和施工过程中,始终保持安全意识,遵循相关的安全操作规程。

4.2 按照规范进行操作严格按照制造商的规范和指南进行安装和施工,确保操作正确和有效。

4.3 考虑环境因素在选择安装位置和进行系统设计时,考虑到环境因素如阳光照射度、风速和防火要求等。

5. 维护和保养完成安装和施工后,定期进行维护和保养是十分重要的,以确保系统的长期稳定运行。

6. 总结本文档概述了太阳能发电系统的安装和施工方案,包括系统设计、安装步骤、施工注意事项和维护保养等内容。

通过遵循这些方案,读者可以有效地安装和使用太阳能发电系统。

阳光100大湖第别墅10KW太阳能并网发电系统20141207

阳光100大湖第别墅10KW太阳能并网发电系统20141207

太阳能并网光伏发电系统技术方案设计:武汉方昱能源管理有限公司日期:2014年12月6日编号:No.FEQ20141206项目内容:10kW 屋顶并网光伏发电系统的设计方案项目地点:武汉洪山区阳光100大湖第董斌先生项目负责人:武汉方昱舒强1 系统原理屋顶光伏并网发电系统就是将太阳能电池板安装在屋顶上,系统与常规电网相连,共同承担供电任务。

当有阳光时,逆变器将光伏发电系统所发的直流电转变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入电网,或者直接将产生的全部电能并入电网。

在没有太阳的时候,负载用电全部由电网供给。

2 项目综述2.1 项目简介该项目是武汉阳光100大湖第别墅建筑屋顶 10 kW 光伏发电系统设计方案。

该建筑可利用面积为 110㎡。

采用光伏发电并网型,光伏发电并网系统设备主要有屋顶方阵组件、逆变器、防雷汇流箱、交流保护开关、直流开关和计量仪器等。

2.2 光伏组件方阵最佳倾角的确定武汉位于北纬29°58′-31°22′ ,属于北亚热带季风气候区,四季分明,水量充沛,光能资源充足,年峰值日照小时数为1300 h左右。

根据光伏设计软件计算,光伏组件方阵最佳倾角为23度。

2.3 逆变器的选择并网逆变器是光伏发电系统的核心部件和技术关键。

并网逆变器可将光伏组件发出的直流电转换为交流电,并且还可以对转换的交流电的频率、电压、电流、相位、有功和无功、电能品质(电压波动、高次谐波)等进行控制。

项目根据安装容量选择上海兆能TRI010KTL逆变器,采用世界先进的高频技术,最大转换率>98.2%,MPPT跟踪精度高达99.5%。

最大功率点电压可达900V,可串联更多的电池板,减少直流端损耗;高品质的产品和全天候室内外应用。

IP65的保护等级可以保证设备在各种恶劣环境下仍然稳定工作。

其参数见表 1。

表 12.4 光伏组件的选型为了有效利用太阳光,必须选择光电转换效率高的光伏组件作为系统的发电单元。

10KW光伏并网技术方案

10KW光伏并网技术方案

10KWp光伏并网发电系统技术方案二合肥阳光电源有限公司2008-9-3一、系统方案简介针对此次10KWp的光伏并网发电系统工程,我公司建议采用集中并网方案,将10KWp 系统通过1台SG10K3并网逆变器接入AC380V/50Hz三相交流低压电网进行并网发电。

光伏并网发电系统的主要组成包括:(1)太阳能电池组件及其支架;(2)直流防雷配电柜;(3)光伏并网逆变器(带工频隔离变);(4)交流防雷配电柜;(5)系统通讯及监控装置;(6)系统发电计量装置;(7)系统防雷接地装置;(8)土建及配电房等基础设施;(9)整个系统的电缆连接线。

