分布式光伏电站初步设计报告、图纸及说明书
光伏电站施工图设计说明教材
工程检索号:QHKJ-NA00341S-J0101滑县凤凰光伏金太阳示范项目2.5MWp工程施工图设计光伏部分第1卷第1册施工图设计说明QHKJ-NA00341S-J0101北京乾华科技发展有限公司2012-3-25批准:日期:审核:日期:校核:日期:编写:日期:目录1.设计依据 (1)2.工程概况 (2)3.主要设计原则 (2)4.施工安装要求及注意事项 (3)5.施工图卷册目录 (6)1.设计依据1.1 滑县凤凰光伏金太阳示范项目2.5MWp工程相关输入资料:1)《滑县凤凰光伏金太阳示范项目2.5MWp技术服务合同》;2)《滑县凤凰光伏金太阳示范项目2.5MWp工程设计协调会会议纪要》;3)国家有关法令、法规、政策及有关设计规程、规范、规定等;4)业主提供的本项目相关建筑结构、基础工程资料。
1.2 国家颁布的有关技术标准及行业技术标准、法规及规范太阳能并网光伏电站相关的国家颁布的有关技术标准及行业技术标准、法规及规范:GB/T 2296-2001 《太阳电池型号命名方法》GB/T 2297-1989 《太阳光伏能源系统术语》GB/T 4797.4-1989 《电工电子产品自然环境条件太阳辐射与温度》ICE 60904-1-2006《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:标准太阳能电池的要求》GB/T 6497-1986《地面用太阳电池标定的一般规定》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》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辐照度数据》GB/T 6495.4-1996《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》GB/T 9535-1998《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》GB_T20047.1-2006《光伏(PV)组件安全鉴定第1部分:结构要求》SJ/T 10460-1993《太阳光伏能源系统图用图形符号》SJ/T 9550.29-1993《地面用晶体硅太阳电池单体质量分等标准》SJ/T 9550.30-1993《地面用晶体硅光伏组件质量分等标准》SJ/T 10459-1993《太阳电池温度系数测试方法》CECS 84-1996《太阳光伏电源系统安装工程设计规范》CECS 85-1996《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收规范》钢结构设计规范《GB50017-2003》;以上规范与标准如有最新版,均以最新版为准。
分布式光伏电站初步设计报告、图纸及说明书
分布式光伏电站初步设计报告、图纸及说明书————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目初步设计报告、图纸及说明书一、设计报告:本项目建设在XXXXXXXXXXXXX地点,拟建分布式地面村级光伏电站为1 个,电站设计安装容量为XXXXXX千瓦,盈余统筹用于发展壮大村集体经济。
本项目利用太阳能源,不产生废水、废弃物、废气、噪声等污染源,符合环境保护要求。
经设计单位及公司主要技术人员现场勘测,最终采用地埋走线,通过箱式变压器进行并网。
1、基础开挖电缆预埋开挖:从逆变器开挖,深度为80cm,延伸至高压箱变并网点。
2、电站施工该项目设计有XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司设计。
施工XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司承建。
二、设计图纸:设计图纸图片1设计图纸图片2三、说明书:1、光伏组件说明现阶段本工程拟采用xxxxxxxxxxxxx有限公司生产的xxxxxWp单晶太阳能电池组件进行光伏发电的系统设计和发电量预测。
XXXXXWP多晶组件型号Xxxxxxx峰值功率Xxxxx开路电压Xxxxxx短路电流Xxxx最大工作电压Xxxx最大工作电流XXXX电池片尺寸XXXXX电池排列方式、数量XXXXX重量XXXX尺寸XXXXX正常使用25年后组件输出功率损耗不超过初始值的20%光伏电站布置方案本项目建设规模为XXXXXKWp,实际布置容量为XXXXMWp,共采用XXXXXWp型太阳能电池XXXXX片。
本工程的太阳能电池组件的固定方式采用倾角固定,阵列设计倾角为26o,阵列设计方位为0o。
组件排列方式为竖置,横向(HI)组件布置10~60块,竖向(H2)组件布置2块,每排间距(DI) 0.5m,每列间距(D2)0.5m。
安装阵列时根据实际屋顶面积进行布设。
光伏发电初步设计说明书资料
第三章电气二次部分3.1 概述徐州沛县 30MWp光伏发电项目采用微机保护 , 按综合自动化考虑,全所设置一套计算机监控系统,计算机监控系统和保护装置组成综合自动化系统。
