4000W屋顶光伏发电系统方案设计说明书
新建屋顶分布式光伏发电项目施工方案范本
新建屋顶分布式光伏发电项目施工方案项目简介本项目是一项全新的屋顶分布式光伏发电项目,旨在通过安装光伏电池板将太阳能转化为电能,以满足当地居民和企业的用电需求,并降低对传统电网的依赖。
本项目将在屋顶安装大量光伏电池板,通过配电系统将发电的电能输送至电网。
项目目标本项目的主要目标是:1.建设一个高效、可靠、安全的屋顶分布式光伏发电系统,能够满足当地居民和企业的用电需求。
2.降低对传统电网的依赖,减少对环境的影响,促进可持续发展。
3.满足当地政府和产业政策的要求,提高企业形象,带动经济发展。
项目范围本项目的施工范围主要涉及以下几个方面:1.屋顶分布式光伏电池板的安装,包括光伏板的选型、布局设计、支架设计等。
2.电池板的电气连接和维护,包括电缆、接头、逆变器等电气元件的安装、连接、维护。
3.配电系统的设计和建设,包括变压器、开关柜等设备的选择、设计以及配电系统的安装、调试等。
4.监控系统的设计和建设,包括电池板输出功率、收集数据、远程监控等。
5.系统的维护和保养,包括日常的检查和维护,以及定期的检修和保养。
施工方案设计和选型光伏板本项目的光伏电池板选用峰值功率为300W的多晶硅光伏板,板的尺寸为1650*992mm,总面积为1.63平方米。
根据实际情况,确定每一块光伏板之间的间距为1000mm。
设计指标光伏电池板的设计指标如下:•垂直负载:4500N/m^2•水平风荷载:2500N/m^2•机械损失:4.5%•电池效率:20%支架光伏电池板的支架模型选用铝合金模型,根据实际情况,支架高度设定为500mm,支架的杆径为Φ50。
为防止腐蚀,支架的表面应进行特殊处理。
施工流程光伏板安装1.清理施工区域,确保屋顶平整、干净,安装支架。
支架的位置和间距应按照设计要求进行布置。
2.按照支架设计要求安装光伏电池板,注意板距之间的间隔和水平方向的要求。
3.确保每个光伏电池板与支架之间的连接牢固可靠,以及板与板之间的连通性良好,可有效支持和传输电子。
屋面分布式太阳能光伏发电系统设计
屋面分布式太阳能光伏发电系统设计屋面分布式太阳能发电系统一般为采用并网发电系统,只要利用太阳能电池方阵在光照的条件下产生直流电,接入到逆变器转换成交流电,通过交流汇流箱与并网柜,接入到公网电网,实现并网发电。
随着国家对清洁能源的大力扶持,及对环保的要求越来越严格,清洁能源得到的全面的快速发展。
在清洁能源中,太阳能、风能、潮汐能、水能、地热能等能源中,太阳能是一种较成熟,也比较容易利用及大面积发展的清洁能源。
太阳能发电系统一般可设置在地面、水面、建筑屋面。
本次以屋面分布式太阳能系统设计进行分析。
一、并网系统基本原理太阳能光伏发电系统可以分为两类。
一类是并网发电系统,即和公用电网通过标准接口相连接,像一个小型的发电厂;另一类是独立式发电系统,即在自己的闭路系统内部形成电路。
屋面太阳能光伏发电系统一般为并网发电系统。
屋面分布式太阳能发电系统主要由太阳能电池组件、逆变器、交流汇流箱、交流并网柜和通讯监控系统等部分组成。
其工作原理是太阳能电池方阵在光照的条件下产生直流电,通过逆变器转换成交流电输出汇流到交流汇流箱,再通过并网柜与外网进行连接,各设备运行情况由通讯监控系统进行监控和记录。
1.设计原则光伏并网工程设计遵循技术先进、科学合理、安全可靠、经济实用的指导思想和设计原则下,着重考虑以下设计原则:①先进性原则:随着太阳能技术的发展,太阳能电源设计必须考虑先进性,使系统在一定的时期内保持技术领先性,以保证系统具有较长的生命周期。
②实用性原则:太阳能电源系统设计充分考虑我国太阳能电源设备生产现状,选用有大规模实际工程应用经验的产品,采用先进成熟的技术,保证产品的稳定性、可靠性和可维性。
③经济性原则:太阳能电源系统设计在保证系统各项技术指标的前提下,努力降低工程、设备成本,提高系统的性能价格比保证用户的投资效益。
④安全可靠原则:安全是首要考虑的因素;选用的结构应充分考虑风荷载、温度应力和地震作用对屋面的影响,设计安全系数保证满足国家规定及工程的要求。
屋顶光伏发电项目设计方案
***镇***屋顶光伏发电项目设计方案***有限公司二零一六年八月一、项目简介1、建设地点***办公楼屋顶光伏发电项目位于***市***镇***,省道228公路以西,区位条件优越。
周围无高大建筑,遮挡阳光。
道路四通八达,交通便捷。
2、建设内容和建设规模(1)主要建设内容:屋顶安装光伏发电项目。
(2)建设规模:***办公楼屋顶光伏发电项目,可利用屋顶共三栋建筑,分为1-3号。
1号楼为为地上五层平屋顶建筑,一至五层均为办公用房,2号楼为地上两层平屋顶建筑,均为办公用房,3号楼为地上两层平屋顶建筑,均为办公用房。
***镇***屋顶俯瞰图3、屋顶现状图屋顶现状图屋顶现状图二、气候概况及光照资源1、气候概况位置境域:***位于***,地处河南省最北部、太行山脉东麓,处于河南、山西、河北三省交汇处,东与安阳县、鹤壁市鹤山区、淇滨区接壤,南与辉县市、卫辉市为邻,西与山西省平顺县、壶关县毗连,北隔漳河与河北省涉县相望。
全市总面积2046平方千米,其中山坡、丘陵占86%,耕地76万亩。
市区面积约30平方公里,市区海拔米。
截止2015年,全市总人口万,人口密度每平方公里人,是我国人口密度较高的县级市之一,市区人口近30万。
***市地理位置优越,自古为兵家必争之地,东望大海,西通晋陕,南依中原,北连京畿,乃南下北上、东进西达、三省通衢之要地,人称“金三角”,史书有“卫弃之而弱,晋有之而霸”的记载。
地形地貌:***市境内多山,山地、丘陵占86%。
地势西北高东南低,境内海拔最高处是四方垴(海拔1632米),最低处位于五龙镇东北部(海拔200左右),市区海拔米。
***地处太行山东麓,属于华北地震带,境内断层较多,大多属于正断层。
最大的断层位于***盆地的西部并延长到北部,长35公里,断层面倾向东,倾角50-80度,垂直断距1000米。
此外还有4处较大的断层和众多小断层。
***大部广泛分布着石灰岩,多裂隙、溶洞,致使地表水极易散失。
屋顶光伏电站设计说明书
