大中型地面光伏电站设计要点(夏)_第1页
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文档简介

1、 一、大中型地面光伏电站的设计要点一、大中型地面光伏电站的设计要点二、大中型地面光伏电站建设过程中存在的问题及优化二、大中型地面光伏电站建设过程中存在的问题及优化三、日喀则、德令哈工程案例三、日喀则、德令哈工程案例1.11.1地面光伏电站典型分类地面光伏电站典型分类地面固定安装系统地面固定安装系统平单轴跟踪系统平单轴跟踪系统斜单轴跟踪系统斜单轴跟踪系统双轴跟踪系统双轴跟踪系统聚光跟踪系统聚光跟踪系统1.21.2地面光伏电站容量及电压匹配地面光伏电站容量及电压匹配n小型光伏电站:容量小型光伏电站:容量KWKW级,接入电压等级级,接入电压等级0.4KV0.4KV及以下。及以下。n中型光伏电站:中型

2、光伏电站:10MW30MW10MW30MW,接入电压等级,接入电压等级10KV35110KV10KV35110KV。n大型光伏电站:大型光伏电站:30MW30MW以上,接入电压等级以上,接入电压等级66KV66KV及以上。及以上。注:各容量下的电压与钢芯铝绞线的关系注:各容量下的电压与钢芯铝绞线的关系1 1、10MW10MW在在10KV/35KV10KV/35KV最大电流为最大电流为577A/165A577A/165A,铝导线,铝导线LGJ-240/LGJ-50LGJ-240/LGJ-502 2、20MW20MW在在10KV/35KV10KV/35KV最大电流为最大电流为1155A/330A1

3、155A/330A,铝导线,铝导线LGJQ-700/LGJ-95LGJQ-700/LGJ-953 3、30MW30MW在在35KV/110KV35KV/110KV最大电流为最大电流为495A/155A495A/155A,铝导线,铝导线LGJ-185/LGJ-50LGJ-185/LGJ-504 4、50MW50MW在在35KV/110KV35KV/110KV最大电流为最大电流为825A/263A825A/263A,铝导线,铝导线LGJQ-400/LGJ-70LGJQ-400/LGJ-70以上可知以上可知10KV10KV电压等级一般不超过电压等级一般不超过20MW20MW,30MW30MW及以上尽

4、量选用及以上尽量选用110KV110KV。1.31.3大中型地面光伏电站主接线方案大中型地面光伏电站主接线方案主要特点:主要特点:n 扩容方便,可以从几十兆瓦扩容到上百兆瓦。扩容方便,可以从几十兆瓦扩容到上百兆瓦。n 光伏发电系统经逆变升压后送入电网并网发电。光伏发电系统经逆变升压后送入电网并网发电。n 选用大功率无隔离变压器并网逆变器(如选用大功率无隔离变压器并网逆变器(如500kW500kW、630kW630kW)。)。n 通常采用一次升压方案,提高系统发电量。通常采用一次升压方案,提高系统发电量。n 接入电网电压等级为接入电网电压等级为10kV10kV、35kV35kV、110KV110

5、KV。分块发电、集中并网分块发电、集中并网1.41.4大中型地面光伏电站应用方案大中型地面光伏电站应用方案预装箱式逆变器与美式箱变预装箱式逆变器与美式箱变 MNSMNS低压开关柜低压开关柜 110KV110KV集成集成GISGIS开关柜开关柜预装箱式逆变器与欧式箱变预装箱式逆变器与欧式箱变 35KV35KV升压变与开关设备升压变与开关设备 110KV110KV升压变与开关设备升压变与开关设备1.51.5各方关注的重点各方关注的重点n 电网企业关注:电网企业关注: 电能质量电能质量调度能力调度能力电网安全电网安全n 投资商关注:投资商关注:投资收益投资收益投资回报率投资回报率建设速度与质量建设速

