办公楼光伏发电系统设计

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光伏工程设计方案

光伏工程设计方案

光伏工程设计方案一、项目概况项目名称:XXX光伏电站项目地点:XXX省XXX市项目规模:总装机容量XXX兆瓦建设单位:XXX公司设计单位:XXX设计院施工单位:XXX建设集团二、项目背景随着全球对环境保护和可再生能源的重视,光伏发电作为清洁能源的重要组成部分,受到了广泛关注。

本项目选址在XXXX,充足的日照资源和适宜的地形条件,为光伏发电项目的建设提供了优越的条件。

项目的建设将大大提高当地清洁能源利用率,减少对传统能源的依赖,推动当地经济发展和环境保护。

三、项目设计原则1. 充分利用地形条件:在保证电站稳定运行的前提下,最大限度地充分利用地形条件,降低土地利用率,提高发电效率。

2. 确保环保与安全:在设计中充分考虑环保和安全因素,选用符合国家环保标准的组件材料和设备,保障电站运行安全。

3. 保障经济效益:在控制成本的前提下,最大化利用资源,提高光伏电站的发电效益和经济效益。

4. 保障项目可持续发展:在项目设计中充分考虑后期维护和运营,保障光伏发电项目的可持续发展。

四、项目设计内容1. 地形测量与选址:对项目选址地的地形进行测量,确定最佳选址并进行选址布局设计。

2. 光伏阵列设计:根据选址地的地形和日照条件,设计光伏组件阵列的布局和倾角,保证发电效率最大化。

3. 电站工程设计:包括逆变器、变压器、组串箱、等辅助电站工程的选型和设计。

4. 配套建筑设计:包括光伏厂房、办公楼、机房、仓库等配套建筑的设计。

5. 电网接入设计:与当地电网接入协调,根据电网规划要求设计电站接入方式和配套设施。

6. 光伏发电系统设备选型:包括光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备的选型和设计。

7. 系统监控与运维设计:设计光伏电站的远程监控系统和运维体系,确保电站安全稳定运行。

五、项目设计方案1. 地形测量与选址:根据项目地的地形和地理条件,进行测量和选址工作。

在保证地形合理利用的前提下,根据地形和日照条件确定最佳选址。

2. 光伏阵列设计:根据选址地特点和日照条件,设计光伏阵列的布局和倾角。

某光伏发电工程初步设计

某光伏发电工程初步设计

某光伏发电工程初步设计1 概述1.1设计依据1.1.11遵循的主要设计规范、规程、规定等:1)《变电所总布置设计技术规程》(DL/T2056-1996);2)《35kV-110kV无人值班变电所设计规程》(DL/T5103-1999);3)《3kV~110kV高压配电装置设计规范》(GB20060-92);4)《35-110KV变电站设计规范》(GB20059-92);5)《继电保护和安全自动装置技术规范》(GB14285-93);6)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB20062-92);7)《交流电气装置过电压保护和绝缘配合》;8)《微机线路保护装置通用技术规程》(GB/T15145-94);9)《电测量仪表装置设计规程》(DJ9-87);10) 其它相关的国家规程、规范及法律法规。

1.2设计范围本工程光伏并网发电系统,一期工程建设规模20MW,本工程设计范围为(1)新建110kV升压站一座;(2)相关电气计算分析,提出有关电气设备参数要求;(3)相关系统继电保护、通信及调度自动化设计;2.电力系统概述3.1.3 电气主接线本期工程建设容量为20MWp,本期光伏电站接入110kV系统,光伏电站设110kV、35kV电压等级配电装置,本期110kV接入为单母线接线,出线2回, 35 kV 为单母线,35kV集电线路6回,经一台升压变电站接入电站内110kV变电站,SVG 容性容量为10Mvar。

