KWp光伏并网发电系统

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5kWp光伏太阳能并网发电系统

5kWp光伏太阳能并网发电系统

5kWp光伏太阳能并网发电系统设计方案设计人:申小波(Mellon)单位:个人电话:日期: 2013年10月27日目录一、光伏太阳能并网发电系统简介 (2)二、项目地点及气候辐照状况 (2)三、相关规范和标准 (5)四、系统结构与组成 (5)五、设计过程 (6)1、方案简介 (6)2、设计依据 (6)3、组件设计选型 (7)4、直流防雷汇流箱设计选型 (9)5、交直流断路器 (11)6、并网逆变器设计选型 (13)7、电缆设计选型 (14)8、方阵支架 (15)9、配电室设计 (15)10、接地及防雷 (15)11、数据采集检测系统 (16)六、仿真软件模拟设计 (17)七、接入电网方案 (22)八、设备配置清单及详细参数 (22)九、系统建设及施工 (22)十、系统安装及调试 (23)十一、运行及维护注意事项 (26)十二、设计图纸 (28)十三、工程预算投资分析报告 (32)5kWp光伏太阳能并网发电系统配置方案一、光伏太阳能并网发电系统简介并网系统(Utility Grid Connected)最大的特点:太阳电池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,并网系统中光伏方阵所产生电力除了供给交流负载外,多余的电力反馈给电网。

在阴雨天或夜晚,太阳电池组件没有产生电能或者产生的电能不能满足负载需求时就由电网供电。

因为直接将电能输入电网,免除配置蓄电池,省掉了蓄电池储能和释放的过程,可以充分利用光伏方阵所发的电力,从而减小了能量的损耗,并降低了系统的成本。

但是系统中需要专用的并网逆变器,以保证输出的电力满足电网电力对电压、频率等电性能指标的要求。

因为逆变器效率的问题,还是会有部分的能量损失。

这种系统通常能够并行使用市电和太阳能太阳电池组件阵列作为本地交流负载的电源,降低了整个系统的负载缺电率,而且并网系统可以对公用电网起到调峰作用。

但并网光伏供电系统作为一种分散式发电系统,对传统的集中供电系统的电网会产生一些不良的影响,如谐波污染,孤岛效应等。

100KWp离网并网太阳能发电系统对比

100KWp离网并网太阳能发电系统对比

100KWp光伏离网并网发电系统对比分析一、项目概况屋顶面积约为1300㎡,冬季五个月平均每月用电3万度,夏季四个月平均每月2.5万度,其他三月每月平均用电9000度,总负载约为100KW-150KW。

二、项目说明1、装机容量估算1300㎡的屋顶面积,大约可以装100KWp-130KWp的太阳能电池板(初步估算),具体装机容量需要勘察现场后方能核算出,以下分析均已100KWp装机容量做为参考。

2、山西临汾太阳辐照资源山西临汾日照资源图通过简单计算,山西临汾年均水平面日峰值日照时数约为4.33h,属于日照资源丰富地区,适合建太阳能发电系统。

3、发电系统类型太阳能发电系统分为离网型发电系统和并网型发电系统两类。

离网型发电系统主要由太阳能组件、控制器、逆变器、蓄电池组和支架系统组成。

其工作原理是太阳能组件在光照下产生直流电,供蓄电池存储或者通过逆变器供负载使用,在无光照情况下由蓄电池供电,蓄电池电力供应不足时切换至市电供电。

并网型太阳能发电系统主要由太阳能组件、控制器、逆变器、支架系统和电力接入部分组成。

太阳能所发的电首先满足负载需求,多余电力流入国家电网,由国家电网统一收购;太阳能发电不能满足负载需求时,不足部分可以由市电补充。

三、离网发电系统配置简介1、系统原理图2、配置报价表3、系统优势A、先进性太阳能发电系统的原理是太阳光照射到太阳电池表面,吸收光子能量,发生光生伏打效应,产生电流,通过控制电路,或直接供电给负载,或把白天所产生的电能存贮在蓄电池(组)里,当需要用电时,蓄电池通过控制线路向负载供电,整个过程自动切换,无需人工操作,控制方式智能化。

B、可靠性由于太阳能发电系统的发电量多少受天气情况的影响,我们的产品是根据用户使用要求进行合理优化设计,相对可以长期、稳定、可靠地使用,最大限度地减少损耗及故障的发生。

C、安全性随着社会进步与科技的发展,太阳能光伏发电产品将在人们生活中发挥越来越重要的作用,能源的紧缺突显太阳能电能的可贵;太阳能发电系统中的设备器件都具有多种自动保护功能,避免了事故的发生。

