10KW光伏电站并网方案
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。
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。
盾安光伏电站10MWp并网启动方案
内蒙古盾安光伏电力有限公司盾安10MW光伏电站并网启动方案编写:许洪伟审核:王平批准:傅升锋二〇一二年十月目录1编制依据和标准2试验仪器3并网启动试验前应具备的条件4安全注意事项及措施5并网启动试验范围6并网启动试验流程7并网启动试验步骤8附录盾安光伏电站10MWp并网启动方案[摘要] 本光伏电站是10k V 升压站,以一回10kV电缆线路送至布拉格220kV变电站,发电容量10MW,采用10个太阳能发电单元—升压变压器用电缆接入厂内10kV配电室。
10kV配电室进线5回,出线1回,为单母线接线,布拉格965间隔进线采用760米电缆,盾安951间隔出线采用双拼100米电缆,中间采用406米架空钢芯铝绞线,。
站用电源由本期10kV母线引接一路,10kV(施工电源)引接一路,两路电源互为备用,以提高站用电的可靠性。
高压开关柜选用金属铠装型移开开关柜,内配10kV真空断路器。
继电保护装置采用微机处理数字继电保护方式,对每个回路实施数字式保护,断路器控制;电量参数测量和数据变送,并且现场总线通过电缆以通信和I/O方式与本电站计算机监控站连接,实现遥测、遥信、遥控。
1编制依据和标准GB 18479-2001 《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》DL/T 527—2002 《静态继电保护装置逆变电源技术条件》DL/T 478—2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》GB 20513-2006 《光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则》Q/SPS 22-2007 《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 20046-2006《光伏系统电网接口特性》(IEC 61727:2004)《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》GBJI47-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50171-2006电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)》国家电网生技(2005)400号《国家电网公司电力安全工作规程(发电站和变电所电气部分、电力线路部分)(试行)》国家电网安监(2005)83号设计图纸、厂家图纸、说明书及相关资料2试验仪器3并网启动试验前应具备的条件系统并网启动工作正式开始以前,并网启动人员应对本系统并网启动应具备的条件进行全面检查。
10KW家用并网光伏电站建设分析(课程汇报)
类型:课程设计名称:10KW家用并网光伏电站建设分析关键词:光伏;经济效益;电气特性目录目录 (II)第1章前言 (3)1.1 能源环境问题 (3)1.2中国太阳能资源概述 (4)1.3光伏发电介绍 (5)1.4光伏发电系统介绍 (6)1.4.1独立运行发电系统 (6)1.4.2并网运行发电系统 (7)第2章家用光伏电站的介绍 (8)2.1 国内光伏电站现状 (8)2.2 家用光伏电站经济效益 (9)第3章光伏电站设计 (11)3.1光伏电站选址 (11)3.2并网光伏电站结构 (11)3.2.2逆变器技术参数 (12)3.3光伏阵列设计 (13)3.3.1倾斜角,组件间距计算 (14)3.3.2光伏阵列排列草图 (14)3.4光伏支架设计 (14)3.4.1.整体设计 (15)光伏组件整设计图如图3.4所示。
(15)第4章防雷与接地设计 (17)4.1雷电对于光伏系统的危害 (17)4.2对于直击雷的防范 (17)4.3光伏系统感应雷防范 (18)结论 (19)第1章前言全球资源发展经历了从木柴时代到煤炭时代,再到石油时代、电气时代的演变过程。
现在,全球能源主要以化石能源为主,这也为世界经济的发展奠定了基础。
同时为了满足未来能源的需求,水能、风能、太阳能等许多清洁能源正在加快开发和利用,清洁能源在保障世界能源供应、促进能源发展中,将发挥越来越重要的作用。
长期以来,世界能源消费总量持续增长,能源结构不断调整。