3.1.3.1 110kV升压站主接线设计本期110kV升压站设计采用1台20MVA/110kV升压变压器,1回110kV出线。

3.1.3.2光伏方阵接线设计根据太阳能电池方阵设计,本电站采用一个1000kW方阵与2台200kW并网逆变器组合,全站共计组成20个电池方阵与逆变器组合单元。

拟定电气主接线方案如下:(1)逆变器与35kV升压变压器的组合方式本电站采用2台逆变器与一台35kV升压变压器(36.75/0.27/0.27kV)组合方式。

高层办公楼的绿色建筑设计

高层办公楼的绿色建筑设计

高层办公楼的绿色建筑设计在当今城市化进程加速、资源紧张和环境问题日益严峻的背景下,绿色建筑设计理念在高层办公楼的建设中变得愈发重要。

绿色建筑不仅能够减少对环境的负面影响,还能为使用者提供更健康、舒适和高效的工作空间。

本文将探讨高层办公楼绿色建筑设计的各个方面,包括能源效率、水资源管理、室内环境质量、材料选择以及建筑与周边环境的融合。

一、能源效率能源效率是绿色建筑设计的核心关注点之一。

在高层办公楼中,实现能源的高效利用可以通过多种方式。

首先,建筑的朝向和外形设计对于充分利用自然采光和通风至关重要。

合理的朝向可以最大程度地接收阳光,减少人工照明的需求;而优化的外形设计能够降低风阻,促进自然通风,减少空调系统的负荷。

其次,高性能的建筑围护结构能够有效隔热和保温,降低能源的消耗。

采用优质的隔热材料、双层或三层玻璃窗户等措施,可以显著提高建筑的能源性能。

此外,智能照明系统和节能电器设备的应用也是必不可少的。

通过感应装置和定时器控制灯光的开关,以及选择能效等级高的电器设备,能够进一步降低能源消耗。

太阳能光伏发电系统的安装也是一种可持续的能源解决方案。

在建筑屋顶和立面合适的位置布置太阳能板,可以为办公楼提供部分电力,减少对传统能源的依赖。

同时,结合能源管理系统对建筑的能源使用进行实时监测和分析,有助于发现潜在的节能机会,并及时采取措施进行优化。

二、水资源管理水资源的有效管理在绿色建筑设计中同样不可忽视。

高层办公楼可以通过雨水收集和中水回用系统来减少对市政供水的依赖。

雨水收集系统将屋顶和地面的雨水收集起来,经过处理后用于灌溉、冲厕等非饮用用途。

中水回用系统则对办公楼内产生的废水进行处理和再利用,如用于空调冷却系统的补水。

在建筑内部,采用节水型洁具和水龙头能够显著降低用水量。

感应式水龙头和双冲水马桶等设备可以根据实际需求自动控制水流,避免不必要的水资源浪费。

此外,通过优化给排水系统的设计,减少管道的漏损,也是节约用水的重要环节。

太阳能光伏发电技术与建筑的一体化设计

太阳能光伏发电技术与建筑的一体化设计

太阳能光伏发电技术与建筑的一体化设计摘要:本文通过介绍太阳能光伏组件与建筑的结合方式,运用ecotect软件进行太阳辐射量分析来确定沈阳市太阳能光伏组件的最佳安装倾角及最佳阵列间距,完善太阳能光伏关键词:太阳能;光伏发电技术;一体化设计abstract: this paper introduces the components and building solar photovoltaic combining ways, using ecotect software to solar radiation analysis to determine the best components of solar photovoltaic installation angle and best array spacing, perfect solar photovoltaickeywords: solar; photovoltaic power generation technology; integration design中图分类号:s611文献标识码:a文章编号:光伏组件的布置方式直接影响到其发电的效果,所以在节能建筑概念设计或者初步设计阶段,要充分考虑太阳能的最大限度利用,从而确定有利于光伏组件布置的建筑造型。

同时,光伏构件本身也有着丰富多变的美学特征,不同颜色,不同大小尺寸光伏板通过一定规律组合运用在建筑的围护结构上,不仅满足了建筑的能源供给,同时具有韵律感,成为立面的活泼元素,丰富立面形态。