本工程的光伏并网发电设备主要由太阳电池组件、直流防雷配电柜、光伏并网逆变器、交流防雷配电柜(含发电计量表)、通讯软件和监控装置等组成。

太阳电池子阵列经过直流防雷配电柜汇流后输入到光伏并网逆变器,再经过交流防雷配电柜接入AC220/50HZ三相交流低压电网。

另外系统配有通讯软件和监控装置,实时检测系统的运行状态和工作参数,并存储相关的历史数据。

二、设计过程2.1光伏并网逆变器的选择本公司生产全系列的针对光伏并网系统的并网逆变器,可满足不同功率等级、不同电压等级的需要。

目前已经在国内广泛使用,也同时拥有一大批国外用户,包括西班牙、英国、新西兰、德国、意大利、泰国等多个国家。

此次光伏并网发电系统设计为1个10KW的光伏并网发电单元,可选用我公司型号为SG10K3的光伏并网逆变器。

整个系统配置1台此种型号的光伏并网逆变器,组成10KW的并网发电系统。

2.1.1性能特点简介SG10K3光伏并网逆变器采用美国TI公司32位专用DSP(LF2407A)控制芯片,主电路采用日本最先进的智能功率IPM模块组装,运用电流控制型PWM有源逆变技术和优质进口高效隔离变压器,可靠性高,保护功能齐全,且具有电网侧高功率因数正弦波电流、无谐波污染供电等特点。

该并网逆变器的主要技术性能特点如下:(1)采用美国TI公司32位DSP芯片进行控制;(2)采用日本三菱公司第五代智能功率模块(IPM);(3)太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT);(4) 50Hz工频隔离变压器,实现光伏阵列和电网之间的相互隔离;(5)具有直流输入手动分断开关,交流电网手动分断开关。