屋顶光伏电站设计说明书屋顶光伏电站项目电站设计总说明目录第一章概述 (1)1.1项目概况 (1)1.2设计依据 (1)1.3项目名称、建设主体及建设规模 (1) 1.4项目设计内容 (1)1.5主要设计原则 (1)第二章太阳能资源及气象条件 (3)2.1太阳能资源 (3)2.2气象条件 (3)第三章工程总体方案设计 (5)第四章太阳能光伏部分 (6)5.1光伏组件 (6)XXXX安装方式对比 (8)5.3不同类型逆变器对比 (8)5.4光伏系统的布置 (11)5.5太阳能组件安装容量 (13)第六章电气部分 (13)6.1电气一次 (13)6.2电气二次 (16)第七章土建及公用工程部分 (19)7.1设计依据 (19)7.2总平面方案 (20)7.3土建工程 (20)7.4给排水 (23)7.5暖通 (23)第八章工程消防设计 (25)8.1工程消防总体设计 (25)8.2工程消防设计 (26)8.3施工消防设计 (28)第九章节约和合理利用能源 (29)9.1设备节能 (29)第一章概述1.1项目概况1)项目名称:XXXXXXXXMWp屋顶光伏电站项目2)建设单位:XXXX光伏电子有限公司3)项目选址:XXX有限公司厂区4)项目类型:并网型屋顶光伏发电系统。
1.2 设计依据(1)《XXXX8MWp屋顶光伏电站项目可行性研究报告》(2)《XXXX8MWp屋顶光伏电站厂区总平面规划布置图》1.3 项目名称、建设主体及建设规模1.3.1 建设主体本项目投资主体为昱辉新能源有限公司,投资方委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司作为光伏系统的设计。
1.3.2 建设规模本项目设计总容量为XXXXMWp并网型屋面太阳能光伏发电系统,包括太阳能光伏发电系统的支架系统及相应的变配电系统,不包括并网接入系统。
工程为固定式安装的屋面光伏发电系统。
1.4 项目设计内容本项目设计光伏电站装机容量为XXXXMW,分布于XXXX集团1~10#厂房屋面。
屋顶光伏项目计划书
屋顶光伏项目计划书一、项目概述本项目旨在在建筑物屋顶上安装太阳能光伏发电系统,通过光伏发电转换太阳能为电能,实现绿色环保的能源利用。
本项目将充分利用建筑物屋顶的空间,安装光伏组件和逆变器,将发电的直流电能转化为交流电能供应给建筑物内部使用,同时将多余的电能反馈到电网中,实现发电和用电的互补与平衡。
二、项目目标1. 减少能源消耗:通过屋顶光伏发电系统的建设和运行,降低对传统能源的依赖,减少能源消耗,提高能源利用效率。
2. 环保节能:光伏发电是一种绿色、清洁的能源利用方式,减少了对环境的污染,有助于保护生态环境,增强可持续发展能力。
3. 节约成本:光伏发电系统的建设和运行成本相对较低,通过减少电费支出和反馈多余电能给电网获得的收益,可以实现长期的经济效益。
三、项目实施方案1. 技术选择:选用优质的光伏组件和逆变器,确保系统的高效稳定运行,并且充分考虑建筑物屋顶的载荷承受能力和日照情况,实现最佳的能源利用效果。
2. 工程施工:项目实施过程中,要严格按照安全施工规范进行操作,确保施工人员的人身安全和设备的正常运行。
同时,要合理安排施工进度,最大程度减少对建筑物日常运营的影响。
3. 运维管理:项目建设完成后,要确保光伏发电系统的良好运行,定期进行设备巡检、清洗和维护,及时处理故障和异常情况,保障系统的稳定性和安全性。
四、项目预算本项目的预算主要包括设备采购、施工费用和运维费用等方面,具体细化如下:1. 设备采购:光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备的采购费用,根据实际需求确定采购数量和品牌型号。
2. 施工费用:包括工程施工人员的工资、材料采购费用、设备安装调试费用等直接相关的施工费用。
3. 运维费用:包括定期巡检、设备维护、故障处理等运维管理费用,以保证光伏发电系统的正常运行。
五、项目效益评估本项目的效益评估主要从环境效益和经济效益两方面进行评估:1. 环境效益:通过屋顶光伏发电系统的运行,每年可减少大量的二氧化碳和其他有害气体的排放,降低对大气环境的污染。
太阳能屋顶发电项目计划书
太阳能屋顶发电项目计划书一、项目背景随着全球对清洁能源的需求不断增长,太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的绿色能源,受到了越来越广泛的关注和应用。
太阳能屋顶发电项目是将太阳能发电技术与建筑物屋顶相结合,在不占用额外土地资源的情况下,实现能源的自给自足,并为用户带来经济和环境效益。
二、项目概述本太阳能屋顶发电项目旨在为_____(具体建筑物或区域)安装太阳能发电系统,以满足部分或全部的电力需求,并将多余的电力并入电网,获得相应的收益。
项目预计总装机容量为_____千瓦,采用_____(具体的太阳能电池板类型和技术),预计使用寿命为_____年。
三、项目目标1、提供清洁、可再生的电力,减少对传统化石能源的依赖,降低碳排放。
2、为用户节省电费开支,提高能源自给率。
3、推动太阳能技术的应用和发展,促进能源转型。
四、项目选址选择_____作为项目地址,主要基于以下考虑:1、建筑物屋顶面积较大,且朝向和倾斜度适合安装太阳能电池板,能够充分接收阳光。
2、该地区日照时间充足,太阳能资源丰富,有利于提高发电效率。
3、建筑物的用电需求较大,能够充分消纳所产生的电力。
五、技术方案1、太阳能电池板选型选用高效的_____太阳能电池板,其转换效率可达_____%以上。
考虑电池板的耐久性、抗风性和防水性能,确保在各种恶劣环境下稳定运行。
2、逆变器选择选用_____(具体型号和品牌)逆变器,将直流电转换为交流电,满足电网接入要求。
逆变器应具备高效、稳定、可靠的性能,并具备完善的保护功能。
3、支架系统设计采用_____(具体类型)支架系统,确保电池板安装牢固,角度可调,以最大限度地提高发电效率。
支架材料应具备防锈、耐腐蚀的特性。
4、电网接入方案与当地电网公司沟通协调,制定合理的电网接入方案,确保电力顺利并入电网。
安装计量装置,准确记录发电量和上网电量。
六、项目实施计划1、项目筹备阶段(_____ _____)完成项目可行性研究和方案设计。
混凝土屋顶光伏发电系统设计方案
***屋顶光伏项目***有限公司二零一六年三月一、项目简介1、建设地点***厂房屋顶光伏发电项目(以下简称:***屋顶光伏发电项目)位于天津市****,津涞公路以北,工西路以东,区位条件优越。
周围无高大建筑,遮挡阳光。
道路四通八达,交通便捷。
2、建设内容和建设规模(1)主要建设内容:屋顶安装3.6MWp光伏发电项目。
(2)建设规模:***屋顶光伏发电项目,可利用厂房共六栋建筑,分为A、B两个区。
A区分为A1、A2、A3三栋厂房,B区分为B1、B2、B3三栋厂房。
A区1号厂房和B区1号厂房均为地上五层,一至五层均为丁类厂房车间,常温下使用或加工不燃烧物质的生产。