10kWp并网型光伏发电系统示范工程的阶段运行分析

10kWp并网型光伏发电系统示范工程的阶段运行分析

复正常后, 系统自动启动运行。 通过实际 运行表明 LineBack- ! 系列功率调节器 保护功能完备, 运行可靠, 动作正确, 能 够满足并网光伏电站的使用要求。
准备奥运工程项目,同时积累光伏电站 并网运行的数据和工程建设的经验, 发 现并解决系统运行中的各种问题。北京 日佳电源有限公司作为专业从事太阳能 发电系统工程的企业,引进日本先进技 术,并在同合资外方日本电池株式会社 以及北京市有关部门的支持下,采用当 时太阳能光伏并网技术应用领域中最先 进的技术 和 产 品 ,于 2002 年 6 月 在 北 京 完 成 了 10kW p 光 伏 并 网 发 电 站 的 建 设,成为我国并网光伏发电系统工程中 最成功的范例。 北 京 日 佳 电 源 有 限 公 司 10kW p 光 伏并网发电站在电气连接方式上采用角 星有逆潮流低压并网方式。系统由太阳 电池方阵 ( 组件型号: SPG- 167- 212 串 架台、 功率调节器 ( Line Back ! 系 5 并、 列 LBBA- 10- T3CR )、并 网 保 护 装 置 、 显示计量装置、 远程监视装置、 远程显
76.626 76.626
13.10 14.06
>10 12.78
>90 90.86
2.2
保护功能 光伏电站在运行期间发生厂区内部
电路故障跳闸 1 次,外部电网停电若干 次。功率调节器均按照设计要求与电网 解裂, 同时发出故障报警; 在电力供应恢
高级工程师 * 鲁延武, 1942 年 7 月生,
咨询了解本文发 E- mail: bjb@coolingspread.com
(“ 五一” “ 、 十一” 及春节期 间 系 统 停 机, 实际运行约 830 天) 截止到 2004 年 日均 12 月 20 日 累 计 发 电 22 900kWh , 发 电 量 27.6kWh ( 如 表 1) , 系统效率、 方阵效率、功率调节器效率及方阵配比 损失达到设计要求 ( 见表 2 ) 。

光伏发电并网系统设计介绍

光伏发电并网系统设计介绍

光伏发电并网系统设计介绍一、一般规定1.1 光伏系统接入方案应结合电网规划、分布式电源规划,按照就近分散接入与就地平衡消纳的原则进行设计。

1.2 光伏系统宜采用10kV及以下电压等级接入电网。

1.3 光伏系统模式可采用自发自用/余量上网和全额上网两种模式。

1.4 自发自用/余量上网模式的光伏系统并网容量不应超过所接入变压器容量。

1.5 光伏系统接入电压等级应根据装机容量选取,并满足下列要求:1 单个并网点容量为8kWp及以下宜接入220V;2 单个并网点容量为8kWp~400kWp宜接入380V;3 单个并网点容量为400kWp~6MWp宜接入10kV;4 自发自用/余量上网模式总装机容量超过1MWp,宜接入10kV;5 最终并网电压等级应综合参考有关标准和电网实际条件,通过技术经济比选论证后确定。

1.6 光伏系统在变电站低压并网时,单台变压器的并网点不应超过1个,项目规划审批范围内总并网点数量不应超过4个。

1.7 光伏系统在并网处应设置并网专用开关柜(箱),并应设置专用标识和“警告”、“双电源”等提示性文字和符号。

二、10kV并网2.1 10kV光伏系统的并网点应按如下进行选择:1 自发自用/余量上网模式的并网点可为用户开关站、配电室或箱变的10kV母线,如图2.1所示;2 全额上网模式的并网点可为公共电网10kV母线或线路,如图2.2 所示。

图2.1 10kV自发自用/余量上网模式一次系统接线示意图图2.210kV全额上网模式一次系统接线示意图2.2 10kV光伏系统的并网系统一般由光伏进线柜、压变柜、计量柜、并网柜、隔离柜、无功补偿柜及站用电等设备组成。

如图2.3所示。

图2.3 10kV并网系统方案示意图2.3 10kV自发自用/余电上网模式光伏系统的保护及计量配置应符合下列规定:1 光伏并网柜继电保护装置应具有过压、失压(欠压)保护功能,失压保护的电压信号应采集自光伏配电房隔离柜的电压互感器;2 光伏并网柜继电保护装置应具有过频率和低频率保护,保护装置的频率信号应采集自光伏配电房隔离柜的电压互感器;3 光伏并网柜继电保护装置应具有速断、过流保护等功能,保护定值选取应与用户配电房中光伏接入柜继电保护定值相配合;4 用户配电房中的计量柜应设置双向电表,光伏配电房中的计量柜应设置单向电表;5 光伏配电房计量柜的电压互感器宜采用移动小车式安装,电流互感器宜采用固定式安装;6 计量柜应设置三相电压指示仪;7 光伏进线柜宜按一台变压器对应一个光伏接入柜进行设置;8 光伏进线柜应具有变压器的温度保护和瓦斯保护等保护跳闸功能;9 光伏进线柜继电保护装置应具有速断、过流保护等功能,保护定值选取应与光伏配电房光伏并网柜继电保护定值相配合;10 光伏进线柜不应具有检有压合闸功能;11 变压器室和光伏进线柜不在同一箱变内的,变压器室内应设置变压器出线柜;12 容量超过800kVA的变压器出线柜内应设置断路器。

20KW光伏并网技术方案(山财大)

20KW光伏并网技术方案(山财大)

数值 0.02 25 2.39 50.00% 0.00% 1.00 0.42 0.927
8
20KWp 光伏并网发电系统技术方案
9
年均售电收入(万元)
10
25 年发电销售收入总额(万元)
11
项目投资总额(万元)
12
自有资金(万元)
13
投资回收期(年)
14
回报率(无融资)
15
投资财务净现值(万元)(无融资)
采用 4 台 5KWp 并网型光伏逆变器接入 AC230V/50Hz 单相交流低压电网进行并网发电。 针对此次 20KWp 的光伏并网发电系统工程,我公司建议采用集中并网方案。 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) 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 单相交流低压电网。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。
2.4 并网接入方案(由国家电网设计出具) 2.5 监控装置(可选)
GPRS 光伏数据采集器 光伏数据采集器通过 RS485/422 协议采集电站运行数据,包括逆变器、电表、气象站、汇流箱、 直流柜、跟踪轴等。这些数据通过内置的 GPRS 网络通讯模块传输到因特网上,然后通过登录绿色电 力网就可以方便的浏览数据和运行状况。

