20KW光伏系统技术方案11.
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20MW光伏电站主要工序施工及技术方案1.1 主要工序施工1.1.1 场平及基坑土方施工由于场平土石方施工量小,较为简单,本节不另叙述,主要简述基坑土石方施工。
1.1.1.1 施工流程:测量放线→开挖→人工清理(排水)→基底验收→垫层封闭。
1.1.1.2 土方开挖施工方法:本工程土方工程量不大,开挖深度浅,根据实际情况采用机械开挖和人工开挖相结合方式进行。
1.1.1.3 质量标准(1)基坑(槽)底土质必须符合设计要求。
(2)土方工程允许偏差:长度、宽度大于零。
坑底标高(+0、-50)。
(3)土方回填1)宜优先利用原土回填。
2)回填前基础应进行检查验收并达到合格。
3)填土前应作好水平高程测量。
4)施工机具:选用小型打夯机、手推车等。
5)施工工艺流程:坑底清理→检验土质→分层铺土→修整找平验收。
6)回填时间:在基础完工并验收合格后方可进行回填。
1.1.2 基础施工主要基础形式为钢筋混凝土基础。
主要工序:扎筋→支模→预埋件安装→浇筑→拆模→养护1.1.2.1 施工准备(1)选择准备基础施工机械和劳动力,根据方案对班组交底。
(2)清除场内及坑内积水和坑内浮土、淤泥和杂物。
(3)材料进场及送检。
(4)采用钢木组合模板,支撑采用φ48×1.5mm 钢管,扣件连接。
要求接缝头拼缝严密扣件连接牢固,以保证砼浇筑的表面质量。
(5)安装模板前,先复查地基垫层标高及中心线位置。
砼施工时,脚手架不能搁置在基础模板上。
(6)模板的拆除,必须在砼强度能保证构件不变形,棱角完整时可进行。
(7)砼浇筑前,应先用水湿润模板,并将模板内的垃圾,杂物,油污清理干净。
(8)砼浇筑后要及时覆盖麻袋,养护方法是在麻袋上浇水养护,保证砼表面湿润一周,使砼充分达到设计强度。
(9)砼预留孔洞及预埋管道、铁件要与砼施工同步进行,严禁事后打凿。
1.1.2.2 质量标准(1)模板支撑系统必须满足以下要求。
(2)保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确。
· 20kW太阳能光伏并网发电系统设计及施工研究摘要:太阳能光伏并网发电技术,作为当下电力系统运行必不可缺的构成,有效缓解电力能源的危机,彰显出显著的技术优势。
光伏发电并借着环保、绿色等优势,在社会发电系统中得到广泛的应用。
基于未来发展对可再生能源的需求,太阳能光伏发电还需要科学设计,保证其系统能够科学的服务于社会发展。
本文基于20kW对光伏并网发电系统进行设计,结合当下社会发展需求,意在推动发电技术,起到促进作用,推动我国行业的新能源实现可持续发展。
关键词:20kW太阳能;光伏并网;发电系统;设计;施工引言:面对当下经济快速发展的背景下,社会对于电能的需求量持续性提升。
传统能源发电方式对生态环境造成影响,不符合国家提出的可持续发展理念。
随着清洁能源步入人们视野,逐渐成为电力系统的核心动力。
当下太阳能光伏发电技术趋向成熟,能够保证经济目标更快实现,也能推动城市经济发展。
同时,如何提升光伏并网发电技术水平是行业研究的重点,对其进行科学设计,并利用先进技术开展施工,为电力行业需求提供技术支撑。
一、光伏发电系统的整体概况光伏发电控制系统依据的是太阳能产生的能量,由于太阳能的可再生性,通过伏特反应将电池板中的能量转换为电力系统需要的电能。
经过一系列的转换、存储等环节,能够有效提供稳定的发电形式,保障系统运行。
光伏发电将电池板的太阳能转换为直流电能,直接完成这一过程的转换,成为全新的发电系统。
当前,光伏发电系统包含转换器、控制器等元件构成。
此外,通过并网的形式,能够更有效的将系统与光伏发电结合在一起,形成完整的电力转换系统,能够获取标准的交流电。
利用光伏发电系统进行并网连接,科学获取电量,结合电力调峰保障系统运行[1]。
从系统结构来看,并网光伏发电系统,是符合国家发展,提高电网运行稳定性的有效手段,有助于推动太阳能能源利用,对于电力系统而言,能够有效的推动其发展。
二、太阳能光伏并网发电系统的优势结合太阳能光伏并网发电系统当前的使用情况来看,其具备的优势可以总结为如下几点:太阳能属于清洁能源,在实际应用过程中,不会对生态环境产生过多的影响,能够很好的保护环境。
20KW并网光伏发电系统逆变器技术规范1 总则1.1 本技术协议适用20KWp光伏发电系统,它包括光伏发电系统配置设计、安装、质量、包装及验收等方面的技术与服务要求。
1.2 本技术协议提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。