太阳能光伏系统安装指南

太阳能光伏系统安装指南

太阳能光伏系统安装指南随着环保意识的不断提高和能源危机的日益严峻,太阳能光伏系统越来越受到人们的关注和青睐。

太阳能光伏系统安装已成为许多家庭和企业选择的能源解决方案。

本文将为您提供一份太阳能光伏系统安装指南,帮助您了解安装过程和注意事项。

1. 安装前准备在安装太阳能光伏系统之前,您需要进行一些准备工作。

首先,确保安装地点的屋顶或其他区域有足够的阳光照射,并且没有遮挡物。

其次,您需要确定太阳能光伏系统的容量和产电量,以满足您的能源需求。

最后,与专业的太阳能光伏系统供应商联系,咨询并购买适合您需求的设备。

2. 安装过程在正式安装太阳能光伏系统之前,您需要根据安装位置的具体情况进行细致的规划。

一般来说,太阳能光伏系统的安装包括以下几个步骤:2.1 屋顶准备在安装光伏板之前,准备屋顶是至关重要的。

确保屋顶的结构能够承受光伏板的重量,并且没有漏水等问题。

如果需要,您可以联系专业的屋顶工程师进行检查和修复。

2.2 光伏板安装安装过程中,您需要将光伏板固定在屋顶或支架上。

这一步骤需要特别注意安全,确保光伏板牢固稳定,以免受到风吹或其他自然灾害的影响。

同时,确保光伏板之间的间距合适,以免相互遮挡阳光。

2.3 电池储存系统安装太阳能光伏系统通常包括电池储存系统,用于储存白天产生的电能以供夜间使用。

在安装电池储存系统时,您需要确保设备连接正确,并且与光伏板和其他电器设备配合良好。

2.4 逆变器安装太阳能光伏系统中的逆变器将直流电转换为交流电,以供家庭或企业使用。

在安装逆变器时,需要遵循专业的安全规范,确保电路连接正确,并且逆变器正常运行。

3. 安装注意事项在安装太阳能光伏系统时,还需要注意以下几点:3.1 安全第一在安装过程中,安全是最重要的考虑因素。

请确保您具备相关安全知识和技能,或与专业人员进行合作,以确保安全操作。

3.2 专业团队太阳能光伏系统的安装需要专业的团队进行。

选择可靠的供应商和安装服务商,以确保质量和售后服务。

10kw光伏发电设计方案

10kw光伏发电设计方案

10KW光伏发电设计方案1. 引言光伏发电是一种利用太阳能将其转化为电能的技术,它已经成为可再生能源中最重要的一种形式。

随着对环境污染和能源短缺问题的关注增加,越来越多的人开始关注光伏发电,并将其作为一种替代传统能源的可行方案。

本文旨在提供一种10KW光伏发电设计方案,通过详细介绍设计的各个方面,包括系统配置、材料选择和安装要点,以帮助读者在实施光伏发电项目时获得更多的参考和指导。

2. 系统配置2.1 光伏组件在10KW光伏发电系统中,光伏组件是至关重要的组成部分。

一般而言,可以选择晶硅光伏组件或薄膜光伏组件。

晶硅光伏组件具有较高的转换效率和较长的使用寿命,但价格较高;薄膜光伏组件则价格较低,但效率相对较低。

根据项目预算和需求,可以根据实际情况选择适合的光伏组件。

2.2 逆变器逆变器是将直流电能转换为交流电能的关键设备。

在10KW光伏发电系统中,应选择适合10KW输出功率的逆变器。

逆变器的选择应综合考虑效率、稳定性和可靠性等因素。

2.3 储能设备为了解决太阳能电池在夜间或阴雨天气中无法发电的问题,可以考虑添加储能设备。

常见的储能设备包括蓄电池和储能系统。

根据实际需求和预算,选择适当的储能设备。

2.4 支架和安装结构光伏组件的支架和安装结构应能够承受外部风压和雪压,并保证光伏组件的稳定安装和最佳的太阳能转换效率。

可以选择铝合金支架或不锈钢支架,根据实际需求确定安装方式。

3. 材料选择3.1 光伏组件晶硅光伏组件是目前最常用的光伏组件之一,具有高效率、长寿命和可靠性等优点。

薄膜光伏组件则具有较低的成本和较强的适应性,适合低光照条件下的发电。

根据实际需求和预算,选择适合的光伏组件。

3.2 逆变器逆变器的选择应综合考虑转换效率、输出电压和可靠性等因素。

可以选择具有高效转换率和广泛的输入电压范围的逆变器,以提高系统性能。

3.3 储能设备蓄电池是常用的储能设备之一,适用于小规模光伏发电系统。

在选择蓄电池时,需考虑容量、充放电效率和循环寿命等因素。

家庭分布式10kw光伏电站并网方案

家庭分布式10kw光伏电站并网方案

家庭分布式10kw光伏电站并网方案随着能源需求的增长和环境保护的呼声,分布式光伏电站作为一种可持续的能源解决方案正越来越受到人们的关注。

家庭分布式10kw光伏电站并网方案是一种将太阳能转化为电能的系统,可满足家庭的电力需求,并将多余的电能注入电网。

本文将详细介绍家庭分布式10kw 光伏电站并网方案及其应用。

一、家庭分布式10kw光伏电站的构成家庭分布式10kw光伏电站由光伏电池组件、逆变器、电池储能系统和配电系统组成。

1. 光伏电池组件:光伏电池组件通常安装在家庭屋顶或其他适当的位置。

光伏电池通过将太阳能转化为直流电能。

2. 逆变器:逆变器将光伏电池发出的直流电能转换为交流电能,以供家庭使用。

3. 电池储能系统:当太阳能补给不足时,电池储能系统可以存储多余的电能并在需要时释放出来。

4. 配电系统:配电系统将生成的电能分配给家庭用电设备,并将多余的电能注入电网。

二、家庭分布式10kw光伏电站的优势家庭分布式10kw光伏电站具有以下几个方面的优势:1. 节约能源:太阳能是一种可再生的能源,通过使用光伏电站,家庭可以充分利用太阳能,减少对传统能源的消耗。

2. 环保减排:太阳能是一种清洁能源,使用家庭分布式光伏电站可以减少二氧化碳等有害气体的排放,有利于改善空气质量。

3. 降低电费:使用家庭分布式光伏电站可以大大降低家庭的电费支出。

多余的电能注入电网后,还可以获得电网反补贴。

三、家庭分布式10kw光伏电站的并网方案家庭分布式10kw光伏电站的并网方案需要遵守法规和技术要求,确保电站的安全性和可靠性。

1. 电站规模:电站的装机容量应为10kw,符合家庭分布式光伏电站的规模要求。

2. 并网条件:电站需要满足当地电网的并网条件,包括电压、频率、功率因数等要求。

需要向当地供电公司提交并网申请。

3. 安全保护:分布式光伏电站需安装直流断路器、接地保护器、过压保护器等安全设备来保护电站及使用者的安全。

4. 远程监控:为了方便管理和监控电站的运行情况,建议安装远程监控系统,可以实时监测发电量、功率、电压等参数。

10KW光伏并网系统设计方案

10KW光伏并网系统设计方案

10KW光伏并网示范项目浙江合大太阳能科技有限公司2014年3月15日目录1、并网光伏系统的原理2、10KW并网光伏系统配置3、光伏组件技术参数4、逆变器技术参数5、安装支架6、系统报价7、相关政策自持8、投资预算和节能分析9、经济效益和经济社会效益分析10、后期维护管理服务10KW光伏并网项目技术方案1、并网光伏系统的原理系统的基本原理: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。