***厂房卫星图3、屋顶现状图二、气候概况及光照资源1、气候概况位置境域:天津位于东经116°43'至118°04',北纬38°34'至40°15'之间。
市中心位于东经117°10',北纬39°10'。
地处华北平原北部,东临渤海,北依燕山,又地处海河下游,地跨海河两岸,是北京通往东北、华东地区铁路的交通咽喉和远洋航运的港口,有“河海要冲”和“畿辅门户”之称。
北南长189千米,西东宽117千米。
陆界长1137千米,海岸线长153千米。
对内腹地辽阔,辐射华北、东北、西北13个省市自治区,对外面向东北亚,是中国北方最大的沿海开放城市。
地形地貌:天津地质构造复杂,大部分被新生代沉积物覆盖。
地势以平原和洼地为主,北部有低山丘陵,海拔由北向南逐渐下降。
北部最高,海拔1052米;东南部最低,海拔3.5米。
全市最高峰:九山顶(海拔1078.5米)。
地貌总轮廓为西北高而东南低。
天津有山地、丘陵和平原三种地形,平原约占93%。
除北部与燕山南侧接壤之处多为山地外,其余均属冲积平原,蓟县北部山地为海拔千米以下的低山丘陵。
靠近山地是由洪积冲积扇组成的倾斜平原,呈扇状分布。
屋顶光伏发电系统的设计和安装指南
这是一份美国加利福尼亚州能源委员会推出的指导光伏系统安装的规范,它代表了当前发达国家屋顶光伏系统安装的水平。
我们把这个手册翻译出来,希望能为我国的同行在建设屋顶光伏电站时提供参考。
光伏发电系统是将太阳光直接转换成电流。
住宅光伏系统以光伏屋顶的形式可以满足住户部分或者全部的日常用电需求,光伏系统还可以配置备用蓄电池,可以在电网停电时对负载继续供电。
该手册主要针对家用并网光伏系统提出了一系列设计和安装等方面的解决方案,并为安装者提供了如何选择光伏产品的方法和指南,帮助他们准确安装家用光伏发电系统,从而使设计系统发挥潜能。
一、安装屋顶光伏系统要遵循的基本步骤1.确保屋顶或其他安装位置的面积大小可以容纳将要安装的光伏系统。
2.安装时,需要检查屋顶是否能够承受外加光伏系统的质量,必要时还需要增强屋顶的承重能力。
3. 根据建筑屋顶的设计标准,妥善处理屋顶。
4.严格按照规范和步骤安装设备。
5.正确、良好地设置接地系统,能有效避免雷击。
6.检查系统运行是否良好。
7.确保设计和相关设备能够满足当地电网的并网需求。
8.最后,由权威检测机构或电力部门对系统进行全面检测。
二、系统设计的相关问题光伏发电系统的种类:一种是与公共电网并联而没有备用蓄电池进行储能的光伏发电系统:另一种是与公共电网并联同时也有备用蓄电池作为补充的光伏发电系统。
1.无蓄电池的并网系统这种系统在电网可用的情况下才能运行。
因为电网的电能损耗非常小,所以这种系统一般来说可以为用户节省更多的电费开支。
然而,倘若电力中断,这个系统将会完全关闭,直到电网恢复,如图1所示。
典型的无蓄电池并网系统有以下部件组成:1)光伏阵列光伏阵列由光伏组件组成,这些光伏组件是由太阳能电池片以某种方式连接在一起并加以密封构成的。
通常一个阵列由若干个光伏组件通过支架连接在一起构成。
2)平衡系统的配备(BOS)它用于包括将光伏组件融合到家用建筑体系、电气系统中的支架系统和线路系统。
独立光伏发电系统设计说明
独立光伏发电系统设计目录1引言 (1)2 独立光伏发电系统工作原理 (1)3 独立光伏发电系统的设计 (2)3.1 系统容量的设计 (2)3.2 太阳能电池组件及方阵的设计 (4)3.2.1 光伏组件方阵设计需要考虑的问题 (4)3.2.2 太阳能电池组件(方阵)的方位角与倾斜角 (4)3.2.3 一般设计方法 (5)3.3 直流接线箱的选型 (6)3.4 光伏控制器的选型 (7)3.6 光伏逆变器的选型 (9)结论 (10)独立光伏发电系统设计摘要太阳能光伏发电是一种最具可持续发展理想特征的可再生能源发电技术,发展太阳能光伏发电系统也具有很高的可行性,首先能缓解我国目前的能源问题以及日益严重的环境问题,还能解决边远地区居民用电难,成本高的问题。
本论文将从小型独立系统的发电原理,系统设计原理,及其本身具有的优势结合其受众群体的所需考虑的各方面因素来设计适合家庭使用的小型系统。
通过理论与实际市场调查相结合的方法设计适合全国各地人民使用的优惠且实用的系统。
关键词:小型;独立光伏发电;系统;优惠实用1引言当下,许多国家已把发展可再生能源作为未来实现可持续发展的重要方式,而中国也将以太阳能为代表的可再生能源作为未来低碳经济的重要组成部分。
近年来,国家财政对太阳能产业的补贴力度逐年增强。
独立光伏发电系统是指未与公共电网相连接的太阳能光伏发电系统,其输出功率提供给本地负载(交流负载或直流负载)的发电系统。
其主要应用于远离公共电网的无电地区和一些特殊场所,如为公共电网难以覆盖的边远偏僻农村、海岛和牧区提供照明、看电视、听广播等基本生活用电,也可为通信中继站、气象站和边防哨所等特殊处所提供电源。
2 独立光伏发电系统工作原理通过太阳能电池将太阳辐射能转换为电能的发电系统称为太阳能光伏发电系统。
其主要结构由太阳能电池组件(或方阵)、蓄电池(组)、光伏控制器、逆变器(在有需要输出交流电的情况下使用)以及一些测试、监控、防护等附属设施构成。
屋面光伏发电施工方案
2.施工阶段
(1)施工顺序:按照设计图纸,合理安排施工顺序,确保施工顺利进行。
(2)主体工程:
1.屋面清理:彻底清理屋面杂物、油污等,为安装光伏组件创造良好条件。
2.预埋件安装:根据设计要求,在屋面预埋螺栓、预埋板等预埋件。
3.支架安装:按照设计图纸,安装光伏支架,保证支架稳定、水平。
3.防雷接地:对光伏发电系统进行防雷接地处理,确保系统安全运行。
3.质量控制与验收
(1)质量标准:严格按照国家及行业标准,确保光伏发电系统工程质量。
(2)过程控制:对施工过程进行全程监控,确保工程质量。
(3)验收:工程完工后,组织设计、施工、监理等单位进行验收,确保工程合格。
四、施工安全措施
1.施工人员必须持证上岗,严格遵守国家及地方安全生产法律法规。
(1)质量标准:严格按照国家及行业标准进行质量控制。
(2)过程监控:对施工过程进行全程监控,确保工程质量。
(3)验收:工程完工后,组织设计、施工、监理等单位进行验收,确保工程合格。
四、施工安全措施
1.施工人员必须持证上岗,严格遵守国家及地方安全生产法律法规。
2.施工现场设置安全警示标志,做好安全防护措施。
3.降低建筑能耗,减少温室气体排放。
三、施工内容与步骤
1.前期准备
(1)办理手续:依据国家及地方政策,完成项目备案、环评、电力接入等手续。