卖方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的优质产品。
1.3 卖方应该提供满足本技术协议中要求的完整的设备和技术服务,必须为买方提供一个整体的方案。
1.4 本系统技术协议所使用的标准(按最新颁布标准执行)如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5 本系统技术协议经买卖双方签字确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本技术协议中提供的参数均按照海拔2000m高度要求提供。
2 逆变器技术要求2.1 使用条件:使用环境温度: -25℃~+60℃。
2.2 逆变器是光伏发电系统中的核心设备,必须采用高品质性能良好的成熟产品。
逆变器应该满足以下要求:(1) 逆变器的电能质量应满足电网要求,具有安全认证。
(2) 逆变器的安装应简便,无特殊性要求。
(3) 逆变器应技术先进且质量可靠,并具有多项成功应用经验。
(4) 逆变器的容量为20KW。
(5) 具有全自动运行功能,无需人工干预。
(6) 逆变器应具有如下保护:输入反接保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护、机器过热保护等。
(7) 具有输出正弦波电流,谐波含量低,电能质量高等特点。
(8) 具有防雷、防浪涌等保护装置及系统接地装置。
(9) 逆变器要求能够自动化运行,运行状态可视化程度高。
显示屏可清晰显示实时各项运行数据,实时故障数据。
(10)设备如果以英文显示,提供中英文对照的说明书;如果以中文显示,提供中文说明书。
2.3 逆变器选用技术先进且成熟的功率器件2.4 逆变器本身要求具有直流输入手动分断开关,交流电手动分断开关。
2.5 要求设备经过严格安全测试,电气绝缘保护、电能质量等技术指标满足使用国家相关标准的要求。
20kWp太阳能离网发电系统技术方案桂林尚华新能源有限公司(一)太阳能离网系统主要组成离网型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。
系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能控制逆变一体机、蓄电池组、负载等构成。
光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能控制逆变一体机给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,由蓄电池给太阳能控制逆变一体机供电,再给交流负载供电。
图1 离网型光伏发电系统示意图(1) 太阳电池组件是太阳能供电系统中的主要部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部件,其作用是将太阳的辐射能量转换为直流电能;(2) 太阳能控制逆变一体机主要功能分为2部分,MPPT太阳能控制器和DC/AC双向充放电控制器,其作用是对太阳能电池组件所发的电能进行调节和控制,最大限度地对蓄电池进行充电,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。
同时把组件和蓄电池的直流电逆变成交流电,给交流负载使用。
(3) 蓄电池组其主要任务是贮能,以便在夜间或阴雨天保证负载用电。
(一) 主要组成部件介绍2.1 太阳电池组件介绍图2 硅太阳电池组件结构图太阳电池组件是将太阳光能直接转变为直流电能的阳光发电装置。
根据用户对功率和电压的不同要求,制成太阳电池组件单个使用,也可以数个太阳电池组件经过串联(以满足电压要求)和并联(以满足电流要求),形成供电阵列提供更大的电功率。
太阳电池组件具有高面积比功率,长寿命和高可靠性的特点,在25年使用期限内,输出功率下降一般不超过20%。
2.2 太阳能控制逆变一体机介绍采用新一代的全数字控制技术,纯正弦波输出;太阳能控制器和逆变器集成于一体,方便使用;可以由太阳能电池板单独供电工作,也可以接入市电或发电机,实现太阳能/市电互补、太阳能/发电机互补;适用于电力缺乏和电网不稳定的地区,为其提供经济的电源解决方案。
2.3 蓄电池介绍蓄电池主要是用于储能,以便在夜间或阴雨天给负载提供电能。
20kW并网型光伏发电系统的设计与仿真引言光伏发电系统是一种通过光电效应将太阳能转换为电能的系统。
随着清洁能源的日益受到关注,光伏发电系统的应用越来越广泛。
本文将介绍一个20kW的并网型光伏发电系统的设计与仿真。
设计方案光伏阵列设计在设计光伏阵列时,需要考虑光伏电池的类型、工作温度和数量。
