分布式家用光伏典型方案
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家用分布式光伏系统设计摘要:太阳能是最普遍的自然资源,也是取之不尽的可再生能源。
分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。
它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。
目前应用最为广泛的分布式光伏发电系统,是建在建筑物屋顶的光伏发电项目,方便接入就近接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。
从发电入网角度出发,根据家庭用电情况可以给出系统施工要求、设计方法以及光伏组件、逆变器的选择等。
关键词:太阳能分布式光伏发电系统1.前言太阳能是一种重要的,可再生的清洁能源,是取之不尽用之不竭、无污染、人类能够自由利用的能源。
太阳每秒钟到达地面的能量高达50万千瓦,假如把地球表面0.1%的太阳能转换为电能,转变率5%,每年发电量可达5.6×1012kW·h,相当于目前世界上能耗的40倍。
从长远来看,太阳能的利用前景最好,潜力最大。
近30年来,太阳能利用技术在研究开发、商业化生产和市场开拓方面都获得了长足发展,成为快速、稳定发展的新兴产业之一。
本文简单地阐述了家用分布式光伏发电系统设计方法和施工要求,仅供参考。
2.太阳能光伏发电应用现状太阳能转换为电能的技术称为太阳能光伏发电技术(简称PV技术)。
太阳能光伏发电不仅可以部分代替化石燃料发电,而且可以减少CO2和有害气体的排放,防止地球环境恶化,因此发展太阳能光伏产业已经成为全球各国解决能源与经济发展、环境保护之间矛盾的最佳途径之一。
目前发达国家如美国、德国、日本的光伏发电应用领域从航天、国防、转向了民用,如德国的“百万屋顶计划”使许多家庭不仅利用太阳能光伏发电解决了自家供电,而且这些家庭还办成了一所所私人的“小型电站”,能够源源不断地为公用电网提供电能。
近几年,我国光伏行业发展也非常迅速。
分布式光伏试点实施方案随着能源环境问题日益突出,光伏发电作为一种清洁能源,受到了越来越多的关注。
分布式光伏发电作为光伏发电的一种重要形式,具有灵活性强、建设周期短、投资回收快等优势,逐渐成为了能源发展的重要方向。
因此,为了推动分布式光伏发电的试点实施,制定一套行之有效的实施方案显得尤为重要。
首先,针对分布式光伏试点实施,需要明确目标和任务。
在制定实施方案之初,需要明确试点的目标和任务,明确试点的规模、范围和时间节点,以及试点的具体目的和意义。
只有明确了试点的目标和任务,才能够有针对性地制定实施方案,确保试点的顺利进行。
其次,需要科学选址和规划布局。
在选址和规划布局阶段,需要充分考虑地理位置、资源条件、用地情况等因素,科学选择光伏发电站的布局位置,确保光伏发电站的建设能够最大限度地发挥效益。
同时,还需要合理规划光伏发电站的布局,确保光伏发电站之间的距离和布局能够最大程度地利用资源,提高发电效率。
接下来,需要做好技术准备和设备选型。
在实施分布式光伏试点之前,需要对技术和设备进行充分准备,确保光伏发电站的建设能够顺利进行。
这包括选用合适的光伏发电技术和设备,确保设备的质量和性能符合要求,提高光伏发电站的发电效率和稳定性。
此外,需要合理安排资金和投资。
分布式光伏试点的实施需要大量的资金支持,因此需要合理安排资金和投资,确保试点的建设能够顺利进行。
这包括制定资金使用计划、寻找投资渠道、确保资金的安全和稳定等方面,以及做好资金的监管和使用,确保资金的合理利用和投入产出比。
最后,需要做好管理和运营保障。
在试点实施之后,需要做好光伏发电站的管理和运营保障,确保光伏发电站的正常运转。
这包括建立健全的管理体系、培训管理人员、做好设备维护和保养等方面,确保光伏发电站能够长期稳定地发电。
综上所述,分布式光伏试点实施方案的制定需要从明确目标和任务、科学选址和规划布局、技术准备和设备选型、资金和投资安排、管理和运营保障等方面全面考虑,确保试点的顺利进行。
屋顶分布式光伏电站设计及施工方案三篇篇一:屋顶分布式光伏电站设计及施工方案1、项目概况一、项目选址本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32‘之间。
地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。