(2)现场勘查:评估屋面结构、承重、排水等条件,确保符合光伏发电系统安装要求。
(3)技术交底:组织设计、施工、监理等相关单位进行技术交底,明确施工要求及注意事项。
屋面光伏发电施工方案
第1篇
4000w屋顶光伏发电系统方案说明书
4000W屋顶光伏发电系统方案说明书一、系统方案(一)光伏发电简介光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。
不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。
光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统(1)独立光伏发电系统独立光伏发电也叫离网光伏发电。
主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。
独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统(2)并网光伏发电系统并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。
可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。
(二)背景与系统介绍(1)背景一南宁市家庭用户,屋面类型为水泥屋面。
主要电器设备为一盏功率为60W普通照明灯和一台功率为300W电视机。
(2)用电量分析电灯和电视机每天平均使用5小时,每天用电量为:(60W+300W)x 5h=1800Wh(即1.8度),考虑到特殊情况的每天最大用电量为2.5度电。
(3)装机容量的确定据南宁气象数据统计,南宁最大连续阴雨天气为3天,光伏发电在阴雨天连续提供的电量应达到:(3+1)X 2.5=10(度),因此本光伏发电系统的装机容量设定为4000W,4000W的光伏发电系统日均发电量约11.2度,用户电器按每天运行5小时计算,可满足其正常使用4天。
(4)系统介绍根据用户用电情况本工程选用离网光伏发电系统。
离网光伏发电系统构成:由太阳能电池组件、光伏控制逆变一体机、蓄电池组、交流配电柜、接地系统、电缆等组成。
电池组件方阵在有光照情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,即“光生伏特效应”。
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。
家庭屋顶分布式光伏发电系统的设计与施工(一)
屋顶分布式光伏发电系统的设计与施工(一)民用光伏发电系统是分布式发电系统的重要组成部分,随着国内分布式政策的不断完善与落实,光伏发电已经走入了普通百姓的生活,由于全国各地居民的屋顶条件情况不尽相同,因此各个项目都需要因地制宜,进行定制化的设计和施工。
1.民用分布式发电系统的设计民用分布式项目的设计需要在前期工作中完成屋顶勘测和相关信息的收集,并给业主提供初步的设计方案或屋顶发电效果图,效果图的作用一方面可以从侧门说明专业设计能力,另一方面可以非常直观地为业主展示组件的布置形式和实时阴影情况,如图1和图2为混凝土屋顶支架安装和组件敷设效果图,图3为笔者基于CAD图纸而绘制的南京地区别墅分布式发电系统的组件布置效果图,然而大多数别墅屋顶的业主可能没有屋顶平面和立面图纸,这种情况下我们只需把握屋顶的整体尺寸,细节的部分化繁为简。
对于民用系统设计人士,本人还是强烈推荐使用SketchUp,因为在效果图制作和阴影分析上较为出色。
图1 支架SketchUp效果图图2混凝土屋顶支架安装和组件铺设SketchUp效果图图3别墅分布式发电系统组件布置SketchUp效果图项目施工前的重要工作是深化设计,如方阵具体布置方案、支架安装方案、组件和逆变器选型、接线和电缆敷设方案、逆变器和交流配电箱的安装位置、防雷接地等,其中方阵布置和支架的安装方案属于重点内容,对于民用系统,支架的安装设计灵活性很大。
别墅屋顶一般为瓦面和混凝土两种形式,支架和屋面的固定有打孔和负重压块等方法,对于打孔因为破坏了原有屋面的结构,就要涉及到屋面的防水工程。
如图4所示为混凝土屋顶膨胀螺栓与屋面的固定方法和屋面防水措施,孔的直径需要和膨胀螺栓的直径匹配,太小和太大都不合适,孔的深度需要根据屋面的结构来定,膨胀螺栓的深度不允许超出现浇层,一般最大深度为现浇层的一半左右,并以此作为选择膨胀螺栓长度的依据。
图4所示的屋面防水使用了三重防水措施,即孔内采用组件封装所使用的黑色硅胶或者995结构胶灌注,屋面和角铝之间使用防水胶垫,同时螺栓安装位用防水胶密封。
屋顶分布式光伏发电项目实施方案
屋顶分布式光伏发电项目实施方案一、项目背景和目标屋顶分布式光伏发电项目的背景是应对能源紧缺和环境污染问题,推动可再生能源利用,提高能源利用效率,并逐步减少对传统能源的依赖。
项目的目标是在建筑物的屋顶安装光伏发电设备,通过光能转化为电能,减少对传统能源的消耗,提高能源供应的可持续性。
二、项目范围和规模项目的范围涵盖了多个建筑物的屋顶,包括商业建筑、工业建筑和住宅建筑等。
项目的规模根据屋顶的面积确定,预计总装机容量不低于1000千瓦,预计年发电量不低于1500万千瓦时。
三、项目实施步骤和计划1.可行性研究:对项目的可行性进行研究,包括经济可行性、技术可行性和环境可行性,通过收集和分析相关数据,评估项目的可行性。
2.设计方案制定:根据屋顶的结构和条件,制定光伏发电系统的设计方案,确定光伏组件的布局、安装方式和逆变器等设备的配置,保证系统的安全性和高效性。
3.材料采购和施工准备:根据设计方案确定所需的材料,进行采购准备。
同时,组织相关人员进行施工准备工作,包括场地清理、安全措施的制定和人员培训等。
4.设备安装:按照设计方案和施工准备的要求,进行光伏组件和逆变器等设备的安装工作,确保按照规范和要求进行安装,保证系统的可靠性和稳定性。
5.联网运行测试:完成设备安装后,进行系统的联网运行测试,确保设备的正常工作和电网的安全连接,同时进行系统性能检测和故障排除。
6.运营和维护管理:项目竣工后,建立运营和维护管理机制,包括设备的巡检和维护、数据的监测和分析,并根据需要进行设备的升级和改进,以确保系统的长期高效运营。
四、项目投资和收益分析1.投资估算:根据项目的规模和设计方案制定的相关设备和材料清单,进行投资估算,包括购置设备、安装费用和运营成本等。
2.收益分析:根据预测的年发电量和能源消耗替代情况,对项目的经济收益进行分析。