通常情况下,多晶硅太阳能电池是最常见和最经济的选择。
在确定数量时,需要根据地区的太阳辐射程度和发电容量来计算。
MPPT控制器设计最大功率点追踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)控制器是光伏发电系统中重要的一部分。
其主要功能是通过调整负载来使光伏阵列输出电压和电流达到最大值,从而提高发电效率。
MPPT控制器的设计需要考虑功率损失、响应速度和系统稳定性。
通常,可以使用模拟控制或数字控制来实现MPPT控制。
逆变器设计逆变器是将直流电转换为交流电的设备。
在光伏发电系统中,逆变器将光伏阵列输出的直流电转换为适用于并网的交流电。
逆变器的设计需要考虑输出功率、输出电压波形质量和系统保护功能。
常见的逆变器拓扑包括PWM逆变器和H桥逆变器。
并网连接设计并网型光伏发电系统将发电输出连接到公共电网中,从而实现发电量的出口和购电量的进口。
并网连接设计需要考虑系统对电网的影响、反向电流的防护和系统保护。
通常,可以使用电网保护装置和功率限制器来确保并网连接的安全性和稳定性。
此外,还需满足当地的并网规范和要求。
仿真实验在设计完成后,可以使用适当的仿真工具对光伏发电系统进行仿真实验。
常见的仿真工具包括MATLAB/Simulink、PSIM等。
在仿真实验中,可以验证设计的可行性,同时优化设计参数以提高系统性能。
通过仿真实验,还可以分析光伏发电系统的工作特性和响应。
结论本文介绍了20kW并网型光伏发电系统的设计与仿真。
通过合理的光伏阵列设计、MPPT控制器设计、逆变器设计和并网连接设计,可以实现高效、稳定和安全的光伏发电系统。
20KW分布式光伏发电系统配置表及预算以下是一个20KW分布式光伏发电系统的配置表及预算:1.光伏组件(太阳能电池板):
-型号:XYZ-123
-数量:80块
-单价:每块5000元
2.逆变器(将直流电转换为交流电):
-型号:ABC-456
-数量:1台
3.支架系统(用于安装太阳能电池板):
-型号:DEF-789
-数量:80套
-单价:每套2000元
4.电网连接器(连接太阳能发电系统与电网):
-型号:GHI-012
-数量:1套
-单价:5000元
-总价:1*5000=5000元
5.铁塔(用于安装太阳能电池板):
-型号:JKL-345
-数量:20个
-单价:每个3000元
6.施工费用(包括安装和调试):
-设备租赁费用:5000元
总预算:
-电网连接器:5000元
请注意,以上预算仅为一个示例,实际的20KW分布式光伏发电系统的配置和预算可能会有所不同,需要根据具体情况进行调整。
16KW离网系统设计方案应贵公司的要求,我公司提供120KW的光伏独立发电系统的技术方案。
光伏独立发电系统作为新兴的可再生能源发电方式,具有一些与其他发电方式的区别。
此方案包括以下几个部分:1)系统结构;2)设备型号;3)产品外观和可靠性保证4);范围和报价5)售后服务,此方案尚处于初级的设计阶段,一切详细的施工图以及资料将在进一步的合作中提供。
此方案供贵公司参考,如有任何疑问,请随时与我公司联系。
一、系统结构根据客户提供的资料。
我们设计为基本结构详细如下:16KW独立发电系统结构图CPV模块通过汇流箱汇成2路输入系统。
上图为120KW独立系统结构图,系统主要由PV聚光模块以及光伏汇流箱、控制器、逆变器、蓄电池组成。
如图所示,当CPV模块全部通过蓄电池,蓄电池的储存的电能通过逆变器输出给负载,系统全部为单向潮流,系统的结构十分清晰。
具体如下:1、PV聚光组件总功率20KW 每路16块269V 2.98A产品信息及规格:用户选择(略)2、太阳能控制器的选择太阳能智能控制器专门为太阳能发电系统提供蓄电池充电、放电管理功能。
太阳能光伏阵列发出的直流电力,经过智能控制器对蓄电池充电,在蓄电池未充满时,控制器的作用是最大限度地对蓄电池充电,当蓄电池被充满时,控制太阳能的电力,使蓄电池处于浮充状态。
当蓄电池放电至接近蓄电池过放点电压时,控制器将发出蓄电池电量不足告警并切断蓄电池的放电回路,以保护蓄电池。
①主要性能特点:●微电脑芯片控制,充放电各参数点、温度补偿系数可编程任意设定,可适应不同场合的特殊要求;●输入端有高压直流开关、熔断器;●L CD 液晶点阵模块显示,中文操作菜单,用户可切换选择;●L ED 指示灯显示各路光伏充电状态和负载通断状态;●发电总电量显示及记录;●系统电压、电流显示(液晶、数码、指针均可);●控制电路与主电路完全隔离,有极高的抗干扰能力;●各路充电压检测具有“回差”控制功能,可防止开关进入振荡状态;●保护功能:具有蓄电池过充电、过放电、输出过载、短路、浪涌、太阳能电池接反或短路、蓄电池接反、夜间防反充等一系列报警和保护功能;●配RS232/485 接口,便于远程遥信、遥控,配上位机软件;●告警:过压、欠压、过载、短路等保护报警(声光);●多路无源输出报警或控制接点;●不掉电实时时钟功能,显示与设置时钟;②主要参数③产品信息3、独立逆变器的选择①产品概述:GEII100K/500-SD型正弦波逆变电源是新一代的专用电源,该规格为直流输入经逆变后输出单相电供负载使用。
