组串式大型光伏并网地面电站技术方案40KTLV10
PLC电力载波通信技术优势介绍V10
PLC电力载波通信技巧优势介绍之五兆芳芳创作非原创1PLC电力载波通信原理介绍电力线通信(Power Line Communication,简称PLC)技巧是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方法.该技巧是通过调制把原有信号酿成高频信号加载到电力线进行传输,在接收端通过滤波器将调制信号取出解调,得到原有信号,实现信息传递. 目标尺度主要有:⏹HomePlug(家庭插电联盟),美国倡议,已逐步成为国际尺度.⏹OPERA—开放式PLC欧州研究联盟(The Open PLC European Research Alliance)电力线是一个极端不稳定的高躁声、强衰减的传输通道,要实现可靠的电力线高速数据通信,必须解决低压配电网上各类因素如:噪声、阻抗动摇、配电网结构、电磁兼容性以及线路阻抗和容性负载引起的信号衰减等主要因素对数据传输的影响.为了解决以上低压配电网中各因素对数据传输的影响,在电力线上传输高速数据信号一般采取两种技巧:⏹电力线数字扩频(Spread Spectrum Communication ,SSC),窄带PLC技巧⏹正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM),即宽带PLC技巧1.1窄带PLC和宽带PLC比较电力线数字扩频技巧(Spread Spectrum Communication ,SSC):用伪随机编码将待传送的信息数据进行调制,实现频谱扩展后再传输,在接收端则采取同样的编码进行解调及相关处理. 香农公式C=Wlog2(1+S/N)(其中:C为信道容量,W为频带宽度,S/N为信噪比)主要优点如下:1)抗搅扰能力强,适合在低压电力线这样的卑劣通信情况下实现可靠的数据信息.2)可以实现码分多址技巧,在低压配电网上实现不合用户的同时通信.3)信号的功率谱密度很低,具有良好的隐蔽性,不容易被截获.缺点:扩频通信虽然抗搅扰能力较强,但受其原理制约,传输速率最高只能达到1 Mbit/s左右.采取SSC技巧的PLC 通常称为窄带PLC.正交频分复用技巧(OFDM):OFDM技巧把所传输的高速数据流分化成若干个子比特流.每个子比特流具有低得多的传输速率,并且用这些低速数据流调制若干个子载波.相比SSC技巧,OFDM具有以下的优点:1)抗衰减能力强.OFDM通过量个子载波传输用户信息,对脉冲噪声 (ImpulseNoise)和信道快衰落的抵抗力很强.同时,通过子载波的联合编码,OFDM实现了子信道间的频率分集作用,也增强了对脉冲噪声和信道快衰落的抵抗力.2)频率利用率高.OFDM允许重叠的正交子载波作为子信道,而不是传统上利用庇护频带别离子信道的方法,因此提高了频率利用效率.3)适合高速数据传输.OFDM的自适应调制机制,使不合的子载波可以按照信道情况和噪音布景的情况选择不合的调制方法.OFDM技巧很是适合高速数据传输.4)抗码间搅扰(ISI)能力强.码间搅扰是数字通信系统中除噪声搅扰之外最主要的搅扰.造成码间搅扰的原因有良多.实际上,只要传输信道的频带是有限的,就会造成一定的码间搅扰.由于OFDM采取了循环前缀,因此,对抗码间搅扰的能力很强.1.2华为PLC技巧优势华为PLC,采取华为海思自主研发芯片:Hi3911C,载波频率:2~12MHz(支持自适应调节),OFDM调制,相相耦合,最大发射功率4W,幅值大约±9V.遵从HomePlug (家庭插电联盟)国际尺度.技巧特点:⏹物理层采取OFDM,即“正交频分复用”技巧,子载波支持BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、64QAM 调制⏹载波频率:2~12MHz⏹物理层峰值速率14Mbit/s⏹支持终端个数1000 个华为组串式逆变器,内部集成PLC通信模块PLC STA,通过交换输出电力线缆,与装置于箱变侧的智能子阵控制器Smartlogger进行电力载波通信.整个光伏子阵内,采取PLC后再无须专门为子阵内通信铺设RS485通信线缆,可节省通信线缆及施工量.2 PLC电力载波与RS485计划对比电力载波是电力系统特有的通信方法,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方法将模拟或数字信号进行高速传输的技巧.最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递.