同时,考虑政府的支持政策和补贴,对项目的财务收益进行评估。
3.资金筹措:根据投资估算和收益分析的结果,制定资金筹措计划,包括自筹资金、贷款和政府支持等方式。
某人民医院400kW屋顶分布式光伏项目技术方案
**县人民医院400KWp分布式光伏发电项目工程技术方案**公司目录1概述 (3)1.1工程概述 (3)1.2设备使用环境条件 (3)1.3 交通运输条件 (3)2设计依据 (3)3整体方案设计 (5)3.1并网逆变器选型 (7)3.2组件选型 (11)3.3光伏阵列倾角 (13)3.4交流汇流箱设计 (13)3.5并网接入柜设计 (14)3.6电缆选型设计 (14)4 防雷及接地 (16)5设备清单 (16)6 项目管理机构 (17)7 施工组织设计 (17)7.1 技术准备 (17)7.2 现场准备 (18)7.3 项目管理、沟通与协调 (18)7.4.工程施工流程 (18)7.5.实施进度计划 (19)1概述1.1工程概述**人民医院某屋顶光伏项目容量为400kWp,屋顶为常规水泥屋顶,共两个屋顶,每个屋顶可以完成200kWp容量的光伏组件固定倾角式安装,该项目属低电压并网分布式光伏电站。
该光伏发电系统采用“分散逆变,集中并网”的技术方案,该太阳能光伏电站建成后,与医院内部电网联网运行,可解决该医院部分电力需求, 实现了将一部分清洁能源并入用户电网,为该地区的节能减排作出贡献。
1.2设备使用环境条件**县,位于河南省东北部,新乡市东南隅,隶属于河南新乡。
处于北纬34°53′~35°14′、东经114°14′~114°46′之间。
**县地属暖温带大陆性季风气候。
年平均气温13.5°C-14.5°C之间,年降水量615.1毫米,无霜期214天。
县境南北长38.2公里,东西宽48.7公里。
面积1220.5平方公里,耕地面积92.6万亩。
1.3 交通运输条件设备安装地点在**县城,交通运输条件良好。
2设计依据GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》IEEE 1547:2003 《分布式电源与电力系统进行互连的标准》IEEE 1547.1:2005 《分布式电源与电力系统的接口设备的测试程序》IEC 62116 《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》IEEE 1262-1995 《光伏组件的测试认证规范》JGL/T16-92 《民用建筑电气设计规范》JGJ203-2010 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》GB/T 20046-2006 《光伏(PV)系统电网接口特性》GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》GB/T50797-2012 《光伏发电站设计规范》GB/T50795-2012 《光伏发电工程施工组织设计规范》GB/T50796-2012 《光伏发电工程验收规范》GB/T50794-2012 《光伏发电站施工规范》GB/T 19964-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 29319-2012 《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T12325-2008 《电能质量供电电压偏差》GB/T12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》GB/T14549-93 《电能质量公用电网谐波》GB/T15543-2008 《电能质量三相电压不平衡》GB/T24337-2009 《电能质量公用电网间谐波》GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》GB 50053-1994 《10kV及以下变电所设计规范》GB 50054-2011 《低压配电设计规范》GB 50613-2010 《城市配电网规划设计规范》GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》DL/T 599 《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 5221 《城市电力电缆线路设计技术规定》DL 448 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 825 《电能计量装置安装接线规则》DL/T516-1993 《电网调度自动化系统运行管理规程》Q/GDW 156-2006 《城市电力网规划设计导则》Q/GDW 212-2008 《电力系统无功补偿配置技术原则》Q/GDW 370-2009 《城市配电网技术导则》Q/GDW 382-2009 《配电自动化技术导则》Q/GDW 480-2010 《分布式发电接入电网技术规定》Q/GDW 564-2010 《储能系统接入配电网技术规定》Q/GDW 617-2011 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》GC/GF001-2009 《400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》CGC/GF020:2012 《用户侧并网光伏电站监测系统技术规范》Q/GDW 11147-2013 《分布式电源接入配电网设计规范》Q/GDW 11148-2013 《分布式电源接入系统设计内容深度规定》Q/GDW 11149-2013 《分布式电源接入配电网经济评估导则》《国家电网公司输变电工程典型设计(2006年版)》国发[2013]24号《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》3整体方案设计集中式水泥屋顶,电池组件选用260Wp多晶硅电池组件,每个屋顶铺设780块组件,共29个光伏串列,装机容量为202.8kWp,采用23kW组串式逆变器,8台,其中7台接入5个光伏组串,1台接入4个光伏组串,共接入39个光伏组串。
光伏发电系统设计说明