某20kW并网光伏发电系统设计某20kW并网光伏发电系统设计摘要:本论文从系统设计、电路结构及控制器等几方面介绍了某20kW并网光伏发电系统设计。
在系统设计方面,该系统采用单板逆变器以及并联式电池组。
在电路结构方面,系统采用了金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)作为开关元件,并通过开环控制模式来控制发电系统的输出功率。
在控制器方面,该系统采用了基于FPGA(Field Programmable Gate Array)控制器的PWM控制。
关键词:光伏发电系统;并网;逆变器;MOSFET;控制器;FPGA;PWM本论文介绍的是某20kW并网光伏发电系统的设计。
该系统可将太阳能光能转换成电能以及其它形式的能量输出到电网中,并能够自身进行电路保护。
1. 系统设计该20kW并网光伏发电系统的设计采用了单板逆变器和并联式电池组。
并联式电池组的设计是为了保证系统能够持续并稳定地输出电能。
单板逆变器采用了铝轻质化材料,能够有效地降低系统的重量,并保证系统的稳定性。
2. 电路结构系统电路采用MOSFET作为开关元件,由于该元件具有低导通电阻、大尺寸等优点,因此能够减少其开关过程中的损耗,提高系统的效率。
电路采用开环控制模式,通过在MOSFET上进行周期性的开关操作来实现对发电系统的输出功率的控制。
此外,系统在输出侧采用了滤波电容,有效地抑制了输出电压的波动和干扰。
3. 控制器该系统采用了基于FPGA控制器的PWM控制。
控制器通过对发电系统的开关元件进行周期性开关操作以实现对其输出功率的控制。
在PWM控制的过程中,控制器采用了数字信号处理技术,能够高精度地控制系统的输出功率以及输出电压的波动。
总之,该论文介绍了一种20kW的并网光伏发电系统的设计。
通过使用单板逆变器以及并联式电池组、MOSFET开关元件,以及FPGA控制器的PWM控制技术,该系统能够实现太阳能光能的高效转换,稳定地输出电能,并在输出侧采用滤波电容进行功率波动抑制。
类型:课程设计名称:20kw分布式光伏电站系统设计关键词:分布式发电;光伏发电;成本第1章前言1.1能源与环境问题随着能源的不断开发和人们环保意识的不断增强,能源和环境的关系越来越受到人们的关注。
人们在考虑能源的效率、热值等因素的时候,也不得不考虑对环境的影响。
于是,清洁高效的能源是现代生活中所急需的,本文将就当前环境和能源现状对能源发展与环境问题进行讨论与分析。
人类在征服自然的进程中,以空前的速度建立了现代的物质文明,同时也造成了对自然环境的破坏。
过去人类为了生存所获得的适应性,正日益受到环境污染的挑战。
环境质量不仅关系当代人的健康,还影响到子孙后代,必须予以关注。
截至2011年年底,全球可再生能源发电排名前十位的国家分别是中国、美国、巴西、加拿大、俄罗斯、印度、德国、挪威、日本、西班牙。
可再生能源在全球范围内获得广泛认同和快速发展,这是不争的事实。
因此在全球气候变暖、人类生态环境恶化、常规能源资源短缺并造成环境污染的形势下,光伏发电在世界范围内受到高度重视,发展迅速。
1.2光伏发电介绍1.2.1光伏发电光伏是太阳能光伏发电系统的简称。
是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。
太阳能发电分为光伏发电和光热发电。
1.2.2光伏发电优缺点太阳能光伏发电发电过程简单,没有机械转动部件,不消耗燃料,不排放包括温室气体在内的任何物质,无噪声、无污染;太阳能资源分布广泛且取之不尽、用之不竭。
因此,与风力发电、生物质能发电和核电等新型发电技术相比,光伏发电是一种最具可持续发展理想特征(最丰富的资源和最洁净的发电过程)的可再生能源发电技术。
光伏发电的优势:1. 可再生2. 丰富性3. 可持续性4. 环保5. 获取度高6. 减少电费开支7.应用领域广泛8. 分享式光伏发电9. 保持静态10.国家财政支持11. 较低的维护成本12. 科技发展速度很快。
20kw分布式光伏电站系统设计(课程汇报)类型:课程设计名称:20kw分布式光伏电站系统设计关键词:分布式发电;光伏发电;成本第1章前⾔1.1能源与环境问题随着能源的不断开发和⼈们环保意识的不断增强,能源和环境的关系越来越受到⼈们的关注。