光伏电站中应用场景比较多样,特别是大型电站,通常在偏远的荒凉地区,传统的通讯计划需要专门设计通讯线缆部分,埋地的话需要铠装线缆或穿管铺设,成本升高,且施工方面需要挖沟,而PLC的最大特点:不需要重新架设通讯线缆,只要有电线,就能进行数据传递,无疑3、华为PLC对潜在影响因数抑制介绍3.1.1 逆变器交换线路上噪声主要有以下几种情况:1) 逆变器的开关噪声,根本比较稳定,逆变器正常任务时根本不会影响PLC通信.2)交换谐波噪声,来源于逆变器交换输出.逆变器输出谐波控制欠好,会导致交换线上噪声过大,从而影响PLC 的信噪比,可能会导致通信失败.3.1.2华为PLC关于逆变器交换线路上噪声抑制计划如下:1)大多数交换噪声频率都在2MHz以下,而华为PLC 芯片载波频率在2~12MHz,所以不会影响PLC通信.对于逆变器的开关噪声,大约15KHz,根本比较稳定.此种噪声进入到PLC通信板后,会被硬件带通滤波器滤除,不会影响通信.2)交换谐波噪声过大,会影响PLC的信噪比,可能会导致通信失败.针对这一种噪声,华为PLC芯片物理层支持FEC(Forward Error Correction)和CRC(Cyclic Redundancy Check)功效,具备强大的去噪和纠错能力.同时有专门的自动增益调整技巧和特定的噪声滤波算法,可以很好的提升噪声耐受能力.3)PLC芯片物理层还支持数据分段和重组,数据重传机制;应用层也有超时重传机制.对于在某一时候受到搅扰的情况,可以在下一次数据传输时持续传输正确的数据.3.2.1 PLC信号在交换线路上衰减会导致传输距离变短,主要因素有:1)汇流箱到箱变的传输线路太长,受到线缆自己阻抗以及散布电容的影响,PLC信号会被衰减.2)线路上由于阻抗不匹配带来的信号反射以及多径反射,会造成信号衰减和失真.信号衰减的复杂模型如下:信号从逆变器(PLCSTA)出来落后入汇流箱(这一段线缆为L1),经太长距离传输到箱变(这一段线缆为L2),再经过箱变母排到PLCCCO (这一段线缆为L3).L1、L2和L3之间由于阻抗不匹配导致信号反射,线缆由于自己阻抗导致会有线缆衰减.3.2.2华为PLC对衰减的解决措施1)传输线阻抗匹配:对于两段不合的线缆,如果要求传输距离远,需要做到阻抗匹配.由于涉及到工程装置,如果不克不及做到阻抗匹配,尽量选择高频阻抗低的线缆.2)信号反射的抑制:PLC信号使用OFDM进行调制解调,通过信号备份来消除反射的影响.载波频段分为几个备份的传输频段,每个传输频段内又分为若干个子载波,每个子载波上面调制的幅度,就是有用信号的频域信息.4、应用案例浙江杭州某农光互补30MW电站中,11月并网.电站全部采取SUN200040KTL组串逆变器,每个子阵约1.6MW,48台组串逆变器,各子阵内的逆变器之间采取PLC通信.电站运行至今,逆变器运行稳定,PLC未发明通讯质量问题.5月随机对一个子阵进行PLC对电能质量的影响现场测试,及PLC通信质量一周通信丢包率阐发,测试结果显示,采取PLC通信后的电网谐波,与未采取PLC通信的子阵的电网谐波,几近一样,PLC载波通信,不会对电网质量产生影响.通过一周的通信日志阐发,丢包率在0.05%,稳定性很是好,通信可靠性高.4.1、PLC对电网谐波影响阐发4.2、一周丢包率阐发。
10MWp大型光伏电站方案
10兆瓦太阳能电站方案10 兆瓦的太阳能光伏并网发电系统,推荐采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10个1兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过0.4KV/35KV变压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并网系统接入35KV中压交流电网进行并网发电的方案。
本系统按照10个1 兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每个1兆瓦发电单元采用4台250KW并网逆变器的方案。
每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入0.4KV/35KV变压配电装置。
(一)太阳能电池阵列设计1、太阳能光伏组件选型(1)单晶硅光伏组件与多晶硅光伏组件的比较单晶硅太阳能光伏组件具有电池转换效率高,商业化电池的转换效率在15%左右,其稳定性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约36-40元。