并网光伏发电系统方案

并网光伏发电系统方案
-推动区域经济发展,提升社会形象。
-增强公众对清洁能源的认识和接受度,促进绿色能源的广泛应用。
七、结论
本方案为用户提供了全面的并网光伏发电系统解决方案,既符合国家法规政策,又体现了高效、安全、环保的设计理念。通过本方案的实施,用户将在实现经济效益的同时,为保护环境和推动社会可持续发展作出贡献。
五、项目实施
1.前期准备
-完成项目备案、环评等相关手续。
-确定项目施工图纸和技术要求。
2.施工安装
-按照施工图纸和技术要求进行组件安装、逆变器安装、配电设备安装等。
-确保施工过程中遵守安全规范,减少对用户的影响。
3.调试与验收
-完成系统安装后,进行严格的调试,确保系统各项指标满足设计要求。
-组织专业验收,包括电气性能、安全性能等,确保系统合规运行。
并网光伏发电系统方案
第1篇
并网光伏发电系统方案
一、项目背景
随着我国能源结构的优化调整和绿色低碳发展战略的实施,太阳能光伏发电作为清洁能源的重要组成部分,其推广应用日益得到重视。本方案旨在为用户提供一套合法合规的并网光伏发电系统方案,实现能源的高效利用和环境保护。
二、项目目标
1.满足用户日常用电需求,降低用电成本。
三、系统设计
1.光伏组件
选用高效率、低衰减、耐候性强的高质量光伏组件,确保系统长期稳定运行。具体参数如下:
-单块组件额定功率:X寸:XXmm×XXmm
-组件重量:XXkg
2.逆变器
选择品牌信誉良好、性能稳定的逆变器,确保光伏电能高效并网。逆变器关键参数:
-最大功率:XX千瓦(kW)
3.验收调试:项目完成后,组织相关部门进行验收调试,确保系统稳定运行。
4.培训与售后服务:为用户提供培训,确保用户熟练掌握系统操作;提供长期、优质的售后服务。

100KW分布式光伏电站设计方案

100KW分布式光伏电站设计方案

100KWp光伏并网发电系统技术方案目录一、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 (4)4.1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 (5)4.1.4 LCD液晶显示及菜单简介 (6)4.1.5并网逆变器图片 (16)4.2光伏电池组件 (17)4.3光伏阵列防雷汇流箱 (17)4.4交直流防雷配电柜 (18)4.5系统接入电网 (19)4.6系统监控装置 (19)4.7环境监测仪 (22)4.8系统防雷接地装置 (22)五、系统主要设备配置清单 (23)六、系统电气原理框图 (25)一、总体设计方案针对100KWp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。

系统的电池组件可选用180Wp(35V)单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。

根据SG100K3并网逆变器的MPPT工作电压范围(450V~820V),每个电池串列按照16块电池组件串联进行设计,100KW的并网单元需配置35个电池串列,共560块电池组件,其功率为100.8KWp。

为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,建议直流侧采用分段连接,逐级汇流的方式连接,即通过光伏阵列防雷汇流箱(简称“汇流箱”)和配电柜将光伏阵列进行汇流。

汇流箱的防护等级为IP65,可在户外安装在电池支架上,每个汇流箱可接入6路电池串列,每100KW并网单元需配置6台汇流箱,整个100KWp的并网系统需配置6台汇流箱。

并网发电系统配置1台交直流防雷配电柜,该配电柜包含了直流防雷配电单元和交流防雷配电单元。

其中:直流防雷配电单元是将6台汇流箱进行配电汇流,接入SG100K3逆变器;交流防雷配电单元提供一台SG100K3逆变器的三相AC380V,50Hz交流并网接口,并经三相计量表后接入电网。

典型5kWp并网电站技术方案

典型5kWp并网电站技术方案

典型5kWp并网光伏电站技术方案深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司I目录第1章项目概况 (1)第2章方案设计 (2)2.1 方案总体思路 (2)2.2 具体方案 (3)第3章初步工程设计 (15)3.1 土建设计 (15)3.2 电站防雷和接地设计 (17)3.3 电气设计 (17)第4章年发电量计算 (19)4.1光伏发电系统效率 (19)4.2衰减率预测 (19)4.3发电量估算 (19)第5章环境影响评价 (21)II第1章项目概况根据发改委出台的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号),对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税,下同),通过可再生能源发展基金予以支付,由电网企业转付;其中,分布式光伏发电系统自用有余上网的电量,由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。

分布式光伏发电迎来了发展的机遇。

出于项目经济性及技术可靠性方面的考虑,采用固定式太阳能电池方阵,暂不考虑采用跟踪系统。

5kWp光伏电站共安装20块265Wp太阳能电池组件(由10块串联,2串并联),1台5kW并网逆变器和1套综合监控系统。

光伏阵列直接接入1台5kW的逆变器连接,经逆变器转换后的220V交流,接入农户用电网(最终接入方案取决于电网公司审查意见)。

太阳电池方阵接入逆变器,逆变器内含有防雷保护装置并接地,经过防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。