本站运行管理为有人值班,站内配置一套集测量、监视、报警处理、控制和管理等功能于一体的计算机监控系统,系统采用模块化、开放式的分层分布式系统结构。
站级控制层通过以太网与分布式布置的测控装置通信,通过网络设备及规约转换柜实现与站内直流系统、电能计费系统、UPS、图像监视系统、消防等智能设备之间的数据交换,实现变电站所有设备的实时数据采集及处理、站内设备的顺序控制以及联锁控制。
监控系统通过远动接口设备实现与调度之间的通信。
电气二次设备室内屏位按变电站远景规模一次建成,电气二次设备室内布置监控工作台、远动通信屏、光功率预测屏、故障解列屏、公用测控屏、母差保护屏、电能表屏、消弧线圈自动调谐屏、通信设备屏、调度数据网屏、图像监视屏、直流电源柜、通信柜和备用柜位等。
监控、保护、所用电、直流电源柜体尺寸均采用 2260×800×600mm,色调一致,柜前加玻璃门,柜后双开门的结构形式。
3.2 二次回路参数额定直流电压: 220V;交流电压: 380V/220V;电压互感器二次电压:100V;电流互感器二次电流5A。
3.3 操作回路每个开关具有独立的操作回路,操作回路电源和保护电源分开。
3.4 防误操作闭锁本工程采用微机五防系统实现防误闭锁,站级防误闭锁及间隔层相结合。
五防工作站配置相应的锁具,实现全站设备的五防功能,五防的图形系统和数据库与监控系统统一,提高了系统稳定性和可靠性。
35kV 采用具有五防功能的开关柜;35kV SVG、接地变本体部分闭锁采用电磁锁。
3.5 测量与计量测量、计量表计均按行业标准《电测量及电能计量装置设计技术规程》、电力行业标准 DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行配置。
有关电气量监视、记录的功能由站内计算机监控系统实现。
第一部分分布式光伏电站设计技术标准2017版
y北控清洁能频电力有限公旬BBJING ENTERPRISES CLEAN ENERGY ELECTRIC POWER LIMITED 光伏发电站设计技术协议(第一部分)工程编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX分布式光伏发电项目设计技术协议月年2017.目录1 工程概况及范围1.1项目名称 (3)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX?式光伏发电项目 (3)1.2工程概况 (3)1.2.1工程简介 31.2.2建设方案 31.2.4特殊事项 31.3主要设计内容 (4)1.3.1光伏电场地勘、管线探查测绘、整体规划、初步设计、施工图及竣工图 41.3.2技经类文件编制: (4)1.3.3技术服务: (5)1.3.4其它工作: (5)1.4主要设计范围 (5)2设计依据及设计原则 (6)2.1主要设计依据 (6)2.2主要设计原则 (6)2.2.1初步设计原则 (6)2.2.3施工图设计原则 (6)3测绘、设计要求 (7)3.2测绘工作标准及技术要求 (7)3.1.1基本要求 (7)3.1.2适用规范、规程、标准 (7)3.1.3勘察报告要求 (12)3.1.4勘察报告主要内容 (12)3.2设计工作技术要求(设计任务书) (13)3.2.1设计工作范围、标准及技术要求 (13)3.2.2设计工作设计阶段 (14)16..................... 项目总体设计思想及要求 3.2.33.2.4技术服务 (16)4 设计参考技术资料 (17)5 进度及其他要求 (17)5.1规划设计图纸进度要求 (17)5.2分部分项 (18)5.3需要进行评审的图纸 (18)19 ................................................... 图纸出版要求 5.4 1 工程概况及范围1.1项目名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 分布式光伏发电项目1.2工程概况1.2.1工程简介本项目建设地点位于XXXXXXXXXXX 。
4.2MWp分布式光伏发电项目初设说明书word可编辑
4.2MWp分布式光伏发电项目初步设计说明书编制人:审核人:批准人:xx市xx工程有限公司20xx年xx月1 综合说明1.1概述能源问题是世界发展的关键。
随着不可再生的煤、石油、天然气等化石能源不断减少,为了要维持国家的可持续发展,迫切需要可再生新能源,如太阳能、风能、生物质能等。
xx支护装备有限公司4.2MWp分布式光伏发电项目(以下简称本工程)由乐叶光伏能源有限公司投资开发建设。
光伏组件布置于厂区第一联合厂房屋顶;接入方案:公共连接点(PCC)是分界开关,并网点(POI)为并网馈线柜的电缆压接点(最终系统并网方案由电网管理部门确定)。
根据本工程的实际情况,保持原有建筑风格,彩钢瓦屋面利用原有的倾斜度,采用平铺安装,屋顶总装机容量为4.22598MWp。
1.2 太阳能资源宁夏回族自治区,位于北纬35°14~39°23,东经104°17~107°39之间。
宁夏疆域轮廓南北长、东西短。
宁夏太阳能资源比较丰富,是我国太阳辐射的高值区之一,太阳能开发潜力巨大。