多晶硅太阳能光伏组件生产效率高,转换效率略低于单晶硅,商业化电池的转换效率在13%-15%,在寿命期内有一定的效率衰减,但成本较低,每瓦售价约34-36元。
两种组件使用寿命均能达到25年,其功率衰减均小于15%。
(2)根据性价比本方案推荐采用165W P太阳能光伏组件,全部为国内封装组件,其主要技术参数见下表:2、并网光伏系统效率计算并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、交流并网等三部分组成。
(1)光伏阵列效率η1:光伏阵列在1000W/m2太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比。
光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:组件的匹配损失、表面尘埃遮挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度、及直流线路损失等,取效率85%计算。
(2)逆变器转换效率η2:逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率95%计算。
(3)交流并网效率η3:从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%计算。
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。
10MWp大型光伏电站方案
10 兆瓦太阳能电站方案10 兆瓦的太阳能光伏并网发电系统,推荐采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10 个1 兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过0.4KV/35KV 变压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并网系统接入35KV 中压交流电网进行并网发电的方案。
本系统按照10 个1 兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每个1兆瓦发电单元采用4台250KW并网逆变器的方案。
每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入0.4KV/35KV 变压配电装置。
(一)太阳能电池阵列设计1 、太阳能光伏组件选型(1 )单晶硅光伏组件与多晶硅光伏组件的比较单晶硅太阳能光伏组件具有电池转换效率高,商业化电池的转换效率在15% 左右,其稳定性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约36-40 元。
多晶硅太阳能光伏组件生产效率高,转换效率略低于单晶硅,商业化电池的转换效率在13%-15%,在寿命期内有一定的效率衰减,但成本较低,每瓦售价约34-36 元。
两种组件使用寿命均能达到25 年,其功率衰减均小于15%。
(2)根据性价比本方案推荐采用165W P太阳能光伏组件,全部为国内封装组件,其主要技术参数见下表:2、并网光伏系统效率计算并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、交流并网等三部分组成。
(1)光伏阵列效率n i:光伏阵列在1000W/m太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比。
光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:组件的匹配损失、表面尘埃遮挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度、及直流线路损失等,取效率85% 计算。
(2)逆变器转换效率n 2 :逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率95%计算。
(3)交流并网效率n 3 :从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%计算。
广东益生科技光伏有限公司40KW分布式并网系统方案设计