安阳市广厦新苑光伏发电系统设计说明目录:一、工程概况二、工程设计依据三、总体方案概述四、光伏组件布局说明五、光伏组件支架系统六、电气系统设计七、主要设备参数八、防雷设计九、注意事项十、其他说明一、工程概况1、工程名称:安阳市广厦新苑光伏发电系统屋顶项目2、工程位置:河南安阳市3、环境温度:年最高气温42.6℃,最低气温-27.4℃4、日照小时数:年均日照约为2603个小时,安阳市水平面上的辐射量为5274.4MJ/㎡5、光伏组件安装面积:约538平方米。
6、直流额定发电功率:共32KW。
7、太阳能组件:共672块48W非晶硅组件。
8、供电形式:单点380V低压并网。
9、系统主要内容:由太阳能光伏组件、直流集线箱、逆变器、并网柜、监控系统等组成10、地理位置:市中心位于北纬36°05′,东经114°23′。
11、简要说明:整个光伏系统直流额定发电功率32KW,采用672块非晶硅太阳能电池板,光伏系统能安全、稳定可靠的运行,并通过先进的显示与监控系统实时监测光伏系统运行状况及数据。
二、工程设计依据1、根据建设图纸、业主提供技术要求;2、本工程设计遵循如下规范和标准:(1) 《太阳光伏能源系统术语》GB/T2297-1989(2) 《地面用太阳能电池标定的一般规定》GB/T6497-1986(3) 《地面用非晶硅太阳能电池组件设计规范》IEC 61646(4) 《光伏组件的测试认证规范》IEEE 1262-1995(5) 《太阳电池电性能测试设备检验方法》GB/T11012(6) 《陆地用太阳能电池组件环境试验方法》GB9535(7) 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》GB 9535/T-1998(8) 《光伏器件第1部分:光伏电流-电压特性的测量》GB/T6495.1-1996(9) 《光伏器件第2部分:标准太阳能电池的要求》GB/T6495.2-1996(10)《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/T6495.3-1996(11)《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》GB/T 18479-2001(12)《光伏(PV)系统电网接口特性》GB/T 20046-2006(13)《光伏(PV)发电系统过电压保护—导则》SJ/T11127-1997(14)《半导体逆变器通用技术条件》JB-T7064-1993(15)《晶体硅光伏(PV)方阵I—V特性的现场测量》GB/T 18210-2000(16)《绝缘试验》GB/T14598.3-93 6.0(17)《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》GB18802.1-2002(18)《低压配电系统的电涌保护器选择和应用导则》GB/T18802.12-2006(19)《电能质量电压波动和闪变》GB12326-2000(20)《电能质量供电电压允许偏差》GB/T12325-2003(21)《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993(22)《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T15543-1995(23)《电能质量电力系统频率允许偏差》GB/T15945-1995(24)《建筑物低压电源电涌保护器选用、安装验收及维护规程》CECS174:2004(25)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002(26)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006(27)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006(28)《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000版)(29)《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2002(30)《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212-2002(31)《铝及铝合金加工产品的化学成分规范》GB/T3190-1996(32)《铝及铝合金轧制板材》GB3380-1997(33)《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》GB/T5237.2-2004(34)《碳素结构钢》GB/T700-2006(35)《钢结构设计规范》GB50007-2003(36)《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》GB/T16823.1-1997(37)《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》GB/T3098.6-2000(38)《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T3098.6-2000(39)《螺栓或螺钉和平垫圈组合件》GB/T9047.1-2002三、总体方案概述1、系统设计原则(1)美观性与建筑结合,美观大方。
办公楼屋顶光伏发电系统设计方案
办公楼屋顶光伏发电系统设计方案一、项目概述项目地点:桐乡河山装机容量约20KW地理位置:经度:121纬度 31本项目光伏发电系统总装机容量约20kWp,类型为屋顶太阳能光伏发电系统。
建筑整体构架为水泥混凝土结构,装机面积有350平方米左右,年预计发电量为16644度〔kwh。
本项目的安装位置位于北纬31度、东经121度,其地处北部杭嘉湖平原,东连市秀洲区,南邻市,西毗德清县、市余杭区,西北接市南浔区,北界省吴江市。
市区距市140千米,距市65千米。
沪杭高速斜穿境域南部,320国道从东北向西南斜穿市境中部。
属典型的亚热带季风气候。
冬暖湿润,四季分明,雨水丰沛,日照充足。
具有春湿、夏热、秋燥、冬冷的气候特点。
二、系统原理及主要组成2.1并网不上送型发电系统并网不上送型发电系统就是光伏组件所产生的直流电经过逆变器转换成符合电网要求的交流电, 接入具有防逆流装置的交流电柜,之后与市电以并联的方式接入负载控制柜。
并网不上送型发电系统中光伏组件所产生电力供给交流负载;当负载用电量小于系统装机总发电量时,通过防逆流柜的控制功能,自动关闭部分逆变器的发电模式,以达到减少系统的发电量,防止多余电力反馈到国家电网。