据1961~2004年宁夏太阳辐射资料统计表明,全区平均5781MJ/m2²a,其空间分布特征是北部多于南部,南北相差约1000MJ/m2²a,灵武、同心最大,达6100MJ/m2²a以上,且直射辐射多、散射辐射少。
全年晴天多,雨天少,日照时数多大2835h,年日照百分率达64%,北部石嘴山地区年日照时数高达3100h。
厂区适合光伏电站的建设。
1.3 工程地质1)拟建场地为厂区内,场地平坦。
2)依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010标准,建筑抗震设防烈度为8度0.2g第二组。
3)此次并未收集到地勘资料,由于新增均为设备基础,设备重量较小,基础方案均选择浅基础方案。
1.4 光伏系统总体方案设计及发电量计算通过技术和经济综合比较,结合场地面积等因素,本工程电池组件选用285Wp单晶硅电池组件14828块,装机容量为4.22598MWp。
1.6MW屋顶分布式光伏发电项目初步设计报告
1.6MW屋顶分布式光伏发电项目初步设计目录1 概述 (1)1.1 工程概况 (1)1.2 设计原则及依据 (1)1.3 设计范围 (3)1.4 太阳能资源 (3)1.5 发电原理 (4)1.6 并网接入方案 (5)1.7 系统主要组成 (5)2 系统总体方案设计及发电量计算 (6)2.1 光伏组件选型 (6)2.2 光伏支架 (7)2.3 逆变器选型 (9)2.4 组串及方阵设计 (16)2.5上网电量估算 (20)3 电气一次 (23)3.1 电力系统概况 (23)3.2接入系统方案 (25)3.3 电气主接线 (26)3.4 短路电流计算 (26)3.4电气设备选型 (27)3.5电气设备布置 (29)3.6站用电 (30)3.7照明和检修 (31)3.8电缆设施 (31)3.9电缆防火 (32)3.10过电压保护 (32)3.11接地 (32)4 系统二次部分 (34)4.1110千伏赤松变侧保护配置 (34)4.2 光伏电站并网点保护配置 (34)4.3 防孤岛保护 (34)4.4 其他配置 (34)4.5 对设备的要求 (34)5系统调度自动化 (36)5.1 调度关系及调度管理 (36)5.2 计量关口 (36)5.3 远动系统 (36)5.4 调度数据网 (37)5.5 二次安全防护 (37)6 电气二次 (39)6.1 计算机监控系统结构 (39)6.2 继电保护和安全自动装置 (40)6.3交直流电源系统 (41)6.4 设备布置 (42)6.5系统通信 (43)7总图平面布置及土建工程 (46)7.1总平面布置 (46)7.2 土建工程 (46)8 消防与安全 (48)8.1 消防设计 (48)8.2 安全文明 (49)9 环境与节能 (52)9.1 环境保护和水土保持设计 (52)9.2 节能减排 (52)10 主要设备 (53)附图目录一 DC01 电气一次部分DC01-01 光伏电站总平图及室外电缆路径图DC01-02 一次系统图DC01-03 箱式配电室10kV系统配置图DC01-04 1#箱变系统配置图DC01-05 2#箱变系统配置图DC01-06 电气平面布置图DC01-07 电缆标示桩加工图DC01-08 10kV冷缩终端头施工图DC01-09 电缆T接杆示意图二 DC02 电气二次部分DS02-01 保护配置图DS02-02 自动化网络配置图DS02-03 交直流电源系统图DS02-04 10kV并网开关柜二次原理图DS02-05 10kV出线开关柜二次原理图DS02-06 10kV SVG出线开关柜二次原理图DS02-07 10kV PT开关柜二次原理图DS02-08 10kV站用变开关柜二次原理图DS02-09 10kV计量开关柜二次原理图DS02-10 10kV进线隔离开关柜二次原理图三 UC01 通信部分U0101-01 光伏电站接入后网络拓扑图四 U01土建部分TS01-01 光伏电站总平图及室外电缆路径图TS01-02 箱变及高压配电室基础平面布置图TS01-03箱变基础详图TS01-04高压配电室基础详图TS01-0510kV电缆敷设施工图TS01-06电缆井施工图1 概述1.1 工程概况1.1.1 工程名称二手车市场1.57MWp分布式光伏发电项目1.1.2 建设主体新能源有限公司1.1.3 建设规模本工程总装机容量为1572.22kWp,选用260Wp多晶硅组件BDY260P6C-30共6047块。
分布式光伏电站初步设计报告图纸及说明书
分布式光伏电站初步设计报告图纸及说明书一、设计背景和目标分布式光伏电站的设计旨在利用分布式发电技术,将光伏电站分布在不同的地理位置,以最大限度地发挥太阳能资源的利用效益。
本设计的目标是搭建一个可靠、高效的分布式光伏电站系统,为当地提供清洁能源,并实现经济效益。
二、设计参数1. 预计年均发电量:根据当地的太阳辐射情况,预计年均发电量为xxxx kWh;2. 安装面积:根据光伏电池板的型号和数量计算,预计总安装面积为xxxx平方米;3. 转换效率:光伏电池板的转换效率为xxxx%;4. 并网接入容量:根据当地电网的容量,预计分布式光伏电站的并网接入容量为xxxx kW。