广东生益科技股份有限公司40KW分布式并网系统设计方案深圳英利新能源有限公司2015年2月3日深圳英利新能源有限公司目录1.项目概况 (3)2、太阳能资源概况 (4)3、光伏并网系统简介 (4)4、系统设计 (5)4.1、系统总体设计 (5)4.1.1、总体布置 (5)4.1.2 光伏阵列布置图 (5)4.1.4、太阳能性能参数 (7)4.1.5 组件外形及封装尺寸图 (8)4.2、安装支架设计 (9)4.2.1 材料分类 (9)4.2.2 支架基础设计选型 (10)4.3、逆变器设计 (11)4.3.1 逆变器选型分析 (11)4.3.2 逆变器技术参数 (11)4.4、防雷接地系统 (13)4.5数据采集监控模块 (14)5、项目材料清单及造价一览表 (15)6、效益分析 (15)6.1、发电效益 (15)6.2、节能减排效益 (17)7.总结 (18)深圳英利新能源有限公司1.项目概况项目地点位于广东生益科技股份有限公司东莞松山湖厂区,拟在地下车库上地面排布光伏阵列,接入房屋低压侧配电箱并网,可安装40KW系统。
整个光伏发电系统接入厂房配电箱 380V 低压侧,光伏发电量可通过配电箱内外送至公共电网,外送电量由供电局按照脱硫燃煤上网电价收购,同时光伏系统所发电量无论是楼房自用还是上网收购,业主均可享受国家发放 0.42 元/度光伏发电补贴。
项目所在地理位置概况如下表1:水平面有效日照小时数h 3.87地理位置:深圳英利新能源有限公司2、太阳能资源概况东莞年平均气温为23.1℃,最冷的1月份平均气温仍达15.5℃,而7月份平均气温为29℃,年无霜期长达346天,年均日照时数1873.7小时。
停车场上方空地周围无其他树木遮挡的情况下,水平面年均日照有效时长可达 3.87小时,最佳倾角年均日照有效时长达 3.98小时(NASA 太阳能资源数表)。
NASA太阳能资源数据表:3、光伏并网系统简介光伏并网系统原理图如下,主要设备为太阳能光伏组件、光伏并网逆变器,其他配件包括安装支架、配电箱、直流交流电缆、断路器、熔丝、防雷器等。
基于10KW离网光伏发电系统地面电站系统及施工方案
基于10KW离网光伏发电系统地面电站系统及施工方案离网光伏发电系统是一种通过光伏板将太阳能转换为电能的绿色能源系统。
它可以独立运行,不依赖传统电网,适用于偏远地区、岛屿等无法接入电网的地方。
下面我将基于10KW离网光伏发电系统,介绍地面电站系统和施工方案。
地面电站系统的设计:1.光伏板选型:为了确保系统的性能和寿命,选择高效率、高质量的光伏板至关重要。
常见的光伏板类型有单晶硅、多晶硅和薄膜太阳能电池板,可以根据实际需求进行选择。
2.支架结构设计:支架是承载光伏板的重要组成部分,必须具备足够的承载能力和稳定性。
常见的支架有固定支架、倾斜支架和跟踪支架,根据地形和日照角度选择合适的支架结构。
3.逆变器选型:逆变器是将光伏发电系统输出的直流电转换为交流电的关键设备。
选用品质可靠、效率高的逆变器可以提高系统的发电效率和稳定性。
4.电池储能系统:为了应对天气变化和能源波动,可以考虑增加电池储能系统。
储能系统可以帮助存储多余的电能,以备不时之需。
施工方案:1.地面准备:首先需要对选定的地面进行准备工作,包括清理杂草、夯实土地、平整地面等,确保地面平坦、承载能力足够。
2.安装支架:根据设计方案,在地面上安装支架结构,确保支架结构稳固牢固,能够承载光伏板的重量。
3.安装光伏板:将选定的光伏板安装在支架上,连接好电缆,确保每块光伏板都能正常接收太阳能。
4.安装逆变器:选择合适的位置安装逆变器,并连接好输入输出线路,确保逆变器能够正常工作。
5.联调测试:安装完成后进行系统检查和联调测试,确保所有设备能够正常运行,输出电能稳定。
6.系统调试:根据实际情况进行系统调试,调整光伏板的角度和方向,优化系统的发电效率。
7.运行维护:定期对系统进行检查和维护,确保系统长期稳定运行,延长设备寿命。
总结:。
40KW太阳能光伏并网发电系统设计优先出版
2016.08下中国培训CHINA TRAINING40KW 太阳能光伏并网发电系统设计※林进杰率点的跟踪(MPPT)控它的且受环境温度DC/DCDC/DC 变换器中功率开控制太阳能电池阵从而实现最大功率跟滞环比较PWM 动态性能好,输并要求太阳能电池逆变频率应与电网相同;而太阳能电池应能自动控并网发电系也可以在屋顶在设计时(参见国标《建筑抗震设)。
防257DOI :10.14149/ki.ct.2016.16.206 网络出版时间:2016-08-22 17:18:31网络出版地址:/kcms/detail/11.2905.G4.20160822.1718.412.htmlNO.313器;其四,单击“完成”按钮,安装动易组件结束。
第二,安装动易网站模板。