平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。
属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。
年干燥度为1.7-1.9。
春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。
年平均气温为13.1℃。
全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。
年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。
全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。
光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。
属于太阳能资源三类可利用地区。
结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素:1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡)2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。
系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。
房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。
2、配重结构设计根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-20XX中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m。
XX县(区、市)XX镇XX(业主名)XXkW分布式光伏发电接入系统方案1、工程概况本期分布式光伏发电项目拟安装在XX县(区、市)XX镇XX村XX组XX号XX(业主名)自建楼楼顶上,根据业主申报,采用自发自用、余电上网方式。
本项目采用光伏组件与建筑屋面结合方式,光伏电站总容量为XXkWp。
2、一次接入系统方案本项目业主用电由10kVXX线XX台区供电,台区配变容量为中的相关要求,本项目接入系统采用XGF380-Z-1方案。
光伏电站总容量为XXkWp,经1台XXkW三相(单相)逆变器接入用户三相(单相)表箱。
并网点应配置1台断路器及具有明显断开点的隔离刀闸。
3、二次接入系统方案3.1系统保护及安全自动装置3.1.1 380V/220V线路保护并网点断路器应具备短路瞬时、长延时保护功能和分励脱扣、欠压脱扣功能。
当线路发生短路故障时,线路保护能快速动作,瞬时跳开断路器,满足全线故障时快速可靠切除故障的要求。
3.1.2 防孤岛检测及安全自动装置380V/220V电压等级并网点采用具备防孤岛能力的逆变器。
逆变器必须具备快速监测孤岛,且监测到孤岛后立即断开与电网的连接能力,且防孤岛保护动作时间不大于2s。
逆变器还应符合国家、行业相关技术标准,具备高/低电压闭锁、检有压自动并网功能。
3.2 系统调度自动化3.2.1调度关系及调度管理根据《国家电网公司关于印发<分布式电源接入配电网设计规范>等4项标准的通知》(国家电网企管[2014]365号)文中规定,本方案光伏发电采用自发自用、余电上网,暂不考虑建立调度关系。
3.2.2配置及要求(1)远动系统根据《国家电网公司关于印发<分布式电源接入配电网设计规范>等4项标准的通知》(国家电网企管[2014]365号)文规定,380V/220V 接入的分布式电源项目,暂只需要上传发电量信息,并送至主管机构,不配置独立的远动系统。
(2)电能量计量本次运营模式采用自发自用、余电上网,应在并网点及产权分界点分别设置一套并网电能表及关口电能计量表。
分布式光伏发电系统设计方案随着能源环保意识的提高和光伏技术的不断发展,分布式光伏发电系统成为当今的热点话题。
本文将介绍一种分布式光伏发电系统的设计方案。
一、项目概述分布式光伏发电系统是指将光伏电池板分布在城市中的各个建筑物上,通过光伏组件将太阳能转换为电能,供给周围的建筑物使用,并将多余的电能通过电网逆向供给电网。
该系统能够有效利用建筑物的空间,减少能源浪费,降低能源消耗。
