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光伏设计方案
发布时间:2026-09-17 08:09:02

  

光伏设计方案(图1)

  GB/T2423.1-2001电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法

  GB/T2423.2-2001电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法

  GB/T2423.9-2001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

  GB311.1~6—83中压输变电设备的绝缘配合,高电压试验技术GB311.7—88中压输变电设备的绝缘配合使用导则

  GB1094.3电力变电器第3部分绝缘水平和绝缘试验GB1094.5电力变电器第5部分承受短路的能力

  此次光伏并网发电系统设计为15个100KW并网发电单元,每个并网发电单元配臵1台型号为BNSG100KS并网逆变器,整个1.5MW系统配臵15台BNSG100KS并网逆变器。

  BNSG100KS并网逆变器采用美国TI公司专用DSP控制芯片,主电路采用日本三菱IGBT模块组装,运用电流控制型PWM有源逆变技术和优质高效隔离变压器,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。

  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,以及设备的工作状态。

  (11)可提供包括RS485或Ethernet(以太网)远程通讯接口。其中

  10兆瓦的太阳能并网发电系统,推荐采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10个1兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过0.4KV/35KV变压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并网系统接入35KV中压交流电网进行并网发电的方案。

  本系统按照10个1兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每个1兆瓦发电单元采用4台250KW并网逆变器的方案。每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入0.4KV/35KV变压配电装置。

  单晶硅太阳能光伏组件具有电池转换效率高,商业化电池的转换效率在15%左右,其稳定性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约36-40元。 多晶硅太阳能光伏组件生产效率高,转换效率略低于单晶硅,商业化电池的转换效率在13%-15%,在寿命期内有一定的效率衰减,但成本较低,每瓦售价约34-36元。 两种组件使用寿命均能达到25年,其功率衰减均小于15%。

  并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、交流并网等三部分组成。

  (1)光伏阵列效率η1:光伏阵列在1000W/㎡太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比。光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:组件的匹配损失、表面尘埃遮挡损

  失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度、及直流线:逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率95%计算。

  (3)交流并网效率η3:从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%计算。

  从气象站得到的资料,均为水平面上的太阳能辐射量,需要换算成光伏阵列倾斜面的辐射量才能进行发电量的计算。

  对于某一倾角固定安装的光伏阵列,所接受的太阳辐射能与倾角有关,较简便的辐射量计算经验公式为:

  根据当地气象局提供的太阳能辐射数据,按上述公式计算不同倾斜面的太阳辐射量,具体数据见下表:

  太阳能光伏组件串联的组件数量Ns=560/23.5±0.5=24(块),这里考虑温度变化系数,取太阳能电池组件18块串联,单列串联功率P=18×165Wp=2970Wp;

  单台250KW逆变器需要配置太阳能电池组件串联的数量Np=250000÷2970≈85列,1兆瓦太阳能光伏电伏阵列单元设计为340列支路并联,共计6120块太阳能电池组件,实际功率达到1009.8KWp。

  该工程光伏并网发电系统需要165Wp的多晶硅太阳能电池组件61200块,18块串联,3400列支路并联的阵列。

  式中Φ为当地地理纬度(在北半球为正,南半球为负),H为阵列前排最高点与后排组件最低位置的高度差)。

  每台直流配电柜按照250KWp的直流配电单元进行设计,1兆瓦光伏并网单元需要4台直流配电柜。每个直流配电单元可接入10路光伏方阵防雷汇流箱,10兆瓦光伏并网系统共需配置40台直流配电柜。每台直流配电柜分别接入1台250KW逆变器,如下图所示:

  率光伏阵列在多台逆变器公用可分断直流母线时使用,可以有效增加系统的总发电效率。

  KM1~KM3闭合,并指定一台逆变器INV1首先工作,而其他逆变器处于待机状态。随着光伏阵列输出能量的不断增大,当INV1的功率达到80%以上时,控制直流接触器KM2断开,同时控制INV3进行工作。随着日照继续增大,将按上述顺序依次投入逆变器运行;太阳落山时,则按相反顺序依次断开逆变器。从而最大限度地减少每台逆变器在低负载、低效率状态下的运行时间,提高系统的整体发电效率。

  某公司科技工业园区坐落在开发区。建设用地面积为80583平方米;总建筑面积为46473平方米。本方案由新建厂房和办公大楼,厂前南广场,中心广场以及已建厂房组成。

  厂房整体布置方式为南北朝向,南北均无高大建筑物,无遮阴情况,日照充分。屋顶呈平台型。女儿墙高1.5米。计划在新建的厂房前端办公楼的屋顶装设太阳能光伏电池组件板,并在办公楼南立面装设光伏玻璃幕墙,建设太阳能光伏发电示范系统。厂房办公楼目前处于设计在建状态。

  1)该项目有一定的公众影响力,作为太阳能光伏发电示范系统,美观非常重要,要求光伏系统的安装应保持屋顶的风格和美观,并与厂区整体环境相协调。

  2)该光伏系统主要提供新建厂房办公楼的照明用电。包括:照明??KW。要求在阴雨天气时,应能使用城市电网为负荷供电。

  3)光伏系统建设费用计入新建厂房开发成本,建设后一起移交业主某公司电动汽车管理,要求节省投资,维护管理方便。

  独立运行的光伏发电系统需要有蓄电池作为储能装置,主要用于无电网的边远地区。由于必须有蓄电池储能装置,所以整个系统的造价很高。但这种太阳能光伏发电系统发出的电能独立供给负载,不与公共电网连接,也就不会对公共电网发生任何干扰。

  在有公共电网的地区,光伏发电系统一般与电网连接,即采用并网运行方式。并网型光伏发电系统的优点是可以省去蓄电池,而将电网作为自己的储能单元。由于蓄电池在存储和释放电能的过程中,伴随着能量的损失,蓄电池的使用寿命通常仅为5-8年。报废的蓄电池又将对环境造成污染,所以省去蓄电池后的光伏系统不仅可大幅度降低造价,还具有更高的发电效率和更好的环保性能,且维护简单、方便。