其一,双击“动易安转软件”文件夹中的PowerEasy2006.exe,开始安装;其二,单击“下一步”按钮,显示“许可协议”对话框,单击“我同意”按钮,显示“选择安装位置”对话框,设置文件安装路径为C:\PowerEasy\;其三,单击“安装”按钮,开始安装,安装结束后显示安装完成对话框,单击“完成”按钮。
第三,添加来宾账户、设置数据库文件夹权限。
其一,打开C:\PowerEasy\文件夹,右击“Database”文件夹,单击快捷菜单中的“属性”菜单项,打开“Database 属性”,对话框;其二,单击“添加”按钮,显示“选择用户或组”对话框,单击“高级”按钮,再单击“立即查找”按钮,搜索结果显示出各种用户。
在搜索结果中选择“IIS_IUSRS”,单击“确定”按钮,显示“选择用户或组”对话框;其三,单击“确定”按钮,显示Database 属性对话框,在组或用户名称对话中就添加了Internet 来宾账户,选择“IIS_IUSRS”该账户,在下面的权限设置中,选中”修改”的”允许”权限;其四,最后单击“确定”按钮,Da-tabase 文件夹权限设置成功。
10MW光伏电站设计方案
10MW光伏电站设计方案光伏电站是一种利用太阳能光伏发电技术的发电设施,它将太阳能转化为电能,具有环保、可再生、低碳排放等优点。
为了实现10MW光伏电站的设计方案,我们需要考虑多个因素,包括选址、电池板类型、倾角和朝向、逆变器选择、储能系统和电网接入等。
首先,选址是10MW光伏电站设计的重要因素。
合适的选址可以确保太阳能的获取和系统运行的稳定性。
选址时需要考虑太阳辐射资源充足、地理条件适宜、土地使用政策支持等因素。
可以考虑选择平整、开阔、无遮挡物的地区建设光伏电站,可以避免阻挡太阳辐射和光能接收。
其次,电池板的选择对于光伏电站的发电效率和性能至关重要。
常见的电池板类型包括单晶硅、多晶硅和薄膜电池等,根据实际情况和预算可以选择适合的电池板类型。
单晶硅电池板具有高效率和较长的使用寿命,适用于大型光伏电站;多晶硅电池板具有较低的成本和较高的性价比,适用于中小型光伏电站;薄膜电池板具有较好的温度特性和抗阴影能力,适用于局部光照条件较差的地区。
光伏电站的倾角和朝向也是影响发电效率的重要因素。
根据所在地的纬度和经度情况,可以计算出最佳的倾角和朝向。
通常来说,南方的倾角可以选择与纬度相等,而朝向可以选择正南方向。
而北方的倾角和朝向则可以略有调整,以便更好地接收太阳能。
逆变器的选择也是光伏电站设计的关键环节。
逆变器可以将光伏电池的直流电转换为交流电,以供给电网使用。
逆变器的种类和规格应根据光伏电站的功率和使用条件进行合理选择,同时要考虑其安全性和可靠性。
可以选择具有高效率、低故障率和较长寿命的逆变器。
储能系统是一个可选的组件,能够存储太阳能发电后的多余电能。
储能系统可以解决太阳能发电的不稳定性问题,保证能源的平稳输出。
常见的储能方式包括锂离子电池储能系统和钠硫电池储能系统等,根据预算和技术经济性可以选择适合的储能方式。
最后,光伏电站的电网接入是设计中需要考虑的重要环节。
光伏电站可以将发电的多余电能并网销售,也可以通过电网进行能量的互通。
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。
组串式大型光伏并网地面电站技术方案40KTLV10
Huawei Confidential
Page 6
目录
一 设计基本原则 二 关键部件选型 三 标准方案推荐
① 系统布局方案 ② 组件排布与接线方案 ③ 系统通讯方案 ④ 线缆选型与用量分析
四 补充说明
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 7
255 24 6120 12240 73440 36720 15
6 1 178 89 30 1089360 150 130.24
组串式逆变器
6进1出交流汇流箱
升压变压器
3*150铠装交 流线缆
Page 9
组串式1.25MW子阵南北维护道路推荐布局方案
12 1 2 3
19 20 4
5 6
组件规格 组件串联数 单串功率 每个支架功率 每排功率数 每逆变器功率 支架排数 支架列数 箱变占用支架数 总串数 总支架数 总逆变器数 子阵直流功率 方阵南北距离 方阵东西距离
重量
49kg
工作温度
-25℃~+60℃
冷却方式
自然对流
相对湿度(无冷凝)
0~100%
输入端子
Amphenol H4
输出端子
防水PG头 + OT端子
防护等级
IP65
夜间自耗电 拓扑 噪音指数
质保
<1w 无变压器
29DB 5年标准 10/15/20/25年可选