1.光伏组件与建筑的结合方式1.1光伏组件结合屋顶设计就光伏材料的发电效率而言,坡屋面是比较理想的屋面形式,他能够自然形成倾斜角,比平屋面的布置方式更有利。

在设计中可考虑协调建筑的功能,在屋顶造型上设计出南向倾斜的坡屋面。

在我国城市住宅和公共建筑更多采用的是平屋面,平屋面光伏构件的布置方式同样分两种:支架式和嵌入式。

河北经贸大学办公楼光伏离网发电系统

河北经贸大学办公楼光伏离网发电系统

新能源科学与工程专业课程设计说明书设计题目:河北经贸大学办公楼太阳能光伏发电系统设计学生:赵宏伟学号:120720118指导教师:张海霞完成日期:2015年10月12日~10月23日河北工程大学城市建设学院2015年10月目录设计任务书 (1)第一章绪论 (3)第二章蓄电池设计2.1 蓄电池各参数基本估算·················2.2 设计修正·······················2.3 蓄电池串并联设计···················2.4 蓄电池设计校核····················第三章光伏组件方阵设计3.1 太阳能电池组价设计··················3.2 光伏组件方阵的校核··················3.3 太阳能电池方阵设置··················第四章主要部件选型4.1 蓄电池选型······················4.2 光伏组件选型·····················4.3 控制器选型······················4.4 逆变器选型······················第五章其他硬件设计5.1 电缆选取·······················5.2 供电系统的基础建设··················5.3 接地和防雷设计····················第六章经济效益分析·····················参考文献····························设计任务书一、设计题目河北经贸大学办公楼太阳能光伏发电系统设计二、设计任务为河北经贸大学办公楼设计太阳能光伏供电系统,根据蓄电池、太阳能电池组件、控制器和逆变器的市场产品规格,提出具体可行的实施方案。

毕业设计(论文)光伏并网发电系统设计

毕业设计(论文)光伏并网发电系统设计

摘要随着社会生产的日益发展,对能源的需求量在不断增长,全球范围内的能源危机也日益突出。

地球中的化石能源是有限的,总有一天会被消耗尽。

随着化石能源的减少,其价格也会提高,这将会严重制约生产的发展和人民生活水平的提高。

可再生能源是满足世界能源需求的一种重要资源,特别是对于我们这个人口大国来讲更加重要。

其中太阳能资源在我国非常丰富,其应用具有很好的前景。

光伏并网发电系统是通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,并通过并网逆变器将直流电变为与市电同频同相的交流电,并回馈电网。

光伏并网发电系统的核心技术是并网逆变器,在本文中对于单相并网逆变器硬件进行了建摸及设计。

给出了硬件主回路并对各部分的功能进行了分析,同时选用TI公司的DSP芯片TMS320F2812作为控制CPU,阐述了芯片特点及选择的原因。

并对并网逆变器的控制及软件实现进行了研究。

文中对于光伏电池的最大功率跟踪(MPPT)技术作了阐述并提出了针对本设计的实现方法。

最后对安全并网的相关问题进行了分析探讨。

文章的主要内容如下:1.目前国内外光伏发电的现状和发展前景,并对光伏并网发电系统的功能、分类和特点作了简单介绍,对光伏并网发电系统建立了一个总体认识。

2.研究了光伏电池的基本发电原理和输出特性。

重点研究了光伏电池的输出特性和其影响因素,并得出相应的结论。

3.并网逆变器主要包括DC/DC及DC/AC两部分,文中分析了各部分设计重点,明确了选用TI公司的DSP芯片TMS320F2812作为控制CPU的原因及优点,同时给出了控制及软件实现方法。

4.光伏电池发电输出是非线性的,存在输出最大功率(CMPPT)跟踪问题。

本文阐述了常用的最大功率点跟踪方法,并结合本设计提出了改进方法。

使光伏电池工作于最大输出功率点上,获得高效功率输出。

5.在实际太阳能并网发电系统中,太阳能电池的输出及电网的电压是不断波动的,如何实现安全并网以及在运行中对各种故障的检测及报警进行了探讨,重点对“孤岛效应”进行了分析。