按《电力设备接地设计规程》,围绕建筑物敷设闭合回路的接地装置。

电站内接地电阻小于10欧姆,不满足要求时添加降阻剂。

光伏系统直流侧的正负电源均悬空,不接地。

太阳电池方阵支架和设备外壳接地,与主接地网通过多股铜线、扁钢或圆钢可靠连接。

1第2章方案设计2.1 方案总体思路2.1.1 设计依据《中华人民共和国可再生能源法》IEC 62093《光伏系统中的系统平衡部件-设计鉴定》IEC 60904-1《光伏器件第一部分:光伏电流-电压特性的测量》IEC 60904-2《光伏器件第二部分:标准太阳电池的要求》DB37/T 729-2007《光伏电站技术条件》SJ/T 11127-1997《光伏(PV)发电系统过电保护-导则》CECS84-96《太阳光伏电源系统安装工程设计规范》CECS 85-96《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》GB2297-89《太阳光伏能源系统术语》GB4064-1984《电气设备安全设计导则》GB 3859.2-1993《半导体逆变器应用导则》GB/T 14007-92《陆地用太阳电池组件总规范》GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》GB/T 15543-1995《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T 18210-2000《晶体硅光伏方阵 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 19939-2005《光伏系统并网技术要求》GB/T 19964-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 20046-2006《光伏(PV)系统电网接口特性》GB/T 20514-2006《光伏系统功率调节器效率测量程序》2.1.2 设计说明本项目拟建设5kWp并网光伏电站,系统没有储能装置,太阳电池将日光转换成直流电,通过逆变器变换成220V交流电,直接并网。

KW光伏并网系统设计方案

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。

350KWp光伏并网发电系统

350KWp光伏并网发电系统

350KWp光伏并网发电系统技术方案暨报价安徽圣泰太阳能科技有限责任公司二00八年十二月二十二日目录一、总体设计方案 (2)二、系统组成 (2)三、相关规范和标准 (3)四、设计过程 (4)4.1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 (5)4.1.4并网逆变器图片 (6)4.1.5产品认证证书 (7)4.2光伏电池组件 (14)4.3光伏阵列防雷汇流箱 (16)4.4直流防雷配电柜 (17)4.4交流防雷配电柜 (18)4.5系统接入电网 (18)4.7系统监控装置 (18)4.8环境监测仪 (21)4.9系统防雷接地装置 (22)五、系统主要设备配置清单 (22)六、系统电气原理框图 (24)一、总体设计方案针对350KWp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,将系统分成3个100KW和1个50KW的并网发电单元,通过3台SG1OOK3(100KW)和1台SG5OK3(50KW)并网逆变器接入0.4KV交流电网,实现并网发电功能。

系统的电池组件可选用180Wp(35V)单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。

根据SG100K3和SG50K3并网逆变器的MPPT工作电压范围(480V~820V),每个电池串列按照16块电池组件串联进行设计,350KW的并网单元需配置122个电池串列,共1952块电池组件,其功率为351.36KWp。

为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,建议直流侧采用分段连接,逐级汇流的方式连接,即通过光伏阵列防雷汇流箱(简称“汇流箱”)和配电柜将光伏阵列进行汇流。

汇流箱的防护等级为IP65,可在户外安装在电池支架上,每个汇流箱可接入6路电池串列,每100KW并网单元需配置6台汇流箱,整个350KWp的并网系统需配置21台汇流箱。

并网发电系统配置2台直流防雷配电柜和1台交流防雷配电柜。

80kWWp光伏并网系统设计方案

80kWWp光伏并网系统设计方案

80KWp光伏并网系统设计方案80KWp的光伏并网发电项目,采用分块发电、集中并网方案,最终接入10KV/35KV 中压交流电网进行并网发电。

该80KWp 的光伏并网发电系统,采用逆流型,负荷远小于太阳电池发电量,向电网输送电能,白天,负荷从光伏并网发电系统获得一部分能量,大部分电能输出到中压交流电网。

一、系统设计方案1、80KWp 的光伏并网发电系统:(1)设计原则:安装组件时原则上要在同一日照条件下使用串联的组件,否则,其它组件会受输出量最低的组件影响导致整体输出严重下降,斜屋面安装的组件在每天的不同时间段,其光照将会受到不同方向建筑的一定影响。

为了将组件串接后的热斑效应损耗降到最低,将受到不同方向建筑物影响的组件进行分组。

将受到相同方向建筑物影响的组件归为一组。

并且在系统中采用多组串逆变器(在后面的逆变器中详述)。

为了平衡逆变器的功率,每台多组串逆变器都接入了多组的组件。

由多组串逆变器的每路MPPT(最大功率跟踪)电路对每路组件进行最大功率点跟踪,从而使因挡光引起的组件功率损失降低到最低限度。

(2)总体配置:共用200W太阳电池组件416块,一个太阳电池方阵列单元,为晶体硅太阳电池组件10.4KW(52块分13串,4并),配置1台 10KW光伏功率调节器 , 总共分成8个并网单元,太阳电池组件83.2KWp,8台10KW逆变器,其原理框图如下(图一):图一80KWp的光伏并网发电系统原理框图2、 80KW晶体硅太阳电池组件阵列布置安装:将太阳能光伏发电应用于屋顶时,与建在边远地区、荒漠地区的光伏电站有很多不同点,不能简单地将太阳能电池方阵按最佳倾角的要求布置,必须要充分考虑与周围环境的协调和美观。