三、系统组成1.光伏电池板:根据设计参数确定光伏电池板的数量和型号,采用高效转换效率和长寿命的光伏电池板;2.逆变器:将直流电转换为交流电,适应并网接入,并提供稳定的交流电输出;3.备用电池组:用于储存电能,并在夜间或云天气等情况下提供电力供应;4.监控系统:通过监测光伏电池板的工作状况、发电量和电网连接状态等数据,实现对分布式光伏电站的远程监控和管理;5.并网接入设备:包括电力计量装置、保护装置和断路器等,确保分布式光伏电站与电网的安全连接。
四、施工安装流程1.地勘和测量:根据设计要求,进行场地的地勘和测量,并确定安装位置;2.设计方案确认:根据场地条件和设计参数,制定最优的设计方案,并提交审核;3.设备采购:根据设计方案,购买所需的光伏电池板、逆变器、备用电池组等设备;4.施工安装:按照设计方案,进行光伏电池板的安装、逆变器的配置和备用电池组的连接等工作;5.并网接入:安装并网接入设备,并与当地电网进行连接和调试;6.系统调试和测试:对分布式光伏电站进行系统调试和测试,确保各部件正常工作;7.运行与维护:对分布式光伏电站进行定期巡检和维护,确保系统的正常运行。
五、经济效益分析1.节约能源成本:通过利用太阳能发电,减少对传统电网的依赖,降低能源成本;2.销售电力收益:分布式光伏电站可以将多余的电力卖给电力公司,实现销售电力的收益;3.环境效益:分布式光伏电站减少了化石能源的消耗,减少了温室气体的排放,对环境具有积极的影响。
光伏电站35kV线路送出工程初步设计说明书
线路路径图 杆塔型式一览图 基础型式一览图 LGJ-240/30 导 线 应 力 特 性 曲 线 图 OPGW 光 缆 应 力 特 性 曲 线 图 导线单联悬式绝缘子串组装图 导线双联悬式绝缘子串组装图 导线单联耐张绝缘子串组装图 导线双联耐张绝缘子串组装图 肥 东 电 网 2013 年 底 地 理 接 线 图 肥 东 电 网 2016 年 规 划 地 理 接 线 图
初步设计说明书
1 总的部分
1.1 设计依据
(1) 国 网 安 徽 省 电 力 公 司 合 肥 供 电 公 司《 关 于 肥 东 县 石 塘 分 布 式 光 伏 发 电 项 目 接 入 电 网 意 见 的 函 》;
(2) 合 电 经 研 审 〔 2014〕 103 号 《 关 于 报 送 肥 东 石 塘 分 布 式 光 伏 发 电 接 入 系 统 设 计 评 审 意 见 的 报 告 》;
(2) 交 通 概 况 : 线 路 所 经 过 地 区 的 交 通 条 件 较 差 , 主 要 为 县 道 026 和 村 村通道路。
1.5.3 走 廊 通 道 清 理 及 协 议
(1) 新 辟 线 路 民 房 拆 迁 数 量 和 面 积 线路途经村庄民房进行了避让,本工程无民房拆除。 (3) 林 区 主 要 树 种 及 跨 越 长 度 新 建 线 路 跨 越 树 木 主 要 有 白 杨 树 、杉 树 、松 树 ,少 量 杂 树 等 。根 据 我 省 林 业 部 门 统 计 ,杨 树 自 然 生 长 高 度 约 25.0 米 ,杉 树 、毛 竹 自 然 生 长 高 度 约 18.0 米 , 松 树 自 然 生 长 高 度 约 16.0 米 , 杂 树 自 然 生 长 高 度 约 12.0 米 。 工 程 对 自 然 生 长 高 度 较 高 的 林 木 ( 高 度 大 于 10.0 米 ) 按 照 砍 伐 设 计 , 对 自 然 生 长 高 度 较 低 的 林 木 ( 高 度 不 大 于 10.0 米 ) 按 照 跨 越 设 计 , 对 较 低 林 木 中部分超高树种应予砍伐。
分布式光伏发电项目初步设计
分布式光伏发电项目初步设计目录一、说明 (2)二、项目背景与意义 (3)三、市场分析与需求预测 (7)四、项目选址与资源评估 (18)五、项目管理与组织结构 (23)六、投资估算与资金筹措 (30)七、项目实施计划与进度安排 (34)一、说明声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。
本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。
分布式光伏发电是指通过在建筑物屋顶、空地、农业设施等分散地点安装光伏组件,利用太阳能进行发电的方式。
其主要特点是发电地点分散、供电灵活、建设周期短,适合与本地负荷相结合,实现就近消费。
与传统集中式发电相比,分布式光伏发电不仅具有低成本、高效率的优势,还能减少能源在传输过程中的损耗,提高能源利用率。
分布式光伏还可有效缓解电网负荷压力,促进电力的分布式生成和消费。
分布式光伏发电利用太阳能这一清洁、可再生的能源进行发电,几乎不产生任何温室气体排放,对减少碳足迹、应对气候变化具有重要意义。
与传统的煤电、核电等能源形式相比,光伏发电对环境的负面影响极小,是实现碳中和目标的关键技术之一。
随着光伏组件成本的持续下降以及效率的提升,分布式光伏发电项目的初期投资不断降低,经济回报逐步提高。
分布式光伏发电不仅能够降低电费支出,改善电力自给自足的能力,还可以通过向电网出售剩余电力获得收益。
因此,分布式光伏发电被认为是具有较好经济效益的清洁能源项目。
在农业领域,分布式光伏发电系统也有着广泛的应用前景。