办公大楼节能方案

办公大楼节能方案

办公大楼节能方案1. 介绍在现代社会,节能已成为一项重要的任务,而办公大楼作为城市中能耗较高的建筑类型之一,其节能化是十分迫切的。

本文将介绍一些可行的办公大楼节能方案,以帮助提高能源利用效率,降低碳排放,减少能源浪费与研究办公大楼的节能策略。

2. 设计优化2.1 朝向优化办公大楼朝向的优化是一个重要的节能策略。

通过将大楼的主要玻璃墙面朝向南方,可以最大限度地利用自然光和太阳能来照明和供暖,减少电力消耗。

此外,结合调整建筑外形设计和窗户布局,可以最大限度地降低能量损失。

2.2 建筑外墙隔热办公大楼外墙的隔热是另一个重要的节能策略。

选用高性能的隔热材料,如岩棉、聚氨酯等,可以减少室内外温差,降低空调和供暖系统的负荷,并有效延长设备的使用寿命。

此外,在外墙表面覆盖反射性涂料或采用绿色植物覆盖墙面,也能有效降低热量的吸收。

2.3 照明系统的优化办公大楼照明系统的优化可以显著降低能耗。

采用高效节能的LED照明设备,结合人体感应传感器和光线感应器,能够根据环境亮度和人员活动情况实时调整灯光亮度,以达到节能效果。

此外,采用自然光调节系统,通过智能调整百叶窗或隔热窗帘,最大限度地利用自然光线,减少不必要的人工照明。

2.4 空调与供暖系统的优化办公大楼的空调与供暖系统的优化同样重要。

采用智能的恒温与变频空调系统,通过实时监测室内外温度和人员活动情况,自动调节空调制冷或供暖温度,以提高能源利用效率。

在通风系统中,可采用高效的热交换设备,将室内热能回收利用,以减少能源浪费。

3. 人员行为与管理3.1 能源意识教育通过组织能源意识教育活动,提高办公人员的能源节约意识和行为习惯,是一个重要的策略。

通过定期开展能源节约知识培训、推广绿色出行方式和使用节能设备的经验分享等活动,可以潜移默化地引导员工在办公环境中注意节能,从而在日常工作中减少不必要的能源消耗。

3.2 管理制度的建立建立科学合理的办公大楼能源管理制度是实现节能的关键。

公共建筑太阳能光伏系统计算和设计分析

公共建筑太阳能光伏系统计算和设计分析

公共建筑太阳能光伏系统计算和设计分析摘要:基于温住建[2022]43号文件,针对公建建筑的太阳能光伏系统设计,以实际项目举例,计算该建筑的可再生能源综合利用量和太阳能光伏系统的消费量占项目能耗总量的比例,在计算基础上进行太阳能光伏系统设计分析并得出结论。

0引言2021年中国郑重向世界宣布,中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。

为贯彻落实国家节约能源和保护环境的基本国策,进一步加强和推进浙江省的建筑节能工作,落实浙江省建筑领域碳达峰碳中和相关工作,推进浙江省未来社区建设,改善浙江省公共建筑的室内热环境,提高供暖通风与空调系统、给水排水系统、建筑电气系统及建筑智能化系统的能源利用效率,加大可再生能源建筑应用力度,浙江省推出《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021修订版,该规范9.2.1条为新建建筑应安装太阳能建筑。

1温州当地政策要求2022年5月7日温州市住房和城乡建设局发布了关于加快推进新建建筑太阳能光伏系统建设应用工作的通知(以下称温住建[2022]43号文件),该通知中要求新建民用建筑项目应充分利用建筑屋顶、立面等适宜场地空间配置太阳能光伏系统。

温住建[2022]43号文件中要求新建公共建筑应优先考虑配置太阳能光伏系统满足可再生能源应用要求,其利用量除符合相关标准规范的规定外,还应符合:新建国家机关办公建筑、政府(含国有企业)投资或者以政府投资为主的公共建筑,太阳能光伏系统的消费量占项目能耗总量的比例不低于12%;其他公共建筑,太阳能光伏系统的消费量占项目能耗总量的比例不低于10%。

基于以上文件,作者对公共建筑的太阳能光伏系统进行实例计算和设计分析。

2实例计算2.1工程概况(公共建筑)本工程为政府投资的办公楼,建筑高度为43.2 ,共10层,为二类高层建筑。

2.1.1工程类型:√办公建筑□旅馆建筑、商业建筑和综合医院□其他建筑相关指标:2.2 目标要求(公共建筑)2.2.1目标一本工程容积率≤4.0,可再生能源综合利用量要求为:QL ≥E1×S1+E2×S2=63000kWh/a。

金屋顶-工商业分布式光伏电站项目开发要求

金屋顶-工商业分布式光伏电站项目开发要求

工商业分布式光伏电站项目开发指导目录:一.工商业屋顶光伏系统介绍二.政策指引三.开发要点四.合作方式和流程五.资料搜集一.工商业屋顶光伏系统介绍1.屋顶光伏解决方案——系统屋顶配电室控制室/网络2、分布式定义1) 国能新能〔2013〕433号:分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。