根据建设方提供的屋面图以及现场考察情况,电池方阵布置方案如下:斜屋面可安装太阳能组件,总面积(斜面)40*361m2,与斜屋面平行安装组件416块,功率为:200W ×416=83.2KWp。

300kWp太阳能屋顶并网光伏电站的建造和分析

300kWp太阳能屋顶并网光伏电站的建造和分析
2) 防雷及接地系统设计 由于光伏发电系统安装在高楼屋顶上,易受雷 电击,屋顶上钢结构以及太阳能光伏组件、汇流柜 等均直接与原来屋顶上28个避雷点连接。为了最 大限度安全考虑,并设计了独立光伏发电接地系 统,为尽量减小接地电阻,选用50mm×5mm铜排, 并用瓷绝缘子固定。汇流箱内检测盒的接地、逆变 器、组合柜以及屋顶配电室、低压柜等的接地均接 在光伏发电接地系统上。接地电缆分别由三处从大 楼顶层引入地下接地点,屋顶配电室处有2根 120mm2接地线引至地下配电室的接地网上,其它 二处各用3根120mm2接地线分别引至大楼的专用 接地点上。 由于部分太阳能方阵位于大楼最高点,因此安 装了2根7米高避雷针,设计上充分利用原大楼屋 面防雷装置,把所有屋顶电池组件的钢结构与屋顶 建筑的防雷网相连,以达到防直击雷的目的。屋顶 并网光伏发电系统在组件与逆变器之间加装防雷
大、中型太阳能屋顶并网光伏发电系统建设在 城市高层建筑的原有框架式高层建筑上,国内目前
尚无先例,国家电网浙江省电力公司峰值功率为 300kW屋顶太阳能并网光伏电站正是在这样的背 景下建造的,为今后屋顶太阳能光伏发电的推广应 用提供了建设、运行经验以及技术管理规范。
1 工程简介 电站安装于浙江省电力生产调度大楼楼顶。该
关键字: 太阳能 300kWp;屋顶并网光伏电站;施工工艺;效益分析
Construction and Analysis of 300kWp Solar Roofs On-grid PV Power Station
Chi yong , Wang xiao zhen , Tong hang wei Abstract: the article introduces and analyses conceptual design, generation system composition, surveillance protection system, project construction, construction cost, economic returns and social returns of 300kWp solar roofs on -grid PV power station built by power company in zhejiang province. Keywords: solar power, 300kWp, roofs on -grid PV power station, construction technology process, economic analysis

并网光伏发电系统课件

并网光伏发电系统课件

储能设备工作原理
储能设备的作用是在电力需求 高峰时释放电能以满足电网需 求,同时还可以平衡电网负荷 ,提高供电质量。
并网光伏发电系统中的储能设 备一般采用电池储能系统,如 锂离子电池、铅酸电池等。
储能设备需要具备高能量密度 、长寿命、快速充电等特点以 满足并网光伏发电系统的要求 。
控制系统工作原理
确保工程质量和进度,运行过程中需要具备高效的维护和管理能力。
THANKS
感谢观看
为电能。
太阳能电池板输出电压和电流取 决于光照强度、电池板面积和温
度等因素。
电力电子转换器工作原理
电力电子转换器的作用是将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电,以供给电网 使用。
电力电子转换器一般采用DC/AC逆变器实现直流电到交流电的转换,同时还需要对 输出电压和频率进行控制以满足电网要求。
电力电子转换器的性能和效率直接影响到整个并网光伏发电系统的效率和性能。
储能设备的设计与安装
选择合适的类型和规格
01
根据电网要求和系统负载特性,选择合适的储能设备类型和规
格。
设计储能设备的控制系统
02
根据电网要求和系统负载特性,设计储能设备的控制系统,实
现能量的优化管理和调度。
安装储能设备
03
将储能设备安装在合适的位置,确保其能够稳定运行,并且方
便维护和检修。
控制系统的设计与安装
1 2 3
选择合适的类型和规格
根据电网要求和太阳能电池板的输出特性,选择 合适的电力电子转换器类型和规格。
设计电力电子转换器控制系统
根据电网要求和太阳能电池板的输出特性,设计 电力电子转换器控制系统,实现最大功率点的跟 踪和控制。
安装电力电子转换器

20kW并网型光伏发电系统的设计与仿真

20kW并网型光伏发电系统的设计与仿真

仿真结果:光伏发 电系统的输出功率、 效率、稳定性等指 标
分析方法:采用数 据分析、图表展示 等方式对仿真结果 进行分析
优化建议:根据仿 真结果提出优化方 案,如调整光伏板 角度、优化控制策 略等
仿真验证:对优化 方案进行仿真验证, 确保优化效果达到 预期
系统性能评估与优化建议
评估指标:发 电量、效率、
感谢观看
汇报人:
光伏组件模型的优化:根据仿真结果,对光伏组件模型进行优化,以提高光伏组件的性能和 效率。
光伏组件模型的应用:将优化后的光伏组件模型应用于光伏发电系统的设计和仿真,以提高 光伏发电系统的性能和效率。
逆变器模型建立与仿真
逆变器模型:包括输入输出、控 制策略、参数设置等
仿真步骤:建立模型、设置参数、 运行仿真、分析结果
应用领域:MATLAB/Simulink在电力电子、通信、控制等领域有着广泛的应用。
操作步骤:首先,建立系统模型;然后,设置仿真参数;最后,运行仿真,分析仿真结果。
光伏组件模型建立与仿真
光伏组件模型的建立:根据光伏组件的结构和特性,建立光伏组件的物理模型和数学模型。
光伏组件模型的仿真:利用仿真软件,对光伏组件的输出特性、温度特性、光照特性等进行 仿真,以验证模型的准确性和可行性。
稳定性等
仿真结果:发 电量、效率、 稳定性等指标
的仿真结果
优化建议:根 据仿真结果, 提出优化建议, 如提高发电量、 提高效率、提
高稳定性等
优化方案:根 据优化建议, 提出具体的优 化方案,如改 进光伏组件、 优化系统结构、 优化控制策略