本项目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/16A2只交流断路器4P/400V /32A1只直流浪涌保护器1000V/1只交流浪涌保护器4P/400V/20KA1只5光伏电缆1*4mm2200米6逆变输出电缆3*6+2*420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;最佳工作电压:31.4V;最佳工作电流: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标准图3 240Wp多晶硅组件工作环境温度:-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输入电压范围280Vdc~700Vdc 最佳效率输入电压>560v最低输入电压350V最大阵列电流28.6(2*14.3) MPPT数量2交流输出电压制式三相四线额定输出功率10KW最大输出功率11KW额定电压380Vac额定输出电流15.2A输出电压范围323~418V 工作频率范围49.5~50.5Hz 最大效率>96.5%功率因素>0.99孤岛保护有过压保护有欠压保护有保护功能过流保护有频率保护49.5~50.5Hz恢复并网保护有结构与环境使用环境温度-20~60℃保存环境温度-25~65℃相对湿度<90%无凝霜海拔高度<2000m外形尺寸W610*D250*H690mm 重量50Kg防护等级IP65使用环境室外5、安装支架通过地锚栓或水泥基础固定,适用于平屋顶系统和地面系统。

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太阳能并网10KW发电系统太阳能电池板发电系统是利用光生伏打效应原理,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。

太阳能并网发电系统通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,把满足负载需要后多余的电量或在没有负载情况下把产生的电量,通过并网逆变器送上电网。

系统安装施工施工安装人员应采取以下防触电措施:1 应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具;2 施工场所应有醒目、清晰、易懂的电气安全标识;3 在雨、雪、大风天气情况下不得进行室外施工作业;4 在建筑工地安装光伏系统时,安装场所上空的架空电线应有隔离措施;5 使用手持式电动工具应符合《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB3787的要求。

安装施工光伏系统时还应采取以下安全措施:1 光伏系统各部件在存放、搬运、吊装等过程中不得碰撞受损。

光伏组件吊装时,其底部要衬垫木,背面不得受到任何碰撞和重压;2 光伏组件在安装时表面应铺有效遮光物,防止电击危险;3 光伏组件的输出电缆不得发生短路;4 连接无断弧功能的开关时,不得在有负荷或能够形成低阻回路的情况下接通正、负极或断开;5 连接完成或部分完成的光伏系统,遇有光伏组件破裂的情况应及时设置限制接近的措施,并由专业人员处置;6 接通光伏组件电路后应注意热斑效应的影响,不得局部遮挡光伏组件;7 在坡度大于10°的坡屋面上安装施工,应设置专用踏脚板;8 施工人员进行高空作业时,应佩带安全防护用品,并设置醒目、清晰、易懂的安全标识。

项目的施工包括:太阳能电池板组件支架制作安装、太阳能电池板组件方阵的安装、电气设备的安装调试、系统的并网运行调试。

施工顺序:基础施工-太阳能电池板组件支架制作安装-太阳能电池板组件方阵安装调试—电气仪表设备安装调试-并网运行调试-系统试运行—竣工验收。

施工准备主要材料需用量计划序号材料名称数量单位1 太阳电池板40 块2 组件支架 2 套3 防雷汇流箱 1 套5 交流逆变器 1 台6 三相并行电表 1 台7 电缆线50红、50黑米主要测量仪器及用途序号名称误差用途1 水平经纬仪测水平方向标准偏差±2”建筑轴线投测2 垂直经纬仪测垂直方向标准偏差±6”建筑垂直度投测3 水准仪每公里往返测高误差±3mm 建筑物的一般高度测量4 钢卷尺长度误差±3mm 量距5 万用表精度误差±0.5 测电压电流1技术准备技术准备是决定施工质量的关键因素,它主要进行以下几方面的工作:(1)先对实地进行勘测和调查,获得当地有关数据并对资料进行分析汇总,做出切合实际的工程设计。