⼈们在考虑能源的效率、热值等因素的时候,也不得不考虑对环境的影响。
于是,清洁⾼效的能源是现代⽣活中所急需的,本⽂将就当前环境和能源现状对能源发展与环境问题进⾏讨论与分析。
⼈类在征服⾃然的进程中,以空前的速度建⽴了现代的物质⽂明,同时也造成了对⾃然环境的破坏。
过去⼈类为了⽣存所获得的适应性,正⽇益受到环境污染的挑战。
环境质量不仅关系当代⼈的健康,还影响到⼦孙后代,必须予以关注。
截⾄2011年年底,全球可再⽣能源发电排名前⼗位的国家分别是中国、美国、巴西、加拿⼤、俄罗斯、印度、德国、挪威、⽇本、西班⽛。
可再⽣能源在全球范围内获得⼴泛认同和快速发展,这是不争的事实。
因此在全球⽓候变暖、⼈类⽣态环境恶化、常规能源资源短缺并造成环境污染的形势下,光伏发电在世界范围内受到⾼度重视,发展迅速。
1.2光伏发电介绍1.2.1光伏发电光伏是太阳能光伏发电系统的简称。
是⼀种利⽤太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的⼀种新型发电系统,有独⽴运⾏和并⽹运⾏两种⽅式。
太阳能发电分为光伏发电和光热发电。
1.2.2光伏发电优缺点太阳能光伏发电发电过程简单,没有机械转动部件,不消耗燃料,不排放包括温室⽓体在内的任何物质,⽆噪声、⽆污染;太阳能资源分布⼴泛且取之不尽、⽤之不竭。
因此,与风⼒发电、⽣物质能发电和核电等新型发电技术相⽐,光伏发电是⼀种最具可持续发展理想特征(最丰富的资源和最洁净的发电过程)的可再⽣能源发电技术。
光伏发电的优势:1. 可再⽣2. 丰富性3. 可持续性4. 环保5. 获取度⾼6. 减少电费开⽀7.应⽤领域⼴泛8. 分享式光伏发电9. 保持静态10.国家财政⽀持11. 较低的维护成本12. 科技发展速度很快。
20KWp光伏发电项目技术方案2013年11月目录一、设计原则与标准 (1)1.1设计原则 (1)1.2设计标准 (1)二、工程概况 (2)三、厂址建设条件 (2)3.1地理位置及气候条件 (2)四、系统设计方案 (3)4.1光伏电站系统组成 (3)4.2主要设备选择及性能参数 (3)4.2.1光伏发电组件选型 (4)4.2.2并网逆变器 (5)4.2.3电缆及桥架 (8)4.3光伏电池组件布置方案 (8)4.2.1设计原则 (8)4.2.2安装方式设计 (9)4.4 接入电网方案 (9)4.5系统防雷 (10)五、效益分析 (10)5.1、经济效益分析 (10)5.2、环境效益分析 (11)5.3项目推广前景分析 (11)一、设计原则与标准1.1设计原则(1)先进性原则:保证系统具有较长的生命周期。
(2)环保节能原则:采用太阳能电池发电。
(3)安全可靠原则:系统设计应安全可靠,以保证光伏屋顶并网发电系统并入或撤出时对建筑物内的其他用电设备的安全;结构设计应充分考虑原有建筑结构的承受力、风荷载、温度应力和地震作用对组件及原建筑结构的影响,设计安全系数应保证满足国家规定及本工程的要求。
(4)可拆卸更换,维修方便原则:方便拆换及维护。
(5)经济性原则:保证资金投向合理,在确保满足国家规范的基础上,合理地使用材料。
1.2设计标准(1)《光伏电站接入电力系统技术规定》GB\Z19964-2005(2)《光伏(PV)系统电网接口特性》GB/T 20046-2006Eqv.IEC61727(1995)(3)国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》(2009.07)(4)《光伏(PV)系统电网接口特性》(GB/T 20046)(5)《光伏(PV)发电系统的过电压保护—导则》(SJ/T 11127)(6)《地面光伏系统概述和导则》 GB/T18479-2001(7)《光伏系统功率调节器效率测量程序》(IEC 61683)(8)《光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析指南》(IEC61724)(9)《钢结构设计规范》 GB50017-2003(10)《新能源基本建设项目管理的暂行规定》(11)《光伏发电系统的过电压保护—导则》 SJ/T11127-1997(12)《低压配电设计规范》(GB 50054)(13)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)(14)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)(32)《安全标志》(GB2894)(33)《安全标志使用导则》(GB 16179)(35)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17)(36)《建筑结构荷载规范》 GB0009-2001 (2006年版)二、工程概况拟将光伏太阳能板安装于XX屋面。