安规/EMC 并网标准
满足的标准
EN61000-6-2,EN61000-63,EN61000-3-2,EN61000-311,EN61000-3-12,EN/IEC621091,EN/IEC62109-2, NB/T 32004 VDE0126-1-1,BDEW 2008,CGC/GF004:2011, GB/T 19964
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)。
大型陆地光伏电站工程解决方案
大型陆地光伏电站工程解决方案
背景
随着可再生能源的日益重要,光伏发电在能源领域的地位越发突出。
大型陆地光伏电站项目的规模和复杂性提出了许多挑战,需要采用创造性的解决方案来应对。
解决方案
1. 地点选择和土地利用
选择合适的地点是大型陆地光伏电站成功的关键。
应考虑附近的日照条件、土地使用规划和地形地貌。
在选择土地时,还应考虑与当地社区的协调以及生态保护。
2. 设备选择和布局设计
在大型陆地光伏电站工程中,合适的设备选择和布局设计对于发电效率至关重要。
应根据地形地貌和日照条件,选择适合的光伏
组件和支架系统。
同时,合理的电站布局应考虑组件之间的阴影遮挡、维护和清洁。
3. 电力输送和储能系统
大型陆地光伏电站需要有效的电力输送和储能系统,以确保发
电稳定并消除能源浪费。
应合理设计并建设输电线路和变电站,考
虑距离和能源损耗。
同时,可以考虑引入储能系统以平衡电网负荷。
4. 环境预测和风险管理
在大型陆地光伏电站项目中,环境预测和风险管理至关重要。
应通过相关技术手段进行天气和气象预测,以便及时调整发电计划。
同时,应建立完善的风险管理系统,包括应急预案和安全措施。
结论
通过正确的地点选择、设备选择和布局设计、电力输送和储能
系统的建设,以及环境预测和风险管理等措施,大型陆地光伏电站
工程能够得到顺利实施,为可再生能源的发展做出重要贡献。
注:以上为简要概述,具体实施方案需根据具体项目进行调整和补充。
40KW光伏电站设计方案
屋顶40KW并网发电方案
设计者:
日期:2021-4-18
目录
第一、.工程综合说明
第二、整体方案设计和布局
第三、配件选择
第四、工程概算
第五、效益测算
第一章、.工程综合说明
装机容量为40KWh,年均生产发电量为43800KWH(度).其中大局部自行消耗,余电送入国家电网。
1.2装机地点为:周村
1.3目的:工程建成后即可为建筑提供新电源,又不增加环境压力,还可以起到良好的环境保护示范宣传作用,具有明显的社会效益和环境效益。
第二章、整体方案设计和布局
55瓦30V多晶硅电池组件,数量为160pcs,合计装机容量为kw。
0片一组,分为8组阵列
构成部件由太阳能电池板〔组件〕、逆变器、支架及变配电会流系统组成布局:
第三章、配件选择
3.1太阳能电池板〔组件〕
.
3.2逆变器,选用20KW并网型逆变器2组三相380VAC逆变
汇流箱
A10汇一汇流箱,可以通过断路器进展限流保护B回路耐压大于>1000vdc;C 防雷功能
3.4支架,依照现场再定
第四章,固定资产投资估算表
序号工程名称单位数量单价
〔元〕综合投
资〔万〕
备注
1 太阳能电池板片160
第五、效益测算
年均生产发电量为43800,按上网电价0.98度/元计算,年收入42924,6-7年收回本钱,剩余18年全部为收益。
如果卖给业主参考当地电价,国家补助0.42元/度。
典型案例
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】。
系统知识-阳光电源逆变器组串式逆变器运维介绍V1-1
机械安装要求
• 逆变器的保护等级为IP65,适用于室外安装, 但为了更好保护逆变器,强烈建议避免逆变 器受到直接日晒、淋雨或积雪,可保证逆变 器的运行性能,延长试用寿命;
• 安装多台逆变器时,需要在逆变器间预留一 定间距。
• 安装环境温度在-25℃~60℃之间;湿度最大 100%;
安装地 点要求
安装距 离要求
高效发电
➢高转换效率,高达98.3% ➢宽直流电压输入范围,最高输入可达1000V
全面满足电网接入及控制要求
➢有功连续可调(0~100%) ➢无功功率连续可调,功率因数范围0.8~1和-0.8~-1
现场逆变器机型介绍
SG60KTL-M
方案灵活
➢重量轻,可人工安装,降低用户安装维护成本 ➢集成汇流功能、直流防雷功能,降低用户系统成本 ➢选配直流拉弧检测功能,进一步提升安全性能 ➢四路MPPT设计
SUNGROW组串式逆变器 结构及运维介绍
客户服务中心 8 October 2020
目录
一