二、系统设计1.光伏组件选择选择高效率的光伏组件是一个关键步骤。
可以选择单晶硅、多晶硅、PERC等高效的光伏组件,并根据实际情况确定组件的类型和功率。
2.安装设计根据建筑物的结构和朝向进行安装设计。
首先,在建筑物的南面和屋顶上安装光伏组件,以最大限度地利用太阳能。
同时,还可以考虑在遮挡影响较小的其他方位上进行安装,以增加发电量。
3.逆变器选择逆变器是将光伏组件产生的直流电转换为交流电的关键设备。
根据系统的容量和实际需求选择逆变器的类型和功率。
同时需要考虑逆变器的质量和可维护性。
4.电网连接将发电系统与电网连接是实现分布式光伏发电的重要一环。
需要选择合适的电网连接设备,并确保系统与电网的安全连接,防止逆变器损坏或电网过载。
5.电能管理系统为了实现对光伏发电系统的监控和管理,需要设计电能管理系统。
该系统可以实时监测光伏发电系统的发电情况、功率输出以及电网连接状况等。
并通过网络传输数据,实现对系统的远程监控和控制。
三、经济效益分析1.发电收益2.节约能源成本通过光伏发电系统自发电,可以减少购买电能的成本,节约能源支出。
3.政府补贴政策根据国家和地方的政策,分布式光伏发电系统可能享受相关的补贴政策,进一步提高项目的经济效益。
四、环境效益分析1.减少二氧化碳排放通过分布式光伏发电系统的建设,可以减少使用传统能源带来的温室气体排放,减少对环境的影响。
2.节约资源3.增加清洁能源比例五、总结通过以上的设计方案,可以实现分布式光伏发电系统的建设,促进可再生能源的利用,减少对传统能源的依赖,同时也提高了电力供给的可靠性和可持续性。
居民5KW⽡屋⾯分布式光伏并⽹⽅案.doc222-副本86.4KW平顶屋⾯光伏并⽹系统⽅案公司名称:佛⼭市欧亚玛电器实业有限公司地址:罗村新光源产业基地D4联系⼈:联系电话:⽬录⼀、公司简介 (3)⼆、太阳能并⽹系统简介 (4)1、并⽹系统的优点 (4)2、并⽹发电系统的原理及组成 (4)三、补贴政策 (6)四、⽅案概述 (7)五、系统设计 (8)1、设计总则 (8)2、电池组件及⽅阵⽀架的设计 (8)3、并⽹逆变器 (10)4、配电室设计 (11)5、并⽹发电系统的防雷 (12)六、系统建设及施⼯ (12)1、施⼯顺序 (12)2、施⼯准备 (12)3、项⽬进度表 (13)七、系统安装调试 (14)1、太阳电池组件安装和检验 (14)2、总体控制部分安装 (14)3、检查和调试 (14)⼋、⽀架图纸 (16)九、系统配置 (17)⼗、公司资质 (18)1、营业执照 (18)2、税务登记证 (18)3、组织机构代码 (19)⼀、公司简介佛⼭市欧亚玛电器实业有限公司是⼀家集⽣产销售于⼀体的绿⾊新能源科技公司,致⼒于太阳能、风能等新能源产品的开发利⽤。
公司创建于1998年,⽬前占地20,000多平⽅⽶,拥有独⽴的风⼒发电机⽣产⼚和风⼒发电控制系统的研发部门,太阳能电池板,并⽹逆变器,离⽹逆变器,蓄电池等⽣产⼚。
2007年开始致⼒于开发集成太阳能发电系统,产品销往俄罗斯、也门、巴基斯坦、中东沙特、印度等地区。
携着⼤量的国外市场经验,2016年,我司开始⼤⼒拓展国内光伏系统集成市场,提供专业的民⽤建筑、⼯商业建筑、公共建筑以及农业太阳能光伏发电系统解决⽅案。
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总则1、为鼓励及促进分布式家庭光伏并网电站的推广应用,规范化分布式家庭光伏并网电站安装、施工的流程及具体实施过程,制定本规范。
2、本规范适用于新建、改建和扩建的分布式家庭并网电站,对于与建筑相结合的光伏电站同时应符合其他建筑、电气相关标准要求。
3、施工范围包括分布式家庭光伏并网电站内的所有土建工程、设备安装工程、电气工程、设备调试、防雷接地等。
4、施工人员在施工前应熟悉本规范和现行有关安全技术标准及产品的技术文件,并按要求操作。
施工人员应具有一定的电气知识。
5、在光伏电站施工中,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。
6、本标准由敖龙龙提出并负责解释。
本标准主要起草人:敖龙龙1、范围本规范适应于安装容量:1MW以下(含)分布式光伏电站。
1MW以上分布式光伏电站同样适用2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。