特别是近20年,世界能源发生了深刻变革,总体上形成煤炭、石油、天然气三分天下,清洁能源快速发展的新格局相较于其他能源太阳能有一些优点:(1)获取简单:大多数地方可以收到太阳光照,偏于开展太阳能建设(2)清洁:在开发中不会造成污染(3)潜力巨大:每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万T吨煤,其总量属现今世界上可以开发的最大能源。
(4)长久:根据太阳产生的核能速率估算,氢的贮量足够维持上百亿年,而地球的寿命也约为几十亿年,从这个意义上讲,可以说太阳的能量是用之不竭的太阳能发电需要依靠光伏组件转换,光伏组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料制成的固体光伏电池较复杂的系统可为房屋提供能源以及交通信号灯和监控系统,并入电网供电。
10KW光伏并网系统设计方案及对策
10KW光伏并网示X工程XX合大太阳能科技XX2021年3月15日目录1、并网光伏系统的原理22、10KW并网光伏系统配置33、光伏组件技术参数44、逆变器技术参数45、安装支架56、系统报价67、相关政策自持68、投资预算和节能分析79、经济效益和经济社会效益分析710、后期维护管理效劳810KW光伏并网工程技术方案1、并网光伏系统的原理系统的根本原理: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。
本工程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/16A 2只交流断路器4P/400V /32A 1只直流浪涌保护器1000V/ 1只交流浪涌保护器4P/400V/20KA 1只5 光伏电缆1*4mm2 200米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:◆电池材料:多晶硅;◆峰值功率:253W;◆开路电压:37.6V;◆短路电流:8.55A;◆最正确工作电压:31.4V;◆最正确工作电流: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◆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X围280Vdc~700Vdc最正确效率输入电压>560v最低输入电压350V图3 240Wp多晶硅组件5、安装支架通过地锚栓或水泥根底固定,适用于平屋顶系统和地面系统。
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。
10KW家用光伏典型设计方案
10KW家用光伏典型设计方案本文介绍的分布式家用光伏,是指10kW以下,安装在家庭屋顶,通过220V并网或者380V并网的项目,大部分采用自发自用余量上网的方式,在同一个变压器的片区,最大装机容量为上一级变压器容量的25%。
家用光伏系统,把细节处理好,不用多费很大功夫,但能显著提升发电量。
一选择合适的安装场地家庭屋顶一般采用瓦片结构和水泥结构,安装方在推销光伏或者接到用户申请时,要去现场考察,因为并不是每家屋顶都适合安装光伏:首先要确定屋顶的承载量能不能达到要求,太阳能电站设备对屋顶的承载要求大于30kg/平米,一般近5年建的水泥结构的房屋都可以满足要求,而有10年以上的砖瓦结构的房屋就要仔细考察了;再就要看周边有没有阴影遮挡,即使是很少的阴影也会影响发电量,如热水器,电线杆,高大树木等,公路旁边以及房屋周边工厂有排放灰尘的,组件会脏污,影响发电量;最后要看屋顶朝向和倾斜角度,组件朝南并在最佳倾斜角度时发电量最高,如果朝北则会损失很多发电量。
遇到不适合装光伏的要果断拒绝,遇到影响发电量的要和业主实事就是讲清楚,否则后面有纠份。
二选择合适的光伏组件光伏组件有多晶硅,单晶硅,薄膜三种技术路线,各种技术都有优点和缺点,可以根据不同的场合选用不同的组件,在同等条件下,光伏系统的效率只和组件的标称功率有关,和组件的效率没有直接关系,组件技术成熟,国内一线和二线品牌的组件生产厂家质量都比较可靠,客户需要选择从可靠的渠道去购买。
光伏组件有60片电池和72片电池两种,分布式光伏一般规模小,安装难度大,推荐用60片电池的组件,尺寸小重量轻安装方便。
按照市场规律,每一年都会一种功率的组件出货量特别大,业内称为主流组件,组件的效率每一年都在增加,2017年是多晶265W,单晶275W,这种型号性价比最高,也比较容易买到,到2018年估计是多晶270W,单晶280W性价比最高。
三选择合适的支架根据屋顶的情况,可以选择铝支架,C型钢,不锈钢等支架,另考虑到光伏支架强度、系统成本、屋顶面积利用率等因素。