2) 营销[2014]174号:第一类:10千伏以下电压等级接入,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的分布式电源。

第二类:35千伏电压等级接入,年自发自用大于50%的分布式电源,年自发自用电量大于50%的分布式电源。

或10千伏电压等级接入且单个并网点总装机容量超过6兆瓦,3) 国能新能[2014]406号:在地面或利用农业大棚等无电力消费设施建设、以35千伏及以下电压等级接入电网(东北地区66千伏及以下)、单个项目容量不超过2万千瓦且所发电量主要在并网点变电台区消纳的光伏电站项目,纳入分布式光伏发电规模指标管理,执行当地光伏电站标杆上网电价。

3、分布式光伏系统效果图4、屋顶分布式光伏电站应用场景应用场合——彩钢瓦屋顶1)角驰型彩钢板2)直立锁边彩钢板4、屋顶分布式光伏电站应用场景平屋顶压重安装方式1)铺有马赛克地砖的屋顶2)防水油毡的屋顶3)家庭普通混凝土屋顶二.政策指导根据《国家发改委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》发改价格[2016]2729号(2016年12月26日),1. 电价:分布式全额上网项目参照光伏电站标杆上网电价执行(见下表);自发自用余电上网项目电价补贴标准仍为每千瓦时0.42元。

2. 时间:2017年1月1日以后纳入财政补贴年度规模管理的光伏发电项目,执行2017年光伏发电标杆上网电价;2017年以前备案并纳入以前年份参政补贴规模管理的光伏发电项目,但与2017年6月30日签仍未投运的,执行2017年标杆上网电价。

广东顺德屋面光伏发电方案

广东顺德屋面光伏发电方案

1.1 光伏发电系统概述本项目暂定采用单块容量为290Wp的单晶硅光伏组件,逆变器采用额定容量为50kW的组串式逆变器。

2#厂房安装光伏组件3696块,设20台50kW的组串式逆变器;3#厂房安装1958块,设11台50kW的组串式逆变器,办公楼安装光伏组件396块,设2台50kW的组串式逆变器,光伏组件总安装容量为1754.5kWp,共6050块光伏组件,设33台50kW组串式逆变器。

1.2 支架运行方式及最佳倾角计算本项目拟在2#厂房、3#厂房及办公楼的屋面设光伏组件,组件采用固定支架安装,单排竖向布置。

根据PVSYST软件模拟计算,组件采用最佳倾角19°安装。

1.3 阵列间距计算根据电站所处位置的纬度,我们取太阳入射角最小的数值即处于冬至日9:00至15:00进行具体的计算,但入射角位于最小时,第一排组件所形成的阴影最大,即前后排的距离是最长的。

根据国家发布的《光伏发电站设计规范GB50797-2012》中有关光伏方阵阵列间距或可能遮挡物与方阵底边垂直距离的计算公式,距离应不小于D:式中φ为纬度(在北半球为正、南半球为负),β为支架倾角,L为阵列倾斜面长度。