<光伏发电站施工规范><电气安装施工规范><建筑施工规范等>3、术语和定义本规范采用了下列名词和术语3.1、分布式光伏并网电站distributedgrid-tiedsolarsystem本规范所指分布式光伏并网电站指接入10kV及以下电压等级,单个并网点接入容量6MW以下在地理上具有分散性相互之间不公用并网点的的光伏并网发电电站系统。
3.2、家庭并网光伏电站house-uesdgrid-tiedsolarsystem本规范所指家庭并网光伏电站指安装容量:三相30kW 以下(含),单相10kW以下(含)的居民并网电站和安装容量:三相50kW以下(含),单相10kW以下(含)的公共建筑的并网电站。
3.3、公共连接点pointofcommoncoupling(PCC)电力系统中一个以上用户的连接处。
复地北桥城别墅4KW光伏发电系统一、项目概况本发电系统拟建设在别墅平面屋顶上,主要采用常规固定安装方式。
1.1 项目地理位置及环境上海市位于北纬31°14’,东经121°29’,地处我国大陆东部沿海中部,东濒东海、南临杭州湾,为长江和钱塘江入海汇合处。
全市为坦荡低平的长江三角洲冲积平原的一部分,地面平均海拔高度为4m左右(上海吴淞零点),全区除松江区的佘山外,其余各地均无山地。
上海市地处北亚热带季风区,气候温和湿润、光照充足,降水丰沛,四季分明。
年平均气温16.5℃,春季始于3月,夏季自梅雨开始,进入盛夏后,高温干燥,秋季秋高气爽;冬季晴朗少雨,日照条件较为充足,太阳能资源比较丰富。
上海日照条件较为充足,太阳能资源比较丰富,多年平均日照时数为2,014 小时。
日照时数的分布以夏季最多,达600-700小时,占年总时数的三分之一左右;冬季最少,约360-465小时,仅占年总时数的18-23%。
多年平均太阳总辐射量为4,500MJ/m2·a,太阳总辐射量的分布以夏季最多,占年总量的三分之一左右;冬季最少,仅占年总时数的16%,春秋季接近相等,太阳总辐射量的分布与日照时数的分布基本相似。
1.2 供电技术条件工作电压:单相AC220V AC/50Hz发电类型:太阳能光伏并网发电阵列容量:4kW逆变器额定功率:4kW1.3 太阳能安装区域选择图1-1 别墅西侧屋顶图1-2 别墅南侧屋顶二、光伏并网发电系统设计2.1 系统原理系统采用太阳能组件型号为HT60-156P-250(250Wp),共16块,配置一台4kW光伏并网逆变器,以及配电箱(含计量)和通讯模块(可选配),系统总容量为4kW。
太阳能组件发出的直流电经过逆变器,逆变成交流电,再经过配电箱后直接并入用户侧220V低压电网。
配电箱内置断路器、防雷器以及双向电能计量表,发电系统产生的多余电量通过双向电能计量表后送入电网,产生卖电收益。
居民分布式光伏发电系统典型设计方案1.居民分布式光伏余电上网典型设计方案1.1.1居民分布式光伏典型设计方案-余电上网-3kW三相系统接入示意图.pdf 1.1.2.组件排布方案-3kWp方案.pdf1.2.1居民分布式光伏典型设计方案-余电上网-6kW三相系统接入示意图.pdf 1.2.2.组件排布方案-6kWp方案.pdf1.3.1居民分布式光伏典型设计方案-余电上网-10kW三相系统接入示意图.pdf 1.3.2.组件排布方案-10kWp方案.pdf1.4.1居民分布式光伏典型设计方案-余电上网-12kW三相系统接入示意图.pdf 1.4.2.组件排布方案-12kWp方案.pdf1.5.1居民分布式光伏典型设计方案-余电上网-20kW三相系统接入示意图.pdf 1.5.2.组件排布方案-20kWp方案.pdf1.6.1居民分布式光伏典型设计方案-余电上网-30kW三相系统接入示意图.pdf1.6.2.组件排布方案-30kWp方案.pdf2.居民分布式光伏全额上网典型设计方案2.1.1居民分布式光伏典型设计方案-全额上网-3kW三相系统接入示意图.pdf 2.1.2.组件排布方案-3kWp方案.pdf2.2.1居民分布式光伏典型设计方案-全额上网-6kW三相系统接入示意图.pdf 2.2.2.组件排布方案-6kWp方案.pdf2.3.1居民分布式光伏典型设计方案-全额上网-10kW三相系统接入示意图.pdf 2.3.2.组件排布方案-10kWp方案.pdf2.4.1居民分布式光伏典型设计方案-全额上网-12kW三相系统接入示意图.pdf 2.4.2.组件排布方案-12kWp方案.pdf2.5.1居民分布式光伏典型设计方案-全额上网-20kW三相系统接入示意图.pdf 2.5.2.组件排布方案-20kWp方案.pdf2.6.1居民分布式光伏典型设计方案-全额上网-30kW三相系统接入示意图.pdf2.6.2.