户用电源20KW并网太阳能光伏应用方案项目负责人:周玉军AT GROUP太阳能科技有限公司AT GROUP Solar Energy Technology Co.,Ltd.二O一三年三月二十五日目录第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称1.1.2主管单位1.1.3建设单位1.2项目简介第二章项目背景2.1.1环境状况和发展趋势2.1.2 光伏发电的重要性和发展预测2.2.1太阳能光电应用项目的条件第三章总体方案设计3.1采用集中供电的光电场的选址3.2电池组件的选型3.3电池组件的特性3.4电池组件的维护和保养3.5电池方阵的排列3.6太阳能电站的费用第四章企业简介4.1企业概况第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称:20KW光伏供电项目1.1.2主管单位:1.1.3建设单位:AT GROUP太阳能科技有限公司1.1.4 项目启动时间:1.1.5 项目竣工时间:1.2项目简介为了节省能源和环保的需要,AT GROUP太阳能科技有限公司为其承建20KW太阳能光伏集中供电项目,建成运营后能为当地的百姓提供日常用电。
该项目既要符合当地的实际情况也要成为本地区太阳能电站的示点。
第二章项目背景2.1.1环境状况和发展趋势大规模、无节制的开发利用化石能源不仅加速了资源的枯竭,而且造成日益严重的环境问题。
境的破坏,以及二氧化碳排放产生的温室效应,已经越来越引起全社会的关注。
2.2.1 光伏发电的重要性和发展预测图1-1 能源构成的发展趋势1.太阳能将成为未来世界的主要能源从十七世纪至今,全球人口从5亿增长到60亿,翻了12番;人类的能源消耗也从每年1亿吨标准煤增长到150亿吨标准煤,翻了150番。
世界能源委员会预测,按照资源探明储量和这样的发展速度,石油将在43年之后枯竭,天然气将在66年用尽,煤炭也只够169年开采。
而地球表面所接受的太阳能约为1.074×1014GWH/年,是全球能量需求的35000倍,取之不尽、用之不竭。
太阳能并网20KW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。
施工准备主要材料需用量计划序号材料名称数量单位1 太阳电池板80 块2 组件支架 4 套3 防雷汇流箱 1 套5 交流逆变器 1 台6 三相并行电表 1 台7 电缆线50红、50黑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。
20KWp光伏发电项目技术方案2013年11月目录一、设计原则与标准 (1)1.1设计原则 (1)1.2设计标准 (1)二、工程概况 (2)三、厂址建设条件 (2)3.1地理位置及气候条件 (2)四、系统设计方案 (3)4.1光伏电站系统组成 (3)4.2主要设备选择及性能参数 (3)4.2.1光伏发电组件选型 (4)4.2.2并网逆变器 (5)4.2.3电缆及桥架 (8)4.3光伏电池组件布置方案 (8)4.2.1设计原则 (8)4.2.2安装方式设计 (9)4.4 接入电网方案 (9)4.5系统防雷 (10)五、效益分析 (10)5.1、经济效益分析 (10)5.2、环境效益分析 (11)5.3项目推广前景分析 (11)一、设计原则与标准1.1设计原则(1)先进性原则:保证系统具有较长的生命周期。
(2)环保节能原则:采用太阳能电池发电。
(3)安全可靠原则:系统设计应安全可靠,以保证光伏屋顶并网发电系统并入或撤出时对建筑物内的其他用电设备的安全;结构设计应充分考虑原有建筑结构的承受力、风荷载、温度应力和地震作用对组件及原建筑结构的影响,设计安全系数应保证满足国家规定及本工程的要求。
(4)可拆卸更换,维修方便原则:方便拆换及维护。
(5)经济性原则:保证资金投向合理,在确保满足国家规范的基础上,合理地使用材料。