代入本项目数据φ=22.82°,得出:β=19°,L=1650mm,D=850mm ;故当倾角为19°时,单块组件竖向布置,间距取1000mm。

1.4 串并联设计太阳能电池组件串联的数量由逆变器的最高输入电压和最低工作电压、以及太阳能电池组件允许的最大系统电压所确定。

太阳能电池组串的并联数量由逆变器的额定容量确定。

本工程所选50kW组串式逆变器逆变器的最高允许输入电压为1000V,输入电压MPPT 工作范围为520~850V 。

290Wp 单晶硅太阳能电池组件的开路电压Voc 为37.7V ,最佳工作点电压Vmp 为31.5V ,开路电压温度系数为-0.33%/K 。

光伏组件串联数量计算经计算,N ≤19.06。

1 MWp屋顶光伏并网系统设计与分析

1 MWp屋顶光伏并网系统设计与分析

及住宅楼屋顶 ,设计 容量 l M Wp ,是经财政部批 治市首个太阳能示范工程。
1 . 1 地 理条 件
可再生能源正面 临资源枯竭 和环境恶化 的双重压 准 立项 的金太 阳工 程示 范项 目,为 山西 省 首批 、长
光 伏 电站 位 于 山西 省 长 治 市 城 区 ,地 处 北 纬 3 1。5 4’ ,东 经 1 2 1。9’ ,地 表 平 均 海 拔 4 . 9 6 m, 年 日照 时数 1 8 0 0 h ,年 平 均 日照百 分 率 6 2%,年
( 1 . 华 南 理 工 大 学 ,广 东 广 州 5 1 0 6 4 0 ; 2 . 长 治供 电分 公 司 ,山西 长 治 0 4 6 0 1 1 ; 3 . 吕梁 供 电 公 司 ,山 西 吕 梁 0 3 3 0 0 0 )
摘 要 :分析 了长治 市首 个 1 MWp屋 顶 光伏 电站 的 总体设 计 与各 组成要 素 。对 该 电站 接入 公 用
和Y L 2 8 0 P 一 3 5 b两 种 型号 的 2 4 0 Wp和 2 8 0 Wp多 晶
硅组件 ,光 电转换效率为 1 6 % ~ 1 7 % 。主要参数见 表 1 。 系统共使用 9 3 5 块2 8 0 Wp 多 晶硅标准光伏组 件 ,每 1 7 块组件 串联成 一个阵列 。使用 了 3 0 8 0
充 分 利用 医院各 类 建 筑屋 顶 空 间 ,采 取分 块 发 电 、
1 光伏 系统总体 设计方案
长 治某 医 院光 伏发 电系 统建设 于 该 医院办 公楼
集 中并网的方式 建设 大 型太 阳能 并 网光伏 电站 , 所发 电能主要满足医院 自 身负载 ,余量馈人电网。
交 流 防雷 配 电柜 接 人 0 . 4 k V配 电 网 。当 电 网 发 生

利用太阳能发电改造办公室照明配电实例

利用太阳能发电改造办公室照明配电实例

利用太阳能发电改造办公室照明配电实例摘要本文阐述了利用离网光伏发电为办公室照明系统供电的可行性。

太阳能作为清洁环保可再生的能源一直被广泛应用。

随着光伏电池板的价格逐年降低,小规模发电应用越来越普及。

本文针对实际办公室的环境特点,进行设备参数计算,选择合适的光伏产品,比较了方案的经济性,证明了太阳能发电的实际价值。

关键词离网太阳能发电照明供电改造1. 太阳能发电的特点太阳能是随手可得的能源,我们每天都在接受大自然源源不断的赠与,还要消耗不可再生的化石资源,实在是可惜。

早在上个世纪,太阳能电池就已经在成熟的应用了。

随着制造工艺和设备的改进,光伏板的厚度逐渐减少,生产成本也有效的降低,与传统发输配电相比其性价比优势越来越明显。

另外,就近发、配电节约了长距离输配电的线路损失,节省了金属缆线的敷设。

其设备安全可靠,极少维护,可以在无人值守的情况下使用。

而且运行时不需要消耗天然气,柴油等不可再生能源,不存在运行费用,即清洁又经济。

基于以上太阳能发电优点的分析,是否此方案可以随处应用呢?答案是否定的,太阳能发电也有它的局限性。

发电量与当地日照时间长短,日照强度,和具体负载特点有关。

晚上和连续阴雨天就不能或很少发电,如果所带负荷对供电要求苛刻不允许断电,显然此方法是不适宜的。

此外,初投资较大,是市政供配电的5-10倍。

这在方案初期就要考虑清楚。

2. 办公室现状办公室位于八层商务办公楼的六楼,南面是城市双向八车道主干马路,东半部分是开敞式办公区域,东西长26.4米,南北宽12.2米,规则长方形区域。

南面靠马路侧有一通长阳台,阳台长26.4米,宽1.8米,安装有1.3米高护栏。

由于所在城市是上海,属亚热带季风气候,冬夏寒暑交替,四季分明,夏季空调运行4个月(6月-10月初),冬季(12月-3月)3个月,夏长冬短。

目前办公区照明灯具为600*600的3*20W T8格栅荧光灯52盏,11W的U 型节能筒灯21盏。

总计用电量为3.35kW。

太阳能光伏发电系统设计及安装技术

太阳能光伏发电系统设计及安装技术

冯敏添1 林子斌1 冯伟2 陈箭3 曾若琳3(1.广州市机电安装有限公司 广州 510030;2.广州建筑股份有限公司 广州 510030;3.广东省新型建筑机电安装工程技术研究中心 广州 510030)摘要:本文结合实际项目,详细阐述了太阳能光伏并网系统安装施工技术,并就光伏安装原理、施工技术工艺及安装要点,从技术可行性及经济可行性出发,对光伏支架的深化设计、安装,光伏组件的安装工序等各个环节进行优化,提高了光伏项目的综合效益。