农业大棚屋顶、农田空地等空间均可用来安装光伏系统,既能为农业生产提供清洁能源,还能通过双重利用土地实现农光互补。
例如,光伏系统能够为农业灌溉、农田温室提供电力支持,同时还可提高土地的经济效益。
为应对环境挑战和能源紧张问题,世界各国纷纷加大对可再生能源的投资与支持。
根据国际可再生能源署(IRENA)的报告,可再生能源(风能、太阳能、水能等)的全球装机容量逐年增长,特别是太阳能光伏发电技术的进步,推动了其在全球范围内的快速普及。
02 pvsyst初步设计
02 PVSYST 初步设计发电系统。
进入初步设计(Preliminary design )并网模块(Grid-Connected ),界面如下图所示。
在光伏电站的初步设计中,主要进行站点气象参数设计(site and Meteo )、水平线(Horizon )、系统工程(System )、输出结果(Results )等参数设计和操作。
图2-1 初步设计界面2.1 气象参数一、站点气象参数1.站点气象选择站点气象参数主要用于选择光伏系统按照地点及站点气象参数查看。
模块功能如图2-2所示。
在项目名称(Project ’s name )处可对该初步设计项目名称进行设置。
在位置选项框中,可选择已建站点数据。
如在国家(Country )选择Chian ,位置(Site )选择HangZhou 。
图2-2 气象参数站点气象参数水平线系统工程输出结果逆变器发电电表用电电表光伏阵列项目名称:用于初步设计项目定义名称选择占地地址及查看气象数据打开、查看气象数据2.站点气象参数查看 通过打开、查看气象数据(Open site )可查看已选站点气象参数数据。
如图2-3所示,其包括地图坐标(Geographical Coordinates )和月气候参数(Monthly meteo )和交互式地图(Interactive Map )三个模块。
(1) 地图坐标(Geographical Coordinates )地图坐标界面如图2-3所示。
图2-3 地图坐标在地图坐标栏目中,可查看地图坐标,包括纬度、经度、海拔、时区(我国采用北京时间,时区位8小时)。
同时也可以查看该气象点的太阳了轨迹(Sun paths )。
如杭州的太阳轨迹表示如图2-4所示。
其用方位角与太阳能高度角关系来表示。
方位角为方阵法线在水平面上的投影与正南方向的夹角,正南方向为零,东为正,西为负。
太阳能高度角为太阳射线与地平面的夹角,范围在0-90°;该气象参数表示的是水平气象参数而非请斜面辐照度数据。
平20MW分布式屋顶光伏发电项目报告课件
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项 目
发电容量
设备平均年发电小时数
建设期
项目运营期
人民币贷款年利率
贷款还款期
流动资金贷款利率
大修提成
折旧年限
运营期保险费
电站定员
人工工资
福利
所得税率
法定公积金
基准收益率
注册资本占总投资比例
流动资金周转天数
其他费用
增值税
城乡维护建设税
教育税附加
1058.08
2116.15
第16年
发电利用小
时数(h)
1049.94
第17年
发电量
(万度)
2099.87
第21年
发电利用小
时数(h)
1041.80
第18年
发电量
(万度)
2083.59
第22年
发电利用小
时数(h)
1033.66
第19年
发电量
(万度)
2067.32
第23年
发电利用小
时数(h)
1025.52
项目备案批复
泰安市发改委
完成
备
注
目
录
项目概况
项目开发情况
主要技术方案
投资收益分析
项目开发建设计划
风险提示及对策
结论与建议
主要技术方案—总平面布置
➢ 屋顶坡面有东西向和南北向,为了增加屋面
利用率,组件布置全部采用平铺方式。
➢ 就近变电站位于厂区北侧约200m处,厂区
100KW分布式光伏电站设计报告
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44.1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.................................................. 6…4.1.4 LCD液晶显示及菜单简介 ................................... 7...4.1.5并网逆变器图片............................................ 18.4.2光伏电池组件................................................. 1.9...4.3光伏阵列防雷汇流箱........................................... 2.0..4.4交直流防雷配电柜............................................ 20..4.5系统接入电网................................................. 21...4.6系统监控装置................................................ 22...4.7环境监测仪.................................................. 24...4.8系统防雷接地装置............................................. 25..五、系统主要设备配置清单 (26)六、系统电气原理框图 (27)一、总体设计方案针对lOOKWp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。