未来研究方向展望
提高仿真精度:通过改进算法和模型,提高仿真结果的准确性和可靠性 优化系统设计:针对仿真结果,提出优化建议,提高系统的性能和效率 降低成本:研究降低系统成本的方法,提高系统的经济性 提高系统稳定性:研究提高系统稳定性的方法,降低系统故障率 研究新型光伏发电技术:关注新型光伏发电技术的发展,如薄膜光伏、钙钛矿光伏等,为系统设计提供新的技术支持。

5KW家用光伏并离网储能发电系统

5KW家用光伏并离网储能发电系统

5KW家用光伏并离网储能发电系统家用光伏并离网储能发电系统主要由太阳能电池方阵、储能逆变器、蓄电池组成。

光伏并离网储能发电系统可以为家庭里提供日常所需的电量,也可以向电网供电,为居民带来一定的经济收入。

太阳能作为新型清洁能源可以改善生态环境、减少居民日常电费,降低对电网的依赖度。

以下珠海地理环境及日照条件为例,设计了一套5KW家用光伏并离网储能发电系统。

标签:太阳能电池方阵;储能逆变器;储能电池;并离网发电系统前言家庭光伏储能并离网系统是利用太阳能电池组件、蓄电池、储能逆变器、电池管理系统等器件将太阳能转换成电能的系统。

白天在光照条件下,太阳电池组件产生一定的电动势,通过组件的串并联形成太阳能电池方阵,使得方阵电压达到系统输入电压的要求,经过储能逆变器对蓄电池进行充电,将由太阳能转换而来的电能储存起来。

若电池已充满,储能系统将富余的光伏电量经过转换返送电网。

晚上蓄电池组为逆变器供电,逆变器将直流电转换成交流电供家用电器使用。

蓄电池组的充放电情况由电池管理系统进行控制,保证蓄电池的正常使用。

太阳能发电的利用通常有两种方式,一种是将太阳能发电系统所发出的电力输送到电网中供给其他负载使用,而在需要用电的时候则从电网中获取电能,称谓并网发电方式。

另一种是依靠蓄电池来进行能量存储的所谓独立发电方式,它主要用于因架设线路困难市电无法到达的场合,应用十分广泛。

1.项目概况1.1项目背景及意义本项目拟设计一个太阳能光伏并网发电系统,为居民家里提供生产生活用电,并将多余的电输送到国家电网。

1.2光伏发电系统的要求本系统是一个家用光伏并网系统,拟建立一个5kWp的小型发电装置,平均每天发电27kWh,可供一个5kW的负载工作48小时。

2. 并网光伏系统的原理并网光伏系统就是将太阳能电池方阵产生的直流电,经过储能逆变器转换成交流电供给负载。

同时系统接入电网,当电量有剩余时,向电网送电;当日照影响太阳能光伏系统供电不能满足负载需求时,可以通过电网系统或电池逆变方式得到电能。

超市屋顶500kW光伏发电系统设计方案

超市屋顶500kW光伏发电系统设计方案

超市屋顶500kW光伏发电系统设计方案一、项目概述二、技术方案三、工程设计四、经济效益分析五、环境影响评价六、安全生产措施七、建设进度计划八、投资估算九、后续管理一、项目概述___屋顶500kWp光伏并网发电项目,是为了提高能源利用效率,减少能源消耗,降低企业能源成本,促进可持续发展而进行的。