关键词:模组化光伏支架 光伏组件压码 大功率逆变器 光伏板隐裂检测中图分类号:TM615 文献标识码:B 文章编号:1002-3607(2023)08-0056-04太阳能光伏发电系统设计及安装技术1 工程概况全球能源短缺和环境污染等问题日益突出,太阳能作为一种巨量的可再生能源,符合国家大力倡导的绿色经济发展方针。

太阳能光伏发电因其清洁、便利、安全,已作为一种新兴的绿色能源得到重点发展,并逐渐在建筑领域推广应用。

广州发展广汽丰田第五生产线屋面分布式光伏项目EPC总承包工程项目,主要施工内容为屋面光伏系统安装及调试,包括冲压车间、总装车间、电池车间、焊装车间、涂装车间、树脂车间、生产办公楼等单体建筑物,共50,867块540Wp单晶硅单玻光伏组件,光伏电站总装机容量约29,540kWp。

本项目作为EPC项目,既要考虑技术可排水模块下方用水泥砂浆铺平垫稳,底部封实,做好现场保护。

排水模块安装完成后进行闭水试验,试验合格后,办理移交手续后进行垫层施工。

(6)预留电源点位、预留水源点位要严格按照深化设计预留到位。

(7)管口保护盖严禁私自打开。

铺设墙地砖时,注意控制同排模块自带专用连接板与地砖顶面平齐,保证中水模块安装区和坐便器落地区平整。

墙砖或墙体饰面施工时,要注意控制地面专用连接板上排污孔中心距墙体完成饰面间的间距要求,注意控制装饰层厚度。

否则,中水模块无法安装。

中水模块与各个预留点位对接完成后,使用装饰用固定粘接剂将中水模块固定牢固。

光伏屋顶发电系统设计与安装

光伏屋顶发电系统设计与安装

直流分开关 ) 需加装 总隔 把 建筑 物的屋顶 当作“ 资源 ” . 建成太 阳能 发电屋顶 的计 划 . 在我 母排前分别设 置隔离 电器和 短路保护 电器 ( 国已经开始 。 已预示 了美好 的前景 。 这一计划可用 “ 太 阳能发 电与建筑 离电器和短路保护 电器( 直流主开关 ) 。 体化 ” 方式在新建筑设计 、 施工 时, 一步到位 . 付诸实施 。 高层建筑和 3 ) 接线箱 内对每一太 阳电池板串回路分别设置 防雷 电感应装置 大厦大 面积 的屋顶均可粘贴 和安装薄膜型太 阳能发电系统 。 充分利用 4 ) 接线箱宜设置在室 内干燥 的场所 , 应便 于操作和检修 。 建筑 的受光 面积 。因此 , 房屋建筑 已不再仅仅 是传 统上的为人们遮风 5 ) 功率调节器 的选择应遵循以下原则 。 挡雨的栖息之所 . 它还将具有 为人们提供能源需求 的功能。对原有 的 ①功率调节器应具备 自动运行 、 停止功能 。 ②功率调节器应具 备最大功率跟踪控制功能 。 许多住宅楼 、 机关和学 校的办公楼 以及商业楼 宇等旧建筑 , 可在屋顶 ③并网太阳光伏系统功率调节器应具备孤 岛效应防止功能 。 平台上进行改造 . 加装太阳能发电系统 , 建成光伏屋顶 。 无论新建或改 建的屋顶光伏系统 投用后可实现 白天就地发 电、 就近供电 , 白 日晴天 ④逆流型太阳光伏 系统功率调节器应具备 自 动 电压调整功能 。 不仅可满足全楼 日 常用电 的需要 . 还可将多余 电能或 上网“ 支援” 电网 ⑤不带工频绝缘变压器的功率调节器应具备直流检测功能 。 调峰 , 或进行“ 储存” 。 到了夜晚和遇有阴雨天 。 则 由“ 储存” 的电能或仍 ⑥无 变压器 的功率调 节器应具备直流接地检测功能。
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太阳能光伏系统设计