分布式光伏光伏发电系统初步设计
3)可对区域电力的质量和性能进行实时监控,非常适合向农村、牧区、山区,发展中的 中、小城市或商业区的居民供电,可大大减小环保压力;
4)分布式发电的输配电损耗很低,甚至没有,无需建配电站,可降低或避免附加的输配 电成本,同时土建和安装成本低;
(4)系统安装功率P的估算
一般来说,屋顶光伏系统安装功率最大的限制因素就是屋顶的面积。实际工程 中,可以根据拟选用的主流的光伏电池板制造厂家的产品进行大体估算。例如,北 京地区可以按照40~50W/m2进行估算。工程的实际安装功率还要根据业主的实际需 求以及光伏电池板的排布形式来最终确定。需要指出的是,系统安装功率P。是在标 准测试条件(光照强度1000W/m2的太阳光照射在倾角为37°的斜面上)下得到的峰值 功率,而不是实际的发电功率。
6、其他需要注意的问题及结语
所要注意的有遮挡设计、火灾危险控制和意外天气损害等问题。 最后,总结出分布式光伏并网系统设计流程为先确定发电量的评估,其 中包括气候的评估、倾斜面对太阳辐射的确定、所购光伏系统的效率、系统 安装功率的计算和发电量计算;再配置系统组件,最后搭配系统。
在这众多的优势下,分布式光伏发电系统还能配合现今国内化石能源供电系统,完善 化石能源供电系统的不足和补充加强电网供电的普及;分布式光伏发电系统设计适合 应用于边远山区和特殊情况下小型用电器应用和一般性照明;并且此设计可加深自己 对光伏发电系统的安装调试能力。
2、总体技术方案
城市中土地资源紧张、各种建筑物林立,适宜采用分布式发电,通常为 屋顶光伏发电系统。除示范工程或特大工程外,系统发电功率不会很大,通 常设计简单的并网系统就能满足需求。光伏组件阵列通过汇流箱汇流后接入 逆变器,从逆变器输出的电能通过并网装置接入低压电网。
光伏设计施工图总说明
蚌埠市新知科技有限公司2.57MW屋顶分布式光伏发电项目施工图设计电气施工图设计总说明目录1.概述 (1)2 .标准和规范 (1)3 .电气主接线 (2)4.光伏并网发电系统 (3)5.主要设备选择 (3)6.电气设备布置 (6)7.电站监控 (6)8.电站过电压保护及接地 (6)9.照明和检修网络 (7)10.站内通讯 (7)11.安保系统 (7)12.电缆敷设与防火封堵 (7)13.火灾报警 (8)施工图卷册总目录 (9)1.概述1.1 设计依据1.1.1 《蚌埠市新知科技有限公司2.57MW屋顶分布式光伏发电项目设计合同技术附件》;1.1.2 《蚌埠市新知科技有限公司2.57MW屋顶分布式光伏发电项目接入系统方案可行性研究报告书》;1.1.3 《蚌埠市新知科技有限公司2.57MW屋顶分布式光伏发电项目接入电网意见的函》;1.1.4 国家法律法规,建设标准强制性条文。
1.2 厂址简介本项目建设场地所在地位于安徽省蚌埠市新知科技股份有限公司屋顶上。
1.3 设计范围本专业承担本期工程电气部分的设计,具体包括下列项目:(1)光伏组件方阵及相关设施布置。
(2)厂区电气设施(汇流箱,逆变器,接地等)(3)配电室配电装置,电气接线等。
2 .标准和规范本工程设计与相关设备所涉及的国家标准(GB)国际电工委员会标准(IEC)和国际单位制(SI)标准与规范。
GB50060 《3~110kV配电装置设计规范》GB50169 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB/T 11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》DL/T672 《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》GB11920 《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》GB2900 《电工名词术语》GB3ll.1~6 《高压输变电设备的绝缘配合》GB3ll.7 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》GB 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB11022 《高压开关设备通用技术条件》GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》GB 2536 《变压器油》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB775 《绝缘子试验方法》GB/T4109 《高压套管技术条件》GB 