该项目将在___屋顶安装500kWp光伏发电设备,通过并网发电,将发电量直接供给超市使用,剩余部分则可以卖给国家电网,实现能源的双向流动。

二、技术方案本项目采用的是晶硅太阳能电池板,组成光伏电池阵列,通过逆变器将直流电转换成交流电,接入电网,实现并网发电。

采用的逆变器为国内知名品牌,具有高效率、稳定性强、可靠性高等特点。

同时,为了保证发电系统的安全性能,还将采用防雷、接地保护等措施。

三、工程设计本项目的工程设计将按照国家相关标准及规范进行,确保项目的安全、可靠、高效。

设计内容主要包括:光伏电池板的布置、逆变器及配电系统的设计、电缆敷设方案、接地保护方案、防雷措施、并网接入方案等。

四、经济效益分析本项目的建设将有效降低企业能源成本,提高能源利用效率,减少能源消耗,同时还可以通过卖电获得收益。

经济效益主要体现在:年发电量约为600,000度,可节约电费约60万元,同时还可以通过卖电获得收益约100万元,年总收益约为160万元。

五、环境影响评价本项目的建设对环境的影响主要是光污染和噪声污染。

为了减少光污染,将采用特殊的遮光材料,减少光的反射和漏光。

为了减少噪声污染,将采用低噪声逆变器和降噪材料,减少噪声的传播。

同时,还将根据环保要求,进行垃圾分类、垃圾处理等工作。

六、安全生产措施本项目的建设将严格按照国家相关标准和规范进行,确保施工过程中的安全。

同时,还将采取防火、防爆、防雷等措施,确保发电系统的安全性能。

在施工过程中,还将加强对工人的安全教育和培训,提高工人的安全意识。

七、建设进度计划本项目的建设周期为3个月,主要分为设计、采购、施工、调试、并网等阶段。

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K W p光伏并网发电系统 The document was prepared on January 2, 2021350KWp光伏并网发电系统技术方案暨报价安徽圣泰太阳能科技有限责任公司二00八年十二月二十二日目录一、总体设计方案针对350KWp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,将系统分成3个100KW和1个50KW的并网发电单元,通过3台SG1OOK3(100KW)和1台SG5OK3(50KW)并网逆变器接入交流电网,实现并网发电功能。

系统的电池组件可选用180Wp(35V)单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。

根据SG100K3和SG50K3并网逆变器的MPPT工作电压范围(480V~820V),每个电池串列按照16块电池组件串联进行设计,350KW的并网单元需配置122个电池串列,共1952块电池组件,其功率为。

为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,建议直流侧采用分段连接,逐级汇流的方式连接,即通过光伏阵列防雷汇流箱(简称“汇流箱”)和配电柜将光伏阵列进行汇流。

汇流箱的防护等级为IP65,可在户外安装在电池支架上,每个汇流箱可接入6路电池串列,每100KW并网单元需配置6台汇流箱,整个350KWp的并网系统需配置21台汇流箱。

并网发电系统配置2台直流防雷配电柜和1台交流防雷配电柜。

其中:直流防雷配电柜统一按照2个100KW直流配电单元设计,可接12台汇流箱,通过配电空开、防雷汇流后分别与2台SG100K3(或1台SG100K3和1台SG50K3)逆变器联接;交流防雷配电柜提供3台SG100K3和1台SG50K3逆变器的三相AC380V,50Hz交流并网接口,并经三相计量表后接入电网。

另外,系统应配置1套监控装置和环境监测仪,可采用RS485或Ethernet(以太网)的通讯方式,实时监测并网发电系统的运行参数和工作状态,以及现场的风速、风向、日照强度和环境温度参数。

二、系统组成光伏并网发电系统主要组成如下:(1)光伏电池组件及其支架;(2)光伏阵列防雷汇流箱;(3)直流防雷配电柜;(4)交流防雷配电柜;(5)光伏并网逆变器(带工频隔离变压器);(6)系统的通讯监控装置和环境监测仪;(7)系统的防雷及接地装置;(8)土建、配电房等基础设施;(9)系统的连接电缆及防护材料。

三、相关规范和标准光伏并网逆变系统的制造、试验和验收可参考如下标准:GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC 61727:2004,MOD)GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T 电工电子产品基本环境试验规程试验Cb:设备用恒定湿热试验方法GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(equ IEC 60529:1998)GB 半导体变流器应用导则GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15543-1995 电能质量三相电压允许不平衡度四、设计过程并网逆变器此次光伏并网发电系统设计为3个100KW和1个50KW并网发电单元,100KW并网发电单元配置1台型号为SG100K3并网逆变器,50KW并网发电单元配置1台型号为SG50K3并网逆变器,整个系统配置3台SG100K3和1台SG50K3并网逆变器,组成350KWp并网发电系统。

4.1.1性能特点简介SG50K3和SG100K3并网逆变器采用美国TI公司专用DSP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性能特点如下:(1)采用美国TI公司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点跟踪技术(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,紧急停机操作开关;(6)具有先进的孤岛效应检测方案及具有完善的监控功能;(7)具有过载、短路、电网异常等故障保护及告警功能;(8)宽直流输入电压范围,整机效率高;(9)适应电网电压波动较大的特点。

并网逆变器正常工作允许电网三相线电压范围为:AC330V~AC450V,频率范围为:47-;(10)人性化的LCD液晶界面,中英文菜单,通过按键操作,液晶显示屏可显示实时各项运行数据、实时故障数据、历史故障数据、总发电量数据和历史发电量数据;(11)提供RS485或Ethernet (以太网)远程通讯接口。

其中RS485遵循Modbus 通讯协议;Ethernet (以太网)接口支持TCP/IP 协议 ,支持动态(DHCP)或静态获取IP 地址;(12)并网逆变器具有CE 认证证书,其中SG100K3具有TUV 认证证书。

4.1.2电路结构123电网逆变器主电路拓扑结构如上图所示,SG50K3和SG100K3并网逆变器的的主电路拓扑结构,并网逆变电源通过三相桥式变换器,将光伏阵列输出直流电压变换为高频的三相斩波电压,并通过滤波器滤波变成正弦波电压接着通过三相变压器隔离升压后并入电网发电。

为了使光伏阵列以最大功率发电,在直流侧使用了先进的MPPT 算法。

4.1.3技术指标4.1.4并网逆变器图片SG50K3 SG100K3 4.1.5产品认证证书(1)SG100K3并网逆变器TUV证书(2)SG50K3并网逆变器CE证书(3)SG100K3并网逆变器CE证书光伏电池组件目前在光伏并网发电系统中,特别是在大型光伏电站中,普遍选用具有较大功率的光伏电池组件,本系统选用单块180Wp(35V)单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。