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。
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。
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
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。
10kw光伏发电设计方案
10kw光伏发电设计方案1. 概述光伏发电是利用太阳能将光能转化为电能的一种清洁、可再生能源发电方式。
10kw光伏发电设计方案旨在为家庭、企业等需求提供可靠的电力供应。
本文将详细介绍10kw光伏发电设计方案的核心组件、工作原理以及安装和运维等方面的内容。
2. 核心组件2.1 太阳能电池板太阳能电池板是光伏发电系统的核心组件。
它由众多光伏电池组成,能够将太阳能转化为直流电能。
在10kw光伏发电设计方案中,推荐使用高效率的多晶硅或单晶硅太阳能电池板,以最大限度地提高发电效率。
2.2 逆变器逆变器是将太阳能电池板产生的直流电能转化为交流电能的设备。
在10kw光伏发电设计方案中,需要选择适合10kw功率的逆变器,并具备高效能、稳定性好以及具备多重保护功能等特点。
2.3 电池储能系统电池储能系统的作用是在夜间或云雨天时,可以存储白天积累的电能,以供光伏发电系统正常工作。
在10kw光伏发电设计方案中,电池储能系统的容量应根据实际需求合理选择。
2.4 支架和安装配件支架和安装配件是将太阳能电池板安装在合适位置的关键组件。
在10kw光伏发电设计方案中,需要选择坚固、耐久的支架和安装配件,确保光伏发电系统的安全和稳定。
3. 工作原理10kw光伏发电设计方案的工作原理如下:1.太阳能电池板吸收太阳光能,将其转化为直流电能。
2.直流电能通过逆变器转换为交流电能,以供电器和设备使用。
3.若光伏发电系统产生的电能超过实际需求,多余电能将通过电池储能系统进行储存。
4.在夜间或云雨天时,光伏发电系统无法正常工作,电池储能系统将储存的电能转化为交流电能供电器和设备使用。
4. 安装和运维安装和运维是10kw光伏发电设计方案中不可忽视的环节。
4.1 安装在安装光伏发电系统时,需遵循以下步骤:1.选择合适的安装位置,确保太阳能电池板可以正常接收到阳光。
2.确保安装位置的承重能力足够,选择合适且坚固的支架和安装配件。
3.将太阳能电池板和逆变器等设备进行连接,确保线路连接正确稳固。
10KW太阳能光伏并网系统概述
10KW太阳能光伏并网系统概述1.引言太阳能的大规模应用将是21世纪人类社会发展进步的一个重要标志。
然而要实现这一目标,首先必须完成太阳能由补充能源向替代能源过渡,即使太阳能利用由边远无电地区向有电地区的常规供电方向发展。
这就要求具有“绿色”电能转换的光伏并网发电系统。
这类光伏并网发电系统将主要用于调峰电站以及屋顶光伏系统。
目前美、日、德等发达国家已推出相应的屋顶光伏计划,仅美国预计十年内安装容量约300MW。
可见发展太阳能光伏并网系统具有深远社会意义。
2.并网发电的控制原理80年代末日本学者S.Nonaka等率先研制成功一种电流源型光伏阵列并网逆变器。
这种并网逆变器较好地适应了光伏电池类似电源的特性,取得了较好的性能。
但由于采用了电流源逆变主电路,使主电路及控制复杂化,因而没有得到很好的发展。
90年代以来,随着电力电子及控制技术的发展,电压型PWM可逆变流技术越趋成熟。
由于其优越的双向功率变流及其电流控制性能,使这类技术直接应用于光伏阵列的并网发电,并获得了网侧正弦波电流特性,真正实现了“绿色”电能变换。
单相电压型光伏阵列并网控制系统如图1所示。
当并网运行时,控制系统控制光伏阵列直流侧电压U d,当由上升趋势时,控制系统在光伏阵列的激励下向电网馈电。
图1并网逆变控制原理从图中看出,并网逆变系统由并网逆变四T、交流电感L、功率管(T1~T4)、直流储能电容C、微处理器控制系统及光伏阵列PV等组成。
并网运行时网侧电流正弦化控制过程如下:首先直流给定电压U d*与反馈电压U d相比较得误差电压信号ΔU d,ΔU d经电压调节后输出电流幅值指令I m*,其相位由与电网电压同步的单位正弦波信号sinωt获得,两者相乘得正弦电流指令信号i N*,经电流调节器控制后,由PWM 模式发生器输出控制信号以强迫输出电流跟踪输入电流,当i N与U N反相时,电能将从光伏阵列向电网馈送。
3.10KW光伏并网系统构成本设计采用13串9并阵列组合以最终构成3个独立单相并网逆变系统联入3相4线电网,每块电池板的功率为85wp。
基于10KW用户侧并网平屋顶光伏电站设计及施工方案