1094.1 《电力变压器第一部分总则》GB 1094.2 《电力变压器第二部分温升》GB 1094.3 《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》GB 1094.5 《电力变压器第五部分承受短路的能力》GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》JB/T10088 《6~220kV级变压器声级》DL/T574 《有载分接开关运行维护导则》GB/T13499 《电力变压器应用导则》DGJ32/J87 《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程》DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规范》GB/T50062 《电力装置的继电保护和自动设计规范》GB50034 《建筑照明设计标准》GB50198 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50016 《建筑设计防火规范》GB50116 《火灾自动报警系统设计规范》GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50058 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50054 《低压配电设计规范》GB50217 《电力工程电缆设计规范》3 .电气主接线本工程装机规划容量为2808kWp,组件布置在新知科技股份有限公司屋顶上。
分布式并网光伏发电系统设计
华准分布式光伏发电项目龙蓬子站升压站初步设计说明书项目负责人:审核:校对:设计:录总的部分设计依据)南京南瑞太阳能科技有限公司与东南大学建筑设计研究院有限公司电力工程设计研究分院签订的工程设计服务合同)华准分布式光伏发电项目龙蓬子站接入系统报告设计遵循标准及规范火力发电厂设计技术规程( )火力发电厂初步设计文件内容深度规定()火力发电厂厂用电设计技术规定( )火力发电厂和变电所二次接线设计技术规程()电力工程直流系统设计技术规程( )火力发电厂和变电所照明设计技术规定()电力工程电缆设计规范()电缆防火措施设计和施工验收标准()高压配电装置设计技术规定()导体和电器选择设计技术规定()建筑物防雷设计规范()交流电气装置的过电压保护和绝缘配合()交流电气装置的接地设计规范(\)火力发电厂厂内通信设计技术规定()继电保护和安全自动装置技术规程()电测量及电能计量装置设计技术规程()火力发电厂与变电所设计防火规范()变电所设计规范()电能质量电压波动和闪变()电能质量电力系统供电电压允许偏差()太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程()民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范()光伏发电站设计规范()工程建设标准强制性条文电力工程部分。
工程建设必要性及规模华准分布式光伏发电项目龙蓬子站位于华准厂区内,总装机容量为。
光伏发电是直接利用太阳能发电的一项高新技术,它具有许多优点,如:安全可靠、无噪声、无污染,能量随处可得,不受地域限制,无需消耗燃料,无机械转动部件,故障率低,维护简便,可以无人值守,建站周期短,规模大小随意,无需额外架设输电线路,可以方便地与建筑物相结合等。
这些优点都是常规发电和其他发电方式所不可比拟的。
太阳能光伏并网发电是一个前途光明且又极具社会效益的项目。
本工程光伏发电项目的兴建不仅能减少对电网电力的消耗,减轻当地电网的压力,使用绿色能源,起到节约传统能源的作用,有助于提升企业形象,也可以提高市的城市形象。
分布式光伏光伏发电系统初步设计共20页文档
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6、黄金时代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。
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7、心急吃不了热汤圆。
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8、你可以很有个性,但某些时候请收 敛。
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9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
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10、只要下定决心克服恐惧,便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。
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30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