组件排布方案-30kWp方案.pdf3.居民分布式光伏常用组件3.1 1.居民分布式光伏支架安装说明.PDF3.1 2.屋面支架方案-安装节点图(一).pdf3.1 3.屋面支架方案-安装节点图(二).pdf3.14.屋面支架方案-条形基础结构(双排组件结构布置图).pdf3.1 5.屋面支架方案-条形基础结构(双排组件结构剖面图).pdf3.1 6.屋面支架方案-常用配件(导轨).pdf3.1 7.屋面支架方案-常用配件(横梁).pdf3.1 8.屋面支架方案-常用配件(后底座).pdf3.1 9.屋面支架方案-常用配件(铰接头).pdf3.1 10.屋面支架方案-常用配件(立柱).pdf3.1 11.屋面支架方案-常用配件(前底座).pdf3.1 12.屋面支架方案-常用配件(斜撑).pdf。
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。
家庭分布式光伏典型设计方案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。
1、选择合适的安装场地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;其次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,遇到影响发电量的需要和业主实事求是讲清楚,以免后续有纠份。
2、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,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,所以推荐用60片电池的组件,尺寸小重量轻安装方便。
按照市场规律,每一年都会有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年预计是多晶270W,单晶280W性价比最高。
3、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。
在保证系统发电量降低不明显的情况下(降低不超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面,做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。
漏雨是安装光伏电站过程中需要注意的问题,防水工作做好了,光伏电站才安全。
屋顶分布式光伏电站工程实施方案
涵盖以下内容:
一、分布式光伏电站简介
分布式光伏电站是指采用电能发电系统,将太阳能直接转换成电能的
电站。
分布式光伏电站利用太阳能进行发电,使得电站可以直接将太阳能
转换成电能,从而有效解决电力紧张的问题,有助于节约传统能源,减少
空气污染以及全球变暖。
二、项目基本情况
1、项目背景:本项目是指在屋顶上部署分布式光伏电站,为当地居
民提供可再生能源供应。
2、建设投资:本项目总投资约为1,500,000元,其中光伏发电设备
投资额为800,000元,其余投资用于交流线路、电缆线、箱变及其他设备
的投资。
3、建设数量:本项目总装机容量约为2,000千瓦,其中固定式发电
机组容量约为1,500千瓦,其余500千瓦安装移动式发电机组。
三、技术方案
1、光伏组件:本项目采用多晶硅太阳能电池板,单体电池板电压约
为18V,电池额定电压约为360V,以60组组成,每组额定电流约为18A,总装机容量约为2,000千瓦。
2、发电机组:本项目采用固定式逆变器,其输出额定电压约为380V,额定功率约为1,500千瓦,移动式发电机组,其输出额定电压约为380V,额定功率约为500千瓦。
分布式光伏典型接入方案设计1.系统一次设计在确保电网和分布式电源安全运行的前提下,综合考虑分布式光伏项目报装装机容量和远期规划装机容量等因素,合理确定接入电压等级、接入点;同时明确相应电气计算(包括潮流、短路、电能质量分析、无功平衡、三相不平衡校验等),合理选择送出线路回路数、导线截面,明确无功容量配置,对升压站主接线、设备参数选型提出要求,提出系统对光伏电站的技术要求。
分布式电源并网电压等级根据装机容量进行初步选择的参考标准如下:8kW 及以下可接入220V;8kW-400kW可接入380V;400kW-6MW 可接入10kV。