6、度与质量n 社会公众关注:社会公众关注:供电可靠性供电可靠性环境的影响环境的影响火灾、安全火灾、安全上述因素是光伏系统不断技术进步的原动力上述因素是光伏系统不断技术进步的原动力! !n 制造商关注:制造商关注:成本与价格成本与价格市场与竞争市场与竞争性能与质量性能与质量1.61.6光伏电站建设流程(光伏电站建设流程(1030MW1030MW,6 6个月)个月)项目选址、资源分析、政策咨询项目选址、资源分析、政策咨询 电网接入方案评审电网接入方案评审组件及逆变器选型、系统优化、工程设计组件及逆变器选型、系统优化、工程设计工程施工、项目组织管理工程施工、项目组织管理设备调试、系统联调设备调试、系统

7、联调系统试运行、验收检测系统试运行、验收检测编制可研报告、初步设计编制可研报告、初步设计设备采购招标、施工单位招标(或设备采购招标、施工单位招标(或EPCEPC招标)招标)电站投运电站投运选址前由拟建设地的省发改委核准选址后规划局国土资源局用地审批环境/水土保持/压矿/地质灾害/文物评价有资质设计咨询院地勘及编制可研报告省发改委组织可研评审(有资质中介主办)有资质电力设计咨询院编制接入系统方案,报省电力公司审批1.71.7站址选择三大原则站址选择三大原则n自然条件的调查:自然条件的调查: 太阳辐射量,地理位置,交通条件,水源等。太阳辐射量,地理位置,交通条件,水源等。n接入电网条件:接入电网条

8、件: 与接入点的距离,接入点的出线间隔。与接入点的距离,接入点的出线间隔。n环境影响:环境影响: 有无遮光的障碍物,有无盐害、公害和自然灾害,冬季的积雪、结冰、有无遮光的障碍物,有无盐害、公害和自然灾害,冬季的积雪、结冰、雷击灾害状态。雷击灾害状态。1.81.8最佳倾角设计最佳倾角设计n 定义定义 对于固定式安装组件,最佳倾角即光伏系统全年发电量最大时的倾对于固定式安装组件,最佳倾角即光伏系统全年发电量最大时的倾角。组件的安装倾角对系统的发电量影响很大。角。组件的安装倾角对系统的发电量影响很大。n 计算工具:计算工具: -可再生能源工程分析软件(可再生能源工程分析软件(RETScreenRET

9、Screen) -太阳能光伏系统设计软件(太阳能光伏系统设计软件(PVsyst)PVsyst) - -根据当地气象部门提供的日照辐射数据,计算多年的不同角度倾斜根据当地气象部门提供的日照辐射数据,计算多年的不同角度倾斜面上各月日平均太阳总辐射量,进行比较后得出最佳倾角。面上各月日平均太阳总辐射量,进行比较后得出最佳倾角。 倾角相差倾角相差1010度,则系统发电量损失度,则系统发电量损失2%5%2%5%。1.91.9光伏方阵最小间距计算光伏方阵最小间距计算光伏方阵最小间距计算示意图光伏方阵最小间距计算示意图光伏方阵最小间距计算公式:光伏方阵最小间距计算公式:D=(0.707D=(0.707H H

10、 ) ) tgarcsin(0.648tgarcsin(0.648coscos -0.399-0.399sinsin ) ) -电站所在地纬度电站所在地纬度n 以上计算公式是冬至日以上计算公式是冬至日6 6小时的光照不遮挡,对于西北地区廉价的土地小时的光照不遮挡,对于西北地区廉价的土地和日照时间较长的特点,建议适当增大方阵间距,从而获得更多的发电和日照时间较长的特点,建议适当增大方阵间距,从而获得更多的发电量。量。冬至日:上午冬至日:上午9:009:00下午下午15:0015:001.101.10光伏方阵抗风能力设计光伏方阵抗风能力设计 需要计算受风梁在受风条件下的弯曲应力需要计算受风梁在受风

11、条件下的弯曲应力和弯曲度;和弯曲度;需要计算支撑臂在顺风条件下的压曲强度需要计算支撑臂在顺风条件下的压曲强度和逆风条件下的拉伸强度;和逆风条件下的拉伸强度;需要计算受风条件下,螺栓剪切力(折断需要计算受风条件下,螺栓剪切力(折断力)的耐受强度。力)的耐受强度。光伏方阵抗风能力设计示意图光伏方阵抗风能力设计示意图 光伏方阵抗风能力的设计(右图),光伏方阵抗风能力的设计(右图),需依据需依据GB50009- 2006 GB50009- 2006 建筑结构荷载规范、建筑结构荷载规范、GB50017- 2003GB50017- 2003钢结构设计规范钢结构设计规范。1.111.11光伏组件串并联设计原