2.2 并网发电系统组成<1>太阳能电池组件<2>光伏并网逆变器<3>防逆流并网柜<4>环境及发电系统通讯监控装置<5>组件支架系统<6>电气接线系统三、系统设计方案3.1设计依据本设计主要参考标准如下:1、光伏组件标准:IE C61727:2004\IE C61215\I EC617302、《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939-20053、《光伏发电站接入电力系统的技术规定》G B/Z9964-20054、《光伏系统电网接口特性》G B/T20046-20065、《电压波动和闪变》GB 12326-2006、《公共电网谐波》GB/T4549-19937、《城市电力规划规》GB 50293-19998、《低压配电设计规》GB 50054-959、《电力工程电缆设计规》GB 50217-9410、《电力装置的电测量仪表装置设计规》GB J63-9011、《供配电系统设计规》GB 50052-9512、《通用用电设备配电设计规》GB50055—9313、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规》GB/T 50311-200014、《建筑结构载荷规》GB50009-200115、《钢结构设计规》GB50017-200316、《建筑物防雷设计规》GB50057-200317、《建筑设计防火规》GBJ12-87〔2001版18、《建筑抗震设计规》GB50011-20013.2太阳能电池阵列倾角计算倾斜角是太阳电池方阵平面与水平地面的夹角,并希望此夹角是方阵一年中发电量为最大时的最佳倾斜角度。
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4000W屋顶光伏发电系统方案说明书一、系统方案(一)光伏发电简介光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。
不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。
光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统(1)独立光伏发电系统独立光伏发电也叫离网光伏发电。
主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。
独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统(2)并网光伏发电系统并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。
可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。
(二)背景与系统介绍(1)背景一南宁市家庭用户,屋面类型为水泥屋面。
主要电器设备为一盏功率为60W普通照明灯和一台功率为300W电视机。
(2)用电量分析电灯和电视机每天平均使用5小时,每天用电量为:(60W+300W)x 5h=1800Wh(即1.8度),考虑到特殊情况的每天最大用电量为2.5度电。
(3)装机容量的确定据南宁气象数据统计,南宁最大连续阴雨天气为3天,光伏发电在阴雨天连续提供的电量应达到:(3+1)X 2.5=10(度),因此本光伏发电系统的装机容量设定为4000W,4000W的光伏发电系统日均发电量约11.2度,用户电器按每天运行5小时计算,可满足其正常使用4天。
(4)系统介绍根据用户用电情况本工程选用离网光伏发电系统。
离网光伏发电系统构成:由太阳能电池组件、光伏控制逆变一体机、蓄电池组、交流配电柜、接地系统、电缆等组成。
电池组件方阵在有光照情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,即“光生伏特效应”。
在光生伏特效应的作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,。
太阳能电池一般为分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。
蓄电池组蓄电池的作用是贮存太阳能电池方阵发出的电能并可随时向负载供电。
太阳能电池发电对所用蓄电池组的基本要求是:a.自放电率低;b.使用寿命长;c.深放电能力强;d.充电效率高;e.少维护或免维护;f.工作温度范围宽;g.价格低廉。
光伏控制逆变一体机光伏控制逆变一体机是将控制和逆变集成于一体的智能电源。
可控制太阳能电池对蓄电池进行智能充电,同时将蓄电池的直流电能逆变成220V的交流电,供用户负载使用。
(5)光伏发电离网系统优势独立系统:它由太阳能电池采集阳光,转化为电能,通过控制和逆变设备,把直流电转换成目前家庭通用的220V交流电。
目前采用高性的胶体铅酸蓄电池作为储能装置,有可有效地为业主在任意时间连续提供电力。
优势特点(1)开发无遮挡闲置屋面的价值、提高屋面的利用率。
(2)自给自足,蓄电池作为蓄能装置,把白天太阳能电池收集的电能储存起来,方便业主使用,阴雨天气,可按用户要求连续供电3天。
(3)使用寿命长,无需专人维护.其中太阳能电池寿命长达25年以上.(4)一次投资,终身受益,太阳能清洁无辐射,无污染.(5)绿色能源,安全环保.提供清洁能源。
(6)安全可靠、无噪声、无污染、能量随处可得,不受地域限制(7)无须消耗燃料,无机械转动部件, 无须另外架输电线路,可以按照业主的要求,方便地与任意地面或建筑物相接合.(8)不破坏建筑的外观。
太阳能电池板一般安装在屋顶或倾斜面,增加其建筑的美感。
(三)系统概况1、项目名称:4000W户用屋顶光伏发电系统2、项目地点:南宁市,南宁市位于北回归线南侧,地处北纬22°13`-23°33`,东经107°45`-108°52`。
3、气候条件:南宁位于北回归线南侧,属湿润的亚热带季风气候,阳光充足,雨量充沛,霜少无雪,气候温和,夏长冬短,年平均气温在21.6度左右。
南宁市年日照时数为1478.2小时,年每平方米接受阳光辐射为4934.8兆焦耳。
具有很好的光伏发电开发和利用价值当地气候参数:(10年平均值)4、占用屋面:约28平方米6、装机容量:4000W7、太阳能组件:16块250Wp多晶硅组件。
8、安装周期:2天9、简要说明:在用户屋面上串联安装16块250Wp多晶硅组件,1台光伏控制逆变一体机,装机容量为4000W。