2.继电保护及安全自动装置设计线路保护:分布式光伏以380V电压等级接入电网时,并网点接入点和公共连接点的断路器应具备短路瞬时、长延时保护功能和分励脱扣等功能,按实际需求配置失压跳闸及低压闭锁合闸功能,同时应配置剩余电流保护装置。
分布式电源接入变电站、开关站、环网室(箱)、配电室或箱变10kV母线时,一般情况下配置(方向)过流保护,也可以配置距离保护:当上述两种保护无法整定或配合困难时,需增配纵联电流差动保护。
母线保护:分布式电源系统设有母线时,可不设专用母线保护发生故障时可由母线有源连接元件的后备保护切除故障。
有特殊要求时,如后备保护时限不能满足要求,需相应配置保护装置,快速切除母线故障。
需对变电站或开关站侧的母线保护进行校验,若不能满足要求时,则变电站或开关站侧需要配置保护装置,快速切除母线故障。
孤岛检测及安全自动装置:分布式光伏发电逆变器必须具备快速检测孤岛且检测到孤岛后立即断开与电网连接的能力,其防孤岛方案应与继电保护配置、频率电压异常紧急控制装置配置和低电压穿越等相配合,时限上互相匹配。
分布式光伏接入系统的安全自动装置应该实现频率电压异常紧急控制功能,按照整定值跳开并网点断路器。
分布式光伏10kV接入系统时,需在并网点设置安全自动装置;若10kV 线路保护具备失压跳闸及低压闭锁合闸功能,可不配置具备该功能的自动装置。
分布式光伏项目典型设计方案1.项目背景与需求分析假设地区有一栋办公大楼,楼顶可利用的面积较大,业主希望通过光伏发电系统实现自给自足,减少能源消耗和环境污染。
2.系统设计目标(1)根据建筑物的电量需求和可利用面积,设计一个光伏发电系统,使其能够满足建筑物的日常用电需求。
(2)考虑到系统的稳定性和可靠性,设计系统容量和并网方式,并配置适当的设备和组件。
(3)充分利用建筑物的视觉效果,使光伏发电系统与建筑物外观和结构相协调。
3.建筑物光伏系统参数设计(1)场地具体情况分析和评估-建筑物屋顶面积:1000平方米- 建筑物屋顶可承载:5 kg/m²-日照时间:5小时/天-出力率:85%(2)系统设计参数计算(3)组件选型和布局设计-选择高效的光伏组件,如单晶硅或多晶硅组件,并考虑组件的温度系数、漏电流、防尘等性能。
-根据光伏组件的尺寸和形状,合理布局敷设,充分利用屋顶空间。
4.并网方式和逆变器选择-并网方式:选择适量的光伏逆变器,将直流电源转换为交流电,并通过逆变器将电力直接并入室内电网。
-逆变器选择:根据系统的总装机容量和逆变器的额定功率,选择合适的逆变器型号,并考虑逆变器的效率和可靠性。
5.电网配套设施设计-建设电表、电网连接柜等适用于并网的配套设施,以实现光伏发电系统的电力输出和电网的连接。
6.储能系统设计-考虑到建筑物夜间用电需求,可以选择合适的储能系统,如锂离子电池等,将白天的电能存储起来,以供夜间使用。
-为储能系统配置适当的控制器和保护装置,以确保系统的安全和可靠性。
7.安全保护措施-针对光伏发电系统可能面临的雷击、短路、过电压等问题,配置相应的保护装置,如避雷针、避雷器、短路保护器等。
8.建筑物的外观效果-根据建筑物的设计风格和结构特点,合理布局光伏组件,与建筑物外观相协调,减少对建筑物整体效果的影响。
此外,为了保证系统的长期运行和维护,需要完善的监控系统和日常的维护保养措施,包括系统运行数据的采集、故障自动检测和报警、定期的设备检测和维护等。
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。
分布式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,最大装机容量为上一级变压器容量的25%。
1、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;其次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,遇到影响发电量的需要和业主实事求是讲清楚,以免后续有纠份。
2、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,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,所以推荐用60片电池的组件,尺寸小重量轻安装方便。
按照市场规律,每一年都会有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年预计是多晶270W,单晶280W性价比最高。