12、则光伏组件串并联设计原则根据串联电路电流处处相等、电流就小不就大原则,根据串联电路电流处处相等、电流就小不就大原则,I1=5.03 I2=4.97I1=5.03 I2=4.97I1I1电池串电压电池串电压=36.92+36.92+36.92+36.92+36.92=184.6V=36.92+36.92+36.92+36.92+36.92=184.6VI2I2电池串电压电池串电压=35.18+36.17+36.92+35.26+34.42=177.95V=35.18+36.17+36.92+35.26+34.42=177.95V根据并联电路电压处处相等、电压就低不就高原则,根据并联电路电压处处相

13、等、电压就低不就高原则,Uab=177.95VUab=177.95V1.121.12汇流箱设计汇流箱设计 n 主要性能特点:主要性能特点:防护等级防护等级IP54IP54或或IP65IP65,满足室外安装,满足室外安装要求要求箱体金属材质,箱体金属材质,2525年使用寿命年使用寿命直流耐压直流耐压DC1000VDC1000V8 8进进1 1出、出、1212进进1 1出、出、1616进进1 1出可选出可选正、负极配有光伏专用保险丝,耐压正、负极配有光伏专用保险丝,耐压DC1000VDC1000V直流开关和光伏专用防雷模块直流开关和光伏专用防雷模块RS485RS485通讯(标配)通讯(标配)/ /

14、无线通讯(选配无线通讯(选配)具有金太阳认证具有金太阳认证/TUV/TUV认证认证1.131.13两级汇流箱配置两级汇流箱配置一级汇流箱一般由熔断器、断路器、浪涌保护器组成,一级汇流箱不可省略。一级汇流箱一般由熔断器、断路器、浪涌保护器组成,一级汇流箱不可省略。二级汇流箱又称直流柜,如果逆变器内有断路器且与汇流箱一一对应,二级汇二级汇流箱又称直流柜,如果逆变器内有断路器且与汇流箱一一对应,二级汇流箱可省略。流箱可省略。 二级汇流箱如果是断路器,一级汇流箱断路器可由负荷开关代替。二级汇流箱如果是断路器,一级汇流箱断路器可由负荷开关代替。一级或二级汇流箱可选择智能型,测量直流电压和电流。一级或二级

15、汇流箱可选择智能型,测量直流电压和电流。 1.131.13汇流箱三大件的选配汇流箱三大件的选配n熔断器的选配:熔断器的额定电流熔断器的选配:熔断器的额定电流1.56 1.56 组件短路电流组件短路电流IcsIcs例如:力诺产例如:力诺产190W190W单晶硅单晶硅Isc=5.56AIsc=5.56A,熔断器电流,熔断器电流=1.56=1.565.56=8.7A5.56=8.7A,查熔断,查熔断器手册,选器手册,选10A10A熔断器熔丝。熔断器熔丝。n断路器的选配:断路器瞬时脱扣电流断路器的选配:断路器瞬时脱扣电流1.11.1(各汇流支路工作电流之和);(各汇流支路工作电流之和);因为因为Isc

16、/Isc/组件工作电流组件工作电流Impp1.1Impp1.1。例如:例如:1616进进1 1出汇流箱,连接力诺产出汇流箱,连接力诺产190W190W单晶硅组件,输出电流单晶硅组件,输出电流16 16 5.15A=5.15A=82.4A 82.4A 1.1=90.64A1.1=90.64A,选,选125A125A塑壳,脱扣塑壳,脱扣100A100A的断路器。的断路器。n浪涌保护器(浪涌保护器(SPDSPD):最大持续工作电压):最大持续工作电压UcUc1.3Uoc1.3Uoc(组件串开路电压);(组件串开路电压);最大泄放电流最大泄放电流Imax15KAImax15KA;电压保护等级;电压保护