组串式并网逆变器介绍
二
SUNGROW组串式逆变器
三
逆变器安装调试说明
四
常规操作介绍
五
产品运维介绍
六
现场案例分析
逆变器分类
项目需求及安 装场地多样化
地面电站 山丘电站 屋顶电站
保证最佳形式 的太阳能转换
要求逆变器 形式多样化
即5%额定功率时的效率比重 占3%、10%额定功率时的效 率比重占6%、……100%额 定功率时的效率占20%,计
算出的一个加权效率
防护等级相关知识
➢ IP——Ingress Protection的缩写,是针对电气设备外壳对异物侵入的防 护等级。
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。
马鞍山并网电站方案40kw
马鞍山40KWP用户侧并网太阳能发电项目方案中弘光伏股份有限公司2011年12月28号目录第1 章综合说明 (4)1.概述 (4)1.1马鞍山气候概况 (4)1.2马鞍山各季节气候和异常气候事件及主要灾害性天气 (8)1.3我国太阳能资源及气候地理条件 (9)1.4项目任务与规模 (9)1.5建筑面积 (9)2.马鞍山40KW光伏电站发电量预估 (10)第2 章电站场址建设条件 (11)第3 章总体设计方案 (12)3.1设计原则 (12)3.2太阳能辐射概念 (12)3.3马鞍山市辐射统计 (13)3.4光伏系统安装角度 (14)3.5光伏电站组成 (15)第4 章电站的技术设计 (16)4.1设计依据及设计规范 (16)4.2关键设备选型 (17)4.3光伏电站系统配置 (19)4.440KW系统设备配置清单 (200)4.5主要设备参数 (211)4.6数据采集方案 (24)4.7防雷设计 (24)第5 章节能减排估算 (26)5.1发电量测算和节能减排 (26)第6 章效益分析 (27)第7章设计方案效果图 (29)第 1 章综合说明1.概述40KWP屋顶光伏发电示范工程项目建设地址位于马鞍山市(E118°05′ N31.04′)承接产业产业转移示范园区。
该项目总装机容量约40KW,选用中弘光伏有限公司生产的220瓦高效单晶硅组件。
1.1马鞍山气候概况1、气象资料马鞍山市位于长江下游南岸、安徽省东部,地处北纬31、046'42''~31、017'26''与东经118、021'38''~118、0 52'44''之间,属东北亚热带湿润性季风气候,季风明显,四季分明,气候温暖湿润,雨热同季。
对马鞍山市1960~2003年共44年的气侯资料进行处理,形成1~12月、春季、夏季、秋季、冬季、全年等气候序列(季节划分:春季3~5月、夏季6~8月、秋季9~11月、冬季12~次年2月),对其平均值、最大值、最小值、标准差等特征量进行统计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
最大谐波失真
<3%
显示与通信
显示
LED
RS485
支持
USB
支持
PLC
选配
SUN2000-40KTL 保护
输入直流开关
支持
防孤岛保护
支持
输出过流保护
支持
输入பைடு நூலகம்接保护
支持
组串故障检测
支持
直流浪涌保护
类型II
交流浪涌保护
类型II
绝缘阻抗检测
支持
RCD检测
支持
常规参数
尺寸/宽*高*厚
550×770×270 mm
组件规 格
每串组 件数量
250 北方 南方 22 24
255 北方 南方 22 24
260 北方 南方 22 24
265 北方 南方 22 24
270 北方 南方 22 24
300 北方 南方 18 20
305 北方 南方 18 20
310 北方 南方 18 20
接入串 数
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 3
主流组件参数一览,组件功率大约以5W/年提升
组件有多晶、单晶,60片或72片组成,组件功率大约以5W/年提升,常用的组件规格例:
规格/类型
晶片数量 峰值功率 开路电压 短路电流 峰值电压 峰值电流
多芯硬线
4
交流汇流箱到变压器交流配 电柜的交流电缆
5
通讯电缆
ZC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm2 ZC-DJYP2VP2-22-2×2×1.0mm2
6进1出汇流箱用
优选PLC通讯,当选择RS485通 讯时,子阵内部485通讯用铠装
线缆
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
6
6
6