太阳能光伏系统设计
储能设备充放电控制
设计合理的充放电控制策略,以保证储能设备的寿命和系统的稳 定性。
逆变器的选择与设计
逆变器类型
正弦波逆变器、修正弦波逆变器等,选择适合的逆变器类型需要考 虑负载特性和投资成本等因素。
逆变器功率
根据系统需求,计算所需的逆变器功率,以确保系统能够提供足够 的电力输出。
逆变器效率
选择高效率的逆变器可以提高系统的发电效率。
系统的安装与布局
安装地点选择
选择阳光充足、无遮挡物的安装地点,以提高系统的 发电效率。
布局优化
根据安装地点的地形、气候等因素,优化系统的布局, 以提高系统的发电效率和稳定性。
安全防护措施
设计合理的安全防护措施,保证系统的安全运行和人 员的安全。
03
太阳能光伏系统的优化 设计
提高光电转换效率的优化设计
案例分析
某家庭在屋顶安装了10块光伏板,总容量为5千 瓦,满足了日常用电需求,每年可节省大量电费。
大型光伏电站的设计案例
案例概述
大型光伏电站通常建设在荒漠、草原等空旷地区,规模较 大,能够为电网提供可再生能源。
设计要点
根据地理位置和土地资源,选择适合建设光伏电站的地点; 考虑光照强度、土地成本和环境因素,优化电站布局和规 模。
防雷保护
设计合理的防雷保护系统,防止雷击对光伏 系统的损坏。
温度控制
设计合理的温度控制系统,防止高温对光伏 电池性能的影响,保证系统的稳定性。
04
太阳能光伏系统的维护 与保养
日常维护与保养
清洁光伏组件
定期使用干燥或湿润的布擦拭光伏组件表面,去除灰尘和污垢,保 持清洁。
检查接线连接
检查所有接线连接是否牢固,有无松动或腐蚀现象,确保安全可靠。

建筑储能系统规范要求与应用案例分析

建筑储能系统规范要求与应用案例分析

建筑储能系统规范要求与应用案例分析近年来,随着能源消耗和环境问题的日益凸显,建筑储能系统作为一种节能环保的解决方案,受到了广泛的关注和应用。

建筑储能系统有着一定的规范要求和设计准则,本文将对建筑储能系统的规范要求进行分析,并以实际应用案例来展示其效果和价值。

一、建筑储能系统的规范要求(1)安全性要求建筑储能系统首要的规范要求是安全性。

储能设备需要符合相关的安全标准,并通过各项安全测试与认证。

此外,建筑储能系统应具备过电压、过电流、高温、短路等故障自保护功能,确保系统在故障发生时能够及时断电并避免危险。

(2)性能要求建筑储能系统除了满足安全性要求外,还需要符合一定的性能要求。

首先是能量存储密度要求,系统需要具备较高的能量密度,以满足建筑用电的需求。

其次,系统的电池寿命要长,以确保系统的使用寿命与建筑的使用周期相匹配。

此外,建筑储能系统还需要具备一定的充放电效率,以提高能源利用效率。

(3)配套设施要求建筑储能系统不仅包括储能设备本身,还需要有相应的配套设施。

例如,建筑储能系统需要有与之相匹配的电力管理系统,以实现对能量的有效管理和调度。

此外,系统还需要具备可靠的监测与诊断功能,通过实时监测系统运行状况和故障诊断,及时发现并解决问题。

二、建筑储能系统的应用案例分析(1)商业办公楼的储能系统应用以一座商业办公楼为例,通过建筑储能系统可以有效利用光伏发电和电网峰谷电价差,实现能源消耗的优化。

系统通过存储白天的多余电能,并在峰谷电价较低时释放,以满足建筑在高峰期的能量需求。

在此过程中,建筑储能系统能够提高能源利用效率,降低用电成本。

(2)住宅小区的储能系统应用对于住宅小区而言,建筑储能系统可以解决用电峰值和能源调配的问题。

系统通过储存太阳能和风能等可再生能源,满足小区居民在高峰期的用电需求。

此外,储能系统还可以利用电网峰谷差价,以更低的价格获取电能,降低小区居民的用电成本。

三、结语建筑储能系统作为一种可持续发展和有效利用能源的解决方案,对于实现建筑节能减排、优化能源结构具有重要意义。

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