当然,也可选用其它类型的光伏电池组件。

180Wp太阳能电池组件技术指标:1.采用台湾进口125mm×125mm 高效单晶硅太阳电池片。

2.2.旁路二级管减少热斑损失。

3.3.组件表面层采用高透光绒面钢化玻璃封装,有很高的光学透过率同时减少光的反射,提高光伏组件转换效率。

4.4.最大系统电压大于1000VDC。

5.5.使用寿命可达20 年以上,衰减小于20%。

6.6.阳极氧化铝边框:机械强度高,具有良好的抗风性和防雹性,可在各种复杂恶劣的气候条件下使用,便于安装。

7.7.结构特性:单晶硅太阳电池串并联,采用高强度低铁钢化玻璃,高性能抗老化EVA、耐候性优良的TPT 复合膜层压而成,透光率和机械强度高。

8.8.直流接线盒:采用密封防水、高可靠性多功能接线盒,盒内装有旁路二极管,连接端采用易操作的专用公母插头,使用安全、方便、可靠。

9.技术参数(180Wp)??(标准测试条件。

辐照度:m2,组件温度:25℃,)SG50K和SG100K3并网逆变器的直流工作电压范围为:480Vdc~820Vdc,最佳直流电压工作点为:560Vdc。

经过计算:560V/35V=16,得出:每个电池串列可采用16块光伏电池组件串联。

每个电池串列的峰值工作电压:560V,开路电压:720V,满足逆变器的MPPT工作电压范围。

对于每个50KW并网发电单元,需要配置272块180Wp光伏电池组件,组成17个电池串列;对于每个100KW并网发电单元,需要配置560块180Wp光伏电池组件,组成35个电池串列。

整个350KWp并网系统需配置1952块180Wp光伏电池组件。

每个电池串列的原理接线图如下图所示:光伏阵列防雷汇流箱为了减少电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,本系统在户外配置光伏阵列防雷汇流箱,该汇流箱可直接安装在电池支架上。

光伏阵列防雷汇流箱(型号:SPVCB-6)的性能特点如下:1)户外壁挂式安装,防水、防锈、防晒,满足室外安装使用要求;2)可同时接入6路电池串列,每路电池串列输入的最大电流为10A;3)电池串列的最大开路电压为DC900V;4)每路电池串列配有光伏专用高压直流熔丝进行保护,其耐压值为DC1000V;5)直流输出母线的正极对地、负极对地、正负极之间配有光伏专用高压防雷器,防雷器采用菲尼克斯品牌;6)直流输出母线端配有可分断的直流断路器,断路器采用ABB品牌;7)光伏阵列防雷汇流箱的电气原理框图如下图所示:每个50KW并网单元配置3台汇流箱,每个100KW并网单元配置6台汇流箱,整个350KWp并网系统需配置21台光伏阵列防雷汇流箱。

直流防雷配电柜系统配置2台直流防雷配电柜,配电柜统一按照2个100KW直流配电单元设计,每个直流配电单元可接6台光伏阵列防雷汇流箱,经直流断路器和防反二极管后汇流、防雷,再接至SG100K3逆变器。

直流防雷配电柜的电气原理接线图如下图所示:交流防雷配电柜系统配置1台交流防雷配电柜,交流防雷配电提供3路SG100K3和1路SG50K3并网逆变器的三相AC380V,50Hz交流并网接口,经三相计量表、三相电压和电流表接入公用交流电网,并在网侧配置总交流断路器和防雷器。

交流电网AC380/220V,50Hz断路器防雷器电度表断路器断路器断路器断路器(三相四线)系统接入电网本系统采用的SG100K3并网逆变器直接并入三相低压交流电网(AC380V,50Hz),使用独立的N线和接地线,适应的电网参数如下表:序号项目内容1 配电系统方式TN-S母线(独立的N线和PE线)2 系统电压AC380/220V3 额定频率50Hz4 系统接地方式中性点直接接地系统监控装置采用高性能工业控制PC机作为系统的监控主机,配置光伏并网系统多机版监控软件,采用RS485通讯方式,连续对所有并网逆变器的运行参数和工作状态进行监测。

(1)监控主机的照片和系统特点如下:✧嵌入式低功耗VIA C3处理器;✧带LCD/CRT VGA;✧以太网口;✧RS232/RS485通讯接口;✧;✧256M 内存(可升级);✧40G 笔记本硬盘(可升级);(2)光伏并网系统的监测软件可连续记录运行数据和故障数据如下:①实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计CO2总减排量以及每天发电功率曲线图。

②可查看每台逆变器的运行参数,主要包括:A.直流电压B.直流电流C.交流电压D.交流电流E.频率F.当前发电功率G.日发电量H.累计发电量I.逆变器机内温度J.时钟减排量K.累计CO2L.每天发电功率曲线图③监控所有逆变器的运行状态,采用声光报警方式提示设备出现故障,可查看故障原因及故障时间,监控的故障信息至少包括以下内容:A、电网电压过高;B、电网电压过低;C、电网频率过高;D、电网频率过低;E、直流电压过高;F、逆变器过载;G、逆变器过热;H、逆变器短路;I、散热器过热;J、逆变器孤岛;K、DSP故障;L、通讯失败;(3)监控软件具有集成环境监测功能,主要包括日照强度、风速、风向、和环境温度等参量。

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