光伏阵列产生的直流电接入光伏控制器,通过光伏控制器控制蓄电池的充放电将电能存储到蓄电池组中,当用户需要用电时,光伏控制器控制逆变器动作,将蓄电池组中的直流电转变为家用220V交流电,通过输电线路接入交流配电柜,然后接入负载(300W电视和60W灯泡)。
本系统为离网发电系统,发出来的电自发自用,不往电网上输送。
离网光伏系统原理图光伏发电系统图(四)固定系统常见3种组件支架方式:1、常规安装方式常规屋面安装方式是采用钢支架支撑的形式,钢材多采用有机涂层钢板(或称彩色钢板)、镀锌钢板、防腐钢板(含石棉沥青层)或其他钢板等。
如下图2、常规“导流板支架”安装方式导流板支架”安装方式用水泥配重块结合铝合金夹具来固定组件底部导流板,组件排布在支架上用夹具固定。
如下图3、衍易公司新型支架系统以铝合金龙骨支座配合不锈钢扣件的方式对光伏组件进行固定,支架底部采用双面贴片橡胶与屋面防水层固定,并在支架内部槽内配有配重块。
3种不同安装方式的对比分析常规屋面安装方式用钢量大,成本高,导流板支架”安装方式防风性差,风力多变的地区不适宜使用,特别是沿海台风多发地区。
以上两种安装方式单瓦装机容量占用面积大,对屋面的利用率低。
衍易公司最新研发的新型支架系统保证支架系统的抗风能力的同时,充分利用屋面,提高屋面利用率,结构简单,荷载较轻,与屋面柔性接触,不存在刮伤损坏屋面防水材料的可能,安装牢固,且可靠性高。
根据南宁市的地理情况,本工程组件的固定结构采用广西衍易最新研发的新型支架系统。
结构图如下:(五)光伏组件排布多晶硅光伏组件生产效率高,商业化电池的转换效率在13-16%,且成本较低。
本方案选用250Wp多晶硅太阳能组件,共计16块,总功率为4000Wp。
其主要技术参数见表1:表1 太阳能组件的技术参数(六)光伏控制逆变一体机光伏控制逆变一体机是将控制和逆变集成于一体的智能电源。
可控制太阳能电池对蓄电池进行智能充电,同时将蓄电池的直流电能逆变成220V的交流电,供用户负载使用。
本系统选用TH964KS40NB光伏控制逆变一体机,主要参数如下:光伏控制逆变一体机实例图性能特点•性能卓越:控制逆变一体化设计,工频隔离,解决非阻性负载启动冲击问题。
•广泛应用:产品广泛应用在国内、外多个重要项目,长达10年的可靠稳定运行经验。
•适应性强:环境适应能力强,可在高海拔、高寒、自然环境应用。
•可靠性高:架构简洁,元器件都是经过长期验证的高可靠性器件,从设计和运行上保证了低故障率。
•保护齐全:具有直流输入反接,输出短路、过载、直流过、欠压等保护功能。
•使用方便:机架式方便组屏,便携式方便携带。
(七)蓄电池蓄电池组将太阳电池产生的电能贮存起来,当光照不足负载需求大于太阳电池所发的电量或晚上用电时,将贮存的电能释放以满足负载的能量需求,它是整个系统的贮能部件。
综合考虑光伏控制器的输入电压和连续提供4天的用电量(10度),本系统采用8V/100AH的蓄电池18块,每6块一串联组成蓄电池组,共3组,作为储能系,最大可储存14.4KWh电量(即14.4度),在电池蓄电池额定15%预留余量的条件下,可最大可提供12.2KWh (度)。
蓄电池主要参数表:二、投资回报和收益(一)发电量与投资回报南宁年平均总辐射量为4975MJ/m²,相当于3.76kWh/㎡•d。
年日照小时数为1500-1873.7小时。
本项目总装机容量为4000Wp,日均发电量为11.2度,全年发电量约为4088度。
(1)投资回报:本项目投资资金为43567元,根据南宁市居民用电电费为0.588元/度,加上国家对分布式补贴0.42元/度,即每度电补助1.008元,约10年收回成本,电站运行25年,电站收益为61810元。
(二)示范收益光伏电站是将太阳能转化成电能的过程,在整个工艺流程中,不产生气体、液体、固体废弃物等方面的污染物,也不会产生大的噪声污染。
具有较为明显的节能效益、环保效益。
(1)、开发无遮挡闲置屋面的价值、提高屋面的利用率。
同时光伏组件铺设后形成的屋顶“隔热层”,使室内平均气温下降;光伏组件屋面的铺设,直接遮挡了建筑物日晒雨淋的侵蚀,增加了建筑物使用寿命等优势。
(2)、有效利用太阳能、就近用户提供电力,有可有效地为业主在任意时间连续提供电力,为用户节省较大的电费开支。
(3)、电站的建设,具有生态环保景观,提供清洁能源,具有较好的示范作用:给家庭取得可观的社会效益和“绿色企业”景观效应,引起社会的强烈关注,吸引了各界的眼球,无形中增加业主的知名度。
三、运行维护为了保证系统的安全稳定运行,光伏发电系统需定时进行维护。
(一)光伏方阵1、光伏组件的运行与维护符合下列规定:光伏组件表面应保持清洁,清洗光伏组件时应注意:(1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件。
(2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。
(3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。
2、光伏组件应定期检查,若发现下列问题立即调整或更换光伏组件:(1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;(2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;(3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。
3、光伏组件上的带电警告标识不得丢失。
4、支架的维护应符合下列规定:(1)所有焊缝和支架连接应牢固可靠。
(2)支架表面的防腐涂层,不应出现开裂和脱落现象,否则应及时补刷。
5、户用光伏系统的运行与维护应符合下列规定:(1)光伏建材和光伏构件应定期由专业人员检查、清洗、保养和维护,若发现下列问题应立即调整或更换:A 中空玻璃结露、进水、失效;B玻璃炸裂,包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂;C镀膜玻璃脱膜,造成建筑美感丧失;D玻璃松动、开裂、破损等。
(2)光伏建材和光伏构件的排水系统必须保持畅通,应定期疏通。
(3)采用光伏建材或光伏构件的门、窗应启闭灵活,五金附件应无功能障碍或损坏,安装螺栓或螺钉不应有松动和失效等现象。
(4)光伏建材和光伏构件的密封胶应无脱胶、开裂、起泡等不良现象,密封胶条不应发生脱落或损坏。