20
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目初步设计报告、图
纸及说明书
一、设计报告:
本项目建设在XXXXXXXXXXXXX地点,拟建分布式地面村级光伏电站为1 个,电站设计安装容量为XXXXXX千瓦,盈余统筹用于发展壮大村集体经济。
本项目利用太阳能源,不产生废水、废弃物、废气、噪声等污染源,符合环境保护要求。
经设计单位及公司主要技术人员现场勘测,最终采用地埋走线,通过箱式变压器进行并网。
1、基础开挖
电缆预埋开挖:从逆变器开挖,深度为80cm,延伸至高压箱变并网点。
2、电站施工
该项目设计有XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司设计。
施工XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司承建。
二、设计图纸:
设计图纸图片1
设计图纸图片2
三、说明书:
1、光伏组件说明
现阶段本工程拟采用xxxxxxxxxxxxx有限公司生产的xxxxxWp单晶太阳能电池组件进行光伏发电的系统设计和发电量预测。
XXXXXWP多晶组件
型号Xxxxxxx
峰值功率Xxxxx
开路电压Xxxxxx
短路电流Xxxx
最大工作电压Xxxx
最大工作电流XXXX
电池片尺寸XXXXX
电池排列方式、数量XXXXX
重量XXXX
尺寸XXXXX
正常使用25年后组件输出功率损耗不超过初始值
的20%
光伏电站布置方案
本项目建设规模为XXXXXKWp,实际布置容量为XXXXMWp,共采用XXXXXWp型太阳能电池XXXXX片。
本工程的太阳能电池组件的固定方式采用倾角固定,阵列设计倾角为26o,阵列设计方位为0o。
组件排列方式为竖置,横向(HI)组件布置10~60块,竖向(H2)组件布置2块,每排间距(DI) 0.5m,每列间距(D2)0.5m。
安装阵列时根据实际屋顶面积进行布设。
示意图:
2、逆变器说明
对于逆变器的选型,本工程按容量选用XXXXXXXXX公司逆变器,整个工程配XXX台XXXXkW逆变器。
该逆变器在电网断电情况下瞬间启动防孤岛功能,有效的对大网进行保护。
3、电器接入
本项目分布式光伏电站的发电量全额上网,太阳能电池组件经串联后形成光伏阵列组串直流进入逆变器,通过逆变器将直流电转换成400V交流电,经汇流箱汇流后接入箱变后并网。
电站综合自动化系统包括微机保护、数据采集、事件记录和故障录波、站控层远程控制、同期功能、数据记录和处理、调度通信等功能。
微机保护功能包括线路保护、变压器保护、电容器保护、低频减载等功能。
4、防雷接地
太阳能光伏并网电站防雷主要是防直击雷和雷电侵入波两种,防雷措施依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)、《交流电气装置的接地》(DL/T 62卜1997)中有关规定设计。
直击雷保护
光伏电池组件边框为金属材质,将光伏电池组件边框与支架可靠连接,然后与接地网连接,为增加雷电流散流效果,可将站内所有光伏电池组件支架可靠连接。
在动态无功补偿装置附近设置独立避雷针,以实现直击雷保护。
电气室屋顶设置避雷带,以实现对户内设备的直击雷保护。
配电装置的雷电侵入波保护
为防止感应雷、浪涌等情况造成过电压而损坏并网设备,其防雷措施主要采用避雷器来保护。
在开关柜内装设无间隙氧化锌避雷器对雷电侵入波和其他过电压进行保护。
(2)接地
充分利用每个光伏电池组件基础内的钢筋作为自然接地体,根据现场实际情况及土壤电阻率敷设不同的人工接地网,以满足接地电阻的要求。
保护接地的范围
根据《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)规定,对所有要求接地或接零的设备均应可靠地接地或接零。
所有电气设备外壳、开关装置和开关柜接地母线、架构、电缆支架、和其它可能事故带电的金属物都应可靠接地。
本系统中,支架、太阳能板边框以及连接件均是金属制品,每个子方阵自然形成等电位体,所有子方阵之间都要进行等电位连接并通过引下线与接地网就近可靠连接,接地体之间的焊接点应进行防腐处
理。
电站的保护接地、工作接地采用一个总的接地装置。
根据《交流电气装置的接地》(DI/T621-1997)要求,高、低压配电装置共用接地系统,接地电阻要求R≤4欧姆。
本电站拟敷设50,#5mm接地扁钢,光伏电池组件支架均可靠连接到接地网。
接地扁钢敷设深度不小于0. 8m。
5、节能降耗
通过对本项目对外交通运输条件和地形、地貌的实地踏勘与分析,光伏屯站内设备运输、施工较为便利。
选址按照以下原则设计:尽量集中布置、尽量减小光伏阵列前后遮挡影响、避开障碍物的遮挡影响、满足光伏组件的运输条件和安装条件、视觉上要尽量美观。
采取上述原则可提高光伏电站发电效益,在同样面积上安装更多的组件;其次,集中布置还能减少电缆长度,降低工程造价,降低场内线损。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
XXXX年XX月XX日。