基于10KW用户侧并网平屋顶光伏电站设计及施工方案
一、任务
(一)工作任务
某企业承接了10KW用户侧并网平屋顶(屋顶自东向西、坐北朝南,东西向20m、南北向10m)光伏电站施工订单,客户要求该企业为其提供详细的设计与施工方案。
请你用晶澳156*156单晶硅电池片完成方案设计任务。
晶澳156*156单晶硅电池片的性能参数如下表。
(二)工作要求
1. 根据156*156单晶硅电池片的性能参数设计10KW系统方案,要求发电量最大;
2.制定详细的电站施工方案,确定施工的详细流程,设计详细的施工日程表,规划项目建设的土建施工流程,包含地面平整、围护建设、电站平衡基础施工、其他基础施工方案;
3.规划项目建设的机电安装流程,包含系统支架安装、电池组件固定、汇流箱配电柜及逆变器的安装、电缆排布及接线方案;
4.系统调试方案,包含组件调试、光伏方阵调试、直流侧调试及整个光伏系统调试方案
5.项目研究方案。
(三)实施条件
120分钟
(五)评价标准。
10MW光伏电站并网系统技术方案.doc
企业生产实际教学案例:10MWp光伏并网系统工程项目实施技术方案1生产案例1.1 案例背景概述根据系统设计要求,10MW光伏电站接入10KV电网实现并网发电。
本系统采用一次升压设计方案,即从0.27KV升压至10KV。
系统按照10个1MW并网发电单元进行设计,其中:每个1MW并网发电单元都配置2台500KW三相并网逆变器,经1台0.27/0.27/10KV(1250KV A)双分裂升压变接入10KV电网。
整个系统除了光伏组件和光伏阵列防雷汇流箱安装在室外,逆变器及升压配电装置需安装在室内。
1.2电池板本系统中,所有的电池板均采用240Wp的电池板,,工作电压30V,开环电压为36V,考虑到工程所在项目地及逆变器的耐压和最佳效率,选择19节电池板串联。
根据项目实际情况,全年最低和最高温分别是-10度和34度,年均温18计算-10℃组件开路电压=19串*36V*{1+︱25℃-(-10)℃︳*0.33%}=763V;34℃组件开路电压=19串*36V*{1-︱25℃-34℃︳*0.33%}=663.68V;每个500KW光伏矩阵,需要配置110个电池串列,2090块电池板。
整个光伏系统工程,共需要配置2090*20=41800块电池板,总功率为10.0310MWp。
1.3直流汇流箱为了减少光伏组件到逆变器之间的连接线,方便操作和维护,系统采用分段连接,逐级汇流的方式接线。
在本系统中,选用22汇1汇流箱,每22个电池串接入一台汇流箱,型号为BH10A-22,对于每个500KW的光伏矩阵,共110个电池串,需要配置5台22汇1光伏阵列汇流箱。
整个10MW的光伏并网系统共需配置5*20=100台汇流箱。
1.4直流配电柜为减少逆变器进线回路数,一般光伏组件阵列通过直流防雷汇流箱在室外进行汇流后,通过电缆接至配电房的直流防雷配电柜再进行一次总汇流,与光伏逆变器相匹配。
每台500KW逆变器配置1台500KW直流配电柜(5路进1路出)。
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。
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家庭分布式并网10KW
发电系统
(标配)
技
术
方
案
山东金阳科技有限公司
2014/5/12
编制人:***
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
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。
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
保护装置,电池阵列汇流后再介入逆变器(若如汇流箱,逆
变器内需安装高压防雷器及浪涌保护器)。
3)交流侧防雷措施:每台逆变器的交流输出经交流防雷柜(内含防雷保护装置)接入电网,可有效的避免雷击和电网浪涌导
致设备的损坏,所有机柜要有良好的接地。
5.材料设备一览表
6.经济效益
根据山东辐照量和经纬度,太阳能安装最佳倾角为35°,安装方向朝向南,按照10KW的装机容量,按照20年(实际寿命为25年甚至更长,此处是按照国家补贴年限计算)的寿命来计算平均每年发电1.23万度,根据国家补贴参考问价:发改价格[2013]1638号摘要:对分布式光伏发电实行按照全点亮补贴政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元,再加上脱硫电价0.45元,总电价为0.87元,20年容量为10KW的总投资收入为21.4万元。