(2)根据建设单位提供的建筑轴线控制基点,建立施工现场的工程轴线和标高的控制网。

(3)工程标高的控制采用水准仪从测量水准点(基点)引入标高,并在所建建筑物外围设立固定标高控制点,以引测建筑物、基础标高。

(4)工程轴线的控制:采用经纬仪进行轴线施测,并在每条控制轴线的两端,离开建筑物一定距离的位置设立固定标记,作为施工观测和复核交接使用。

(5)准备好施工中所需规范,作业指导书,施工图册有关资料及施工所需各种记录表格。

(6)组织安排施工队熟悉图纸和规范,做好图纸初审记录。

(7)技术人员对图纸进行会审,并将会审中问题做好记录。

(8)确定和编制切实可行的施工方案和技术措施,编制施工进度表。

2施工现场准备(1)物资的存放准备一座临时仓库:主要包括并网逆变器、太阳电池板、太阳电池支架、线缆及其它辅助性的材料。

(2)物资准备施工前对太阳能电池组件、太阳能支架系统、并网逆变器等设备进行检查验收,准备好安装设施及使用的各种施工所需主要原材料和其他辅助性的材料。

1.太阳能支架系统安装1组件安装施工内容(1)铝合金型材和太阳能电池组件材料的运输(2)现场定位放线(3)铝合金型材和太阳能电池组件的固定安装(4)太阳能电池组串连接连接(5)太阳能电池连接线和直流汇流箱的连接(6)组串连接性能的电气检测2安装根据设计的图纸,确定太阳能电池板的安装区域,根据不同组件不同的安装区域,检查预埋件是否符合设计要求,确定铝合金型材各部分固定座的详细位置,分块划分并做好标记;根据设计的图纸,对已划分的区域进行细化划分,并通过水平仪、经纬仪等测量工具进行精测。

根据各定位点放线,并进行复测,确保施工精度,以减少后道工序调整量。

定出基座基准点,确认安装位置2.先预埋太阳能电池阵列架基柱,根据图纸将太阳能支架系统按照171*2的排列安装好。

横梁:4根;竖梁:96 根;斜撑:96 根;前立柱:96根;后立柱:96根;水泥桩:192个.支架系统安装步骤1.1前后立柱安装将前后立柱安装在水泥墩基础上,再将三角连接件安装于前后立柱上。

注,在装三角连接件时可以先将M10*25外角与内压块安装在三角连接件上。

1.2竖梁安装将竖梁开口侧通过与三角连接件内压块连接紧固。

1.3斜撑安装1)先将三角连接件安装好;2)将三角连接件和斜撑顺序安装起来;3)将各个紧固件收紧。

1.4横梁安装1)先将横梁通过螺栓组将横梁安装在竖梁上;2)在通过横梁连接件将横梁连接起来;3)将所有紧固件收紧。

1.5组件安装1)先将边压、中压用螺栓组装好,螺栓只要带上即可; 2)排布电池板;3)安装压块,将紧固件收紧。

2.太阳电池组件安装和检验预埋太阳电池阵列架基柱。

检测单块电池板电流、电压,合格后进行太阳电池组件的安装。

太阳电池组件的接插头是否接触牢固,接线盒、接插头须进行防水处理。

检测太阳电池组件阵列的空载电压是否正常,此项工作应由组件提供商技术人员完成。

太阳板支架底端与长方形铁条相连接,连接至附近的公共接地端,如大楼的接地端,避雷针的接地端等等太阳板(250w/35v):太阳板20块串联成一组,组成5000w/700v。