组件标 称总功 33000 36000 33660 36720 34320 37440 34980 38160 35640 38880 32400 36000 32940 36600 33480 37200 率
逆变器 额定输 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 出功率
① 系统布局方案 ② 组件排布与接线方案 ③ 系统通讯方案 ④ 线缆选型与用量分析
四 补充说明
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 2
SUN2000-40KTL,专为中压并网打造的逆变器:
产品型号
效率
最大效率
98.80%
欧洲效率
98.40%
31V 8.55A 19kg 1650mm*992mm*50mm ≧17
76%
0.06/℃ ﹣0.33/℃ ﹣0.42/℃
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 4
组串方案:几种典型规格组件组串方案推荐
组串原则:
1、最大开路电压小于1000V;南方地区温度较高,60块板可配置24块一串,72块板配置20块一串。 2、直流配比:西部地区辐照强,适当留余量;东部地区辐照弱,可适当超配。
电池板表面温度 25℃
多晶硅太阳能电池片-72-300wp
72 300Wp 43.2V 9.42A 34.4V 8.72A 30kg
1935mm*986mm*45mm
≧17 73% 相似特性 短路电流温度系数 开路电压温度系数 峰值功率温度系数
单晶硅太阳能电池片-60-265wp
60 265Wp 38.9V 8.93A
输入
最大输入功率
40800W
最大输入电压
1000V
最大输入电流(每路MPPT)
23A
最低工作电压 MPP电压范围
200V 500-800V
额定输入电压
680V
输入路数
6
MPPT数量
3
输出
额定功率
36000W
额定输出电压
3*277/480V
输出电压频率
50/60HZ
最大输出电流
48A
功率因数
0.8超前…0.8滞后
类型
规格
备注
1
ZC-YJVR22-0.6/1kV-2×4mm2
埋地、铠装电缆,需埋地设计 时选用
组件到逆变器的直流电缆
2
电子电力线缆-600V/1000V-PV1-F-4mm^2-黑 光伏专用直流线缆,不埋地设
色-34A-光伏电缆
计选用
3
逆变器到交流汇流箱的交流 电缆
ZC-YJV22-0.6/1kV-3×16mm2
直流配 比
0.92
1.00
0.94
1.02
0.95
1.04
0.97
1.06
0.99
1.08
0.90
1.00
0.92
1.02
0.93
1.03
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 5
主要线缆规格
几种常用交、直流线缆,推荐规格列表
序号
Huawei Confidential
Page 6
目录
一 设计基本原则 二 关键部件选型 三 标准方案推荐
重量 规格尺寸 电池片转换效率 最佳功率系统%
最大承受电压 功率误差范围 抗风抗压性能
标准测试条件
多晶硅太阳能电池片-60-255wp
60 255Wp 37.7V 9.01A
30V 8.49A 19kg 1650mm*992mm*50mm ≧17
75%
1000VDC ﹢3%
60 m/s(200kg/sq.m) 太阳能辐照强度:1000W/m2
重量
49kg
工作温度
-25℃~+60℃
冷却方式
自然对流
相对湿度(无冷凝)
0~100%
输入端子
Amphenol H4
输出端子
防水PG头 + OT端子
防护等级
IP65
夜间自耗电 拓扑 噪音指数
质保
<1w 无变压器
29DB 5年标准 10/15/20/25年可选
安规/EMC 并网标准
满足的标准
EN61000-6-2,EN61000-63,EN61000-3-2,EN61000-311,EN61000-3-12,EN/IEC621091,EN/IEC62109-2, NB/T 32004 VDE0126-1-1,BDEW 2008,CGC/GF004:2011, GB/T 19964
Huawei Enterprise A Better Way
组串式大型光伏并网地面电站技术方案V1.0
适用于SUN2000-40KTL
2014年10月
/enterprise
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
目录
一 设计基本原则 二 关键部件选型 三 标准方案推荐