1.2设计标准(1)《光伏电站接入电力系统技术规定》GB\Z19964-2005(2)《光伏(PV)系统电网接口特性》GB/T 20046-2006Eqv.IEC61727(1995)(3)国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》(2009.07)(4)《光伏(PV)系统电网接口特性》(GB/T 20046)(5)《光伏(PV)发电系统的过电压保护—导则》(SJ/T 11127)(6)《地面光伏系统概述和导则》 GB/T18479-2001(7)《光伏系统功率调节器效率测量程序》(IEC 61683)(8)《光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析指南》(IEC61724)(9)《钢结构设计规范》 GB50017-2003(10)《新能源基本建设项目管理的暂行规定》(11)《光伏发电系统的过电压保护—导则》 SJ/T11127-1997(12)《低压配电设计规范》(GB 50054)(13)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)(14)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)(32)《安全标志》(GB2894)(33)《安全标志使用导则》(GB 16179)(35)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17)(36)《建筑结构荷载规范》 GB0009-2001 (2006年版)二、工程概况拟将光伏太阳能板安装于XX屋面。
该并网光伏电站装机容量为20kWp,屋顶安装功率为250Wp多晶硅光伏组件80块,安装面积约为250㎡。
整个系统采用国产通过金太阳认证的光伏并网逆变器1台,工作效率超过95%。
使用多晶硅光伏电池片转换效率超过17%,年均发电量约20000kWh。
本项目所建设分布式光伏发电系统,主要由光伏阵列、并网逆变器、低压输配电、监控显示等几部分构成。
用户侧并网型太阳能光伏电站是利用光伏组件将太阳能转换成直流电能,再通过逆变供给用户自己使用,实现“自发自用,余电上网”。
光伏阵列:主要由太阳电池组件、光伏支架、直流电缆等构成;并网逆变:主要由并网逆变器构成;低压输配电:主要由低压交流配电柜、低压交流电缆等构成;监控:主要由光伏系统监控部分构成。
三、厂址建设条件3.1地理位置及气候条件**位于**省东部沿海,**下游,介于北纬25°15′--26°39′,东经118°08′--120°31′。
属典型的亚热带季风气候。
**气候资源丰富,气温适宜,温暖湿润,四季常青,雨量充沛,霜少无雪,夏长冬短,无霜期达326天。
年平均日照数为1700~1980小时;年平均降水量为900~2100毫米;年平均气温为16~20℃,最冷月1~2月,平均气温达6~10℃;最热月7~8月,平均气温为24~29℃。
极端气温最高42.3℃,最低-2.5℃。
年相对湿度约77%。
**春季常阴雨绵绵,气温变化较大,是一年中阴雨天最多的季节。
有春雨期(3~4月)和梅雨期(5~6月)之分,春雨期天气冷热多变,有的年份还会出现倒春寒天气和冰雹等强对流天气;夏季以晴热高温天气为主,是**地区出现局地热雷雨天气和热带风暴、台风活动最集中的时期;秋季天高云淡,日照充足,气候宜人;冬季雨量一般较少,气温较低,但无严寒。
年太阳总辐射量4388.8MJ/m²(来源于美国国家航空航天局(NASA)的气象数据资料)。
较适合太阳能光伏发电项目。
各月气象资料见表二:月份平均气温温度平面有效光照气压平均风速°C % kWh/m2/d kPa m/s 一月11.2 73.8% 1.93 98.9 2.4二月11.1 77.8% 1.75 98.8 2.3三月13.6 80.4% 2.42 98.5 2.3四月18.2 78.7% 4.04 98.1 2.4五月22.6 80.1% 3.49 97.7 2.5六月26.2 81.6% 3.43 97.4 2.7七月29.0 76.4% 5.31 97.3 3.2八月28.5 76.6% 5.00 97.3 3.1九月25.9 75.6% 3.42 97.8 2.9十月22.3 70.7% 3.76 98.3 2.8十一月18.1 69.5% 2.69 98.7 2.8十二月13.3 69.9% 2.72 99.0 2.6平均20.1 75.9% 3.34 98.1 2.7表二四、系统设计方案4.1光伏电站系统组成该项目采用BAPV安装,光伏组件采用串并联的方式组成多个光伏组件阵列,光伏组件阵列通过国产并网光伏逆变器完成DC到AC的转换,接入一楼低压配电柜进行并网发电的方案。
4.2主要设备选择及性能参数主设备的选型遵循了先进性、成熟性和稳定性的原则,本项目中所用设备均为同类产品中的先进产品,并具有良好的应用业绩,保证系统整体稳定可靠运行。