3、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。
在保证系统发电量降低不明显的
情况下(降低不超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面,做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。
漏雨是安装光伏电站过程中需要注意的问题,防水工作做好了,光伏电站才安全。
光伏支架安装在屋顶支撑着组件,连接着屋顶。
它的设计多采用顶上顶的方式,不会对屋面原有防水进行穿孔、破坏;压块采用预制构件,不用现场浇注,可以避免了太阳能支架安装对屋面防水层的硬性破坏。
4、光伏方阵串并联设计:分布式光伏发电系统中,太阳能电池组件电路相互串联组成串联支路。
串联接线用于提升直流电压至逆变器电压输入范围,应保证太阳能电池组件在各种太阳辐射照度和各种环境温度工况下都不超出逆变器电压输入范围。
工作电压在逆变器的额定工作电压左右,效率最高,单相220V逆变器,逆变器输入额定电压为360V,三相380V逆变器,逆变器输入额定电压为650V。
如3kW逆变器,配260W 组件,工作电压30.5V,配12块工作电压366V,功率为3.12kW为最佳。
10KW逆变器配260W 组件,接40块组件,每一路20串,电压为610V,总功率为10.4kW为最佳。
5、电缆的选择:在家用光伏系统中,建议采用铜电缆。
因为光伏组件MC4接头,光伏逆变器输出接线端子,并网开关的接线端子都是用铜芯做的,如果用铝线,铜铝直接连接,就会形成了一种化学电池,即电化学腐蚀。
这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。
当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高更加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁。
逆变器的输出防水接头,其线径也是按照铜线来设计的,如果采用铝线,则需要大一型号的线。
如30KW逆变器,设计输出使用10平方的铜线,用铝线则需要16平方,线缆面积增加,而防水接线端子面积有限,有可能容不下,有些安装商就把防水接线端子拆掉或者破坏,这样会造成接线端子防护不严,容易进水,绝缘不好。
还要选择多股的BVR软铜线,不要用BV硬铜线,因为硬铜线和接线端子容易接触不良,转弯的地方还有应力,容易引发螺丝松动,接触不良。
6、常用家用光伏系统设计方案:常见家用光伏系统,单相一般是3kW到8kW,三相一般是4-10kW,在条件允许的情况下,推荐使用三相并网,因为在同等条件下,三相并网比单相并网投资少,发电量高,如10kW系统,单相并网需要2台逆变器,直流输入4个组串,8根直流电缆,交流需要2个开关,三相并网只要一台逆变器,直流输入2个组串,4根直流电缆,交流需要1个开关。
三相比单相电流少,损耗就少效率高;380V并网对电网影响少,不会因提升电网电压而停机。
3kW家用光伏设计方案
方案约需要30㎡屋顶面积,采用265Wp光伏组件12块组成,总功率3.18KWp屋。
系统采用1台3KW光伏逆变器,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V
线路与业主室内低压配电网进行连接,即可送电进入市电网。
逆变器最大直流电压(最大阵列开路电压)为550V,最大功率电压跟踪范围为70~550V,MPPT路数为1路/1并。
每个太阳电池组件额定工作电压为30.8V,开路电压为38.3V,在环境温度为25±2℃、太阳辐射照度为1000W/m2的额定工况下,12个太阳电池串联的串联支路额定工作电压为369.6V,开路电压459.6V,均在逆变器允许输入范围内,可确保正常工作。
在工况变化时考虑在平均极端环境温度为-10℃时,太阳能电池组件串的最大功率点工作电压为12×30.8×(0.35%×35+1)=415V,满足550V最高满载MPPT点的输入电压要求;在极端最高环境温度为42℃时,太阳能电池组件的工作电压为12×31.2×(-0.35%×
17+1)=352.1V,满足70V最低MPPT点的输入电压要求。
系统配置
常用家用光伏系统配置:
4.2kW电气系统图
5.0kW电气系统图
6.0kW电气系统图
8.0kW电气系统图
10.0kW电气系统图。