每4路进入一个汇流箱,总共1个汇流箱。

汇流箱输出1路,进入配电柜组成20kw/700v。

如下图:3.组件电线连接将20块电池板串联起来,电池板“+”接线端与对应的板子的“-”接线端连接起来,20块一组串联起来引出正负极导线。

2路进入1个汇流箱。

总共1个汇流箱,汇流箱汇流后,输出1路,进入逆变器。

太阳板正负极接线作业太阳能板布线槽太阳能板布线槽作业(组件连接注意事项:1、太阳能电池组件安装固定完毕后,对组件方阵的外观平整度、间距间隙部部位进行适当的微调。

全部符合要求后,链接处用电焊进行焊接作业,结构整体定型。

2、太阳能电池组件的安装要保证组件与支架的连接牢固可靠,并能很方便地更换太阳能电池组件。

太阳能电池方阵及支架必须能够抵抗120km/h的风力而不被损坏。

固定螺栓、定位夹和压块必须每个都要安装固定,不得漏缺。

3、各组件的连线严格按照设计安装图分组进行串联连接,分组专人负责。

对每组连接进行细化分工,加强自检和互相监督,确保连接无误,不得多接和少接。

同时要保证接地可靠。

电线接头牢固,不脱线,漏线。

现场制作的专用接插件必须严格安装组装工序合理组合,连接时专用接插件必须接插到位。

组件检测:1)太阳能电池板安装完毕,进行测试工作,以检验连接情况。

2) 分组检测太阳能电池各组串连接状态和参数,需要检测的物理量有输出电压、输出电流和绝缘电阻等,以检测组串连接是否正常,并作好相应的记录。

3) 确保太阳能电池组件和支架的可靠连接,确保和直流汇流箱的可靠连接以及太阳能电池组件的可靠接地与绝缘。

)4.接入汇流箱4路依次按照正负极接入汇流箱,红线连接“+”接线端,黑线连接“—”接线端,注意接入的正负极性。

经汇流箱并流后,输出1路700V直流电,电流14A。

汇流箱输出红线连接“+”接线端,黑线连接“—”接线端。

直流汇流箱安装汇流箱连接线采用专用防水快速接头及防水金属软管连接。

太阳板接地线安装作业不锈钢铭板架安装(汇流箱连接注意事项:太阳能电池连接线和直流汇流箱的连接,每组串的连接线端头部分按照施工图给出的编号进行标记,并安装接头等连接装置,在直流汇流箱安装到位进行必要的检查后可以进行连接安装。

安装同样采用分组专人负责制,严格按施工图施工,按照先接正极,再接负极的顺序安装。

连接时必须先断开汇流箱中的每路空气开关,防止电流下引。

汇流箱检测:打开直流汇流箱,用数字万用表检查每组检查电压、电流LCD读数是否显示正常工作电压、负载电流,并作好记录;)5.接入并网逆变器经过汇流箱输出的700V/20A直流电,连接逆变器直流输入端。

注意正负极性,红线连接正极,黑线连接负极。

每根线长5米,粗10mm2.(逆变器安装注意事项及检测:1.场地周围保证没有其他的电磁干扰2.行电气连接之前,务必采用不透光材料将太阳电池组件覆盖或断开直流侧断路器。

暴露于阳光,光伏阵列将会产生危险电压,对安装人员造成危险。

3.所有电气安装必须满足当地以及国家电气标准。

4.得到当地电力部门许可后,由专业技术人员完成所有电气连接,并检查无误后,方可将逆变器并网。

5.人员在进行任何维修工作前,务必首先断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接。

6.施工临时电源分别对水泵、风机等进行单机调试,检查其启动、运行是否正常,就地控制和控制室遥控是否正常,测试启动电流、运行电流和电机的温升、转速等参数是否与产品铭牌相符并做好记录。

)(逆变器:1、逆变器放置在专用的配电房内2、房间要有明显的警示标志3、房间通风散热要好4、配电房距离太阳能板10米以内,且方便接入电网5、配电房要有专人看管,不可随意打开6、对于环境温度高的地区,建议采用空调降温,保证配电柜和汇流箱能够正常供电)7.接入三相电表并网逆变器输出的三相线经过电流互感器的过线孔,与电流互感器相连接。

三相四线电表中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端,3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端,2、5、8分别接三相电源,10、11接地端,为了安全,应将电流互感器S2端接地。

图中A/B/C为逆变器三相线,N为接地线实际接线图检查和调试(1)根据现场考察的要求,检查施工方案是否合理,能否全面满足要求。

(2)根据设计要求、供货清单,检查配套元件、器材、仪表和设备是否按照要求配齐,供货质量是否符合要求。

对一些工程所需的关键设备和材料,可视具体情况按照相关技术规范和标准在设备和材料制造厂或交货地点进行抽样检查。

(3)现场检查验收:检查太阳电池组件方阵水泥基础、配电室施工质量是否符合要求,并做记录。

此项工作应由组件提供商技术人员完成。

(4)调试是按设备规格对已完成安装的设备在各种工作模式下进行试验和参数调节。

系统调试按设备技术手册中的规定和相关安全规范进行,完成后须达到或超过设备规格所包含的性能指标。

如在调试中发现实际性能和手册中的参数不符,设备供应商须采取措施进行纠正,达标后才具备验收条件。

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