4.2.1光伏发电组件选型本工程采用单块功率为250Wp多晶硅光伏组件,具体参数详见下表:编号项目技术参数与规格备注1 型式多晶硅光伏组件2 型号250Wp3 尺寸结构1650*992*45mm重量19.5kg4 转换效率15.5% 含组件边框面积计算4 在AM1.5、1000W/m2的辐照度、25°C的电池温度下的峰值参数4.1 标准功率250W4.2 峰值电压30.504.3 峰值电流8.224.4 短路电流8.794.5 开路电压37.2V4.6 最大系统电压IEC10005 温度系数5.1 峰值功率温度系数-0.46%/K5.2 峰值电流温度系数0.06%/K5.3 峰值电压温度系数-0.33%/K5.4 短路电流温度系数0.06%/K5.5 开路电压温度系数-0.33%/K6 温度范围-40℃~+85℃7 功率误差范围0~3%8 表面最大承压2400Pa9 承受冰雹直径25mm的冰球冲击试验速度23m/s10 接线盒类型Type IV防护等级IP64连接线长度1000 mm11 使用寿命>25年衰减率2年内不高于2%编号项目技术参数与规格备注25年衰减<20%质保期5年12 框架结构铝合金边框13 背面材料复合薄膜4.2.2并网逆变器4.2.2.1并网逆变器选型并网逆变器是并网光伏电站中的核心设备。
它的可靠性、高效性和安全性会影响到整个光伏系统。
对于光伏并网系统逆变器的选型,应注意以下几个方面的指标比较:(1)光伏并网系统必须对电网和太阳能电池的输出情况进行实时监测,对周围环境做出准确判断,完成相应动作,如对电网的投、切控制,系统的启动、运行、休眠、停止、故障等状态检测,以确保系统安全、可靠的工作。
(2)由于太阳能电池的输出曲线是非线性的,受环境影响很大,为确保系统能最大输出电能,需采用最大功率跟踪控制技术,通过自寻优方法使系统跟踪并稳定运行在太阳能光伏系统的最大输出功率点,从而提高太阳能输出电能利用率。
(3)逆变器输出效率:大功率逆变器在满载时,效率必须在95%以上。
在50W/m2的日照强度下,即可向电网供电,在逆变器输入功率为额定功率10%时,也要保证90%以上的转换效率。
(4)逆变器输出波形:为使光伏阵列所产生的直流电源逆变后向厂区电网并网供电,就必须使逆变器的输出电压波形、幅值及相位与公共电网一致,实现无扰动平滑电网供电。
(5)逆变器输入直流电压的范围:要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度的变化范围比较大,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内正常工作,并保证交流输出电压稳定。
(6)光伏发电系统作为分散供电电源,当电网由于电气故障、误操作或自然因素等外部原因引起中断供电时,为防止损坏用电设备以及确保电网维修人员的安全,系统必须具有孤岛保护的能力。
(7)另外应具有显示功能;通讯接口;监控功能;宽直流输入电压范围和完善的保护功能等。
该项目并网逆变器采用合肥**电源生产的SG20KTL。
4.2.2.2 SG20KTL并网逆变器技术参数(1)主要性能描述并网逆变器是光伏并网发电系统的重要设备之一。
太阳电池组件把太阳能转化为直流电能,经并网逆变器转变为与交流电网同频率、同相位的正弦波电流,馈入电网实现并网发电功能。
合肥**电源生产的SG系列并网逆变器采用了美国TI公司32位DSP控制芯片,主电路采用了国际先进的功率模块,运用电流控制型PWM有源逆变技术,可靠性高,保护功能齐全,并具有电网侧高功率因数正弦波电流、无谐波污染供电等技术特点。
SG系列并网逆变器的技术性能及特点如下:采用32位DSP数字信号处理器作为控制CPU,运用带模糊控制的SPWM调制策略,经过优化的最大功率点跟踪技术可以保证高效的输出;自主研发的无差拍电流控制技术,最大程度保证输送到电网的电能质量;对于三相电源采用新型智能矢量控制技术,可以抑制三相不平衡对系统的影响,并同时提高直流电压利用率,拓展了系统的直流电压输入范围;采用国际先进的功率模块,有效地降低了开关损耗与导通损耗,提高系统的效率;按照IEEE1547、UL1741等国际标准要求进行产品设计,具有先进的孤岛效应检测方案、完善的保护功能和监控功能,可提供RS485、Ethernet、GPRS多种通讯方式;对逆变器的技术参数进行特殊的设计,适应中国电网波动较大的特点;优化的工艺结构和电路设计,减少了的系统的构成元件,降低了系统的成本,提高了系统的散热效率,增强了系统的稳定性;系统的电路与控制算法使用国际权威仿真软件(SABER,PSPICE,MATLAB)进行过严格的仿真和计算,所有的参数均为多次优化设计的结果,整机经过实验室和现场多种环境(不同湿度,温度)的严酷测试,并根据测试结果对系统进行二次优化,以达到最优的性能表现。