17、等级UcUcUpUpUnbUnb(逆变器耐压)(逆变器耐压)例如:力诺产例如:力诺产190W190W单晶硅单晶硅Uoc=44.31VUoc=44.31V,1616串组件串组件Uoc=709VUoc=709V1.3=922V=Uc1.3=922V=Uc,922V922VUpUpUnbUnb,取,取Unb=1.5KVUnb=1.5KV,UnbUnb一般不大于一般不大于5KV5KV。1.141.14选择逆变器的主要计算参数选择逆变器的主要计算参数 根据逆变器给出的根据逆变器给出的MPPTMPPT上限上限820V820V和下限和下限450450电压,选取中间值如电压,选取中间值如635V635V。根据

18、光伏电池组件工作电压根据光伏电池组件工作电压36.92V36.92V,635V/36.92V=17.2635V/36.92V=17.2,取,取1717串。串。1717串电池组件串联后的工作电压串电池组件串联后的工作电压U=36.92VU=36.92V* *17=627.64V 628V17=627.64V 628V。根据光伏电池组件电压是按负温度系数变化的特性,采用根据光伏电池组件电压是按负温度系数变化的特性,采用 低温低温-25 -25 、 高温高温+70 +70 校核,如果低温出现曲线校核,如果低温出现曲线2 2或高温出现曲线或高温出现曲线1 1,应重新考虑光,应重新考虑光 伏电池组件的串

19、联数,如将伏电池组件的串联数,如将1717串改为串改为1616串。串。 1.151.15选择逆变器的关键条件选择逆变器的关键条件1.161.16升压变压器选择升压变压器选择 n 参数配置参数配置大型光伏逆变器交流输出电压一般在大型光伏逆变器交流输出电压一般在270320V270320V,电网电压,电网电压1010或或35KV35KV 可以采用一级升压,否则应采用两级升压。可以采用一级升压,否则应采用两级升压。第一级升压变接线组别一般为第一级升压变接线组别一般为 D Yn11 Yn11D Yn11 Yn11,有利于抑制高次谐波。,有利于抑制高次谐波。第二级升压变接线组别一般为第二级升压变接线组别

20、一般为 Yn d11Yn d111.171.17电缆选择电缆选择n光伏专用电缆:光伏专用电缆: 直流耐压直流耐压1.8KV 1.8KV 导体(镀锡退火铜)导体(镀锡退火铜) 使用环境温度使用环境温度-4090 -4090 绝缘层(辐照交联)绝缘层(辐照交联)阻燃、耐日光、臭氧、酸碱阻燃、耐日光、臭氧、酸碱 护套层(辐照交联)护套层(辐照交联)导体截面积导体截面积/ /载流量载流量 :1.5/30 2.5/41 4/55 6/70 10/98 16/132 25/1761.5/30 2.5/41 4/55 6/70 10/98 16/132 25/176n其它常规电缆:其它常规电缆:大中型地面光

21、伏电站一般都建设在我国西部荒漠地区,电缆选择除按常规大中型地面光伏电站一般都建设在我国西部荒漠地区,电缆选择除按常规选用选用VVVV、YJVYJV、YJYYJY等电力电缆,还要考虑小动物啃咬电缆外皮伤及电缆等电力电缆,还要考虑小动物啃咬电缆外皮伤及电缆绝缘,宜选用绝缘,宜选用VVVV2222、YJVYJV2222、YJYYJY2222,电缆敷设可采用直埋或电缆沟方式,电缆敷设可采用直埋或电缆沟方式。 1.181.18光伏电站功率输送线路光伏电站功率输送线路n 10KV/35KV10KV/35KV一般采用钢管塔,一般采用钢管塔,110KV110KV及以上一般采用角钢铁塔。及以上一般采用角钢铁塔。

22、n 钢管塔档距一般有钢管塔档距一般有50/7550/75米,单回路造价米,单回路造价150150万万/120/120万。万。n 角钢铁塔档距一般角钢铁塔档距一般250500250500米,单回路造价米,单回路造价6565万,档距越大造价相对越低。万,档距越大造价相对越低。1.191.19电网接入系统设计电网接入系统设计 参照国家电网公司企业标准参照国家电网公司企业标准 Q/GDW 617-2011Q/GDW 617-20111.201.20防雷接地设计防雷接地设计 n 参考标准:参考标准:GB50057-1994 GB50057-1994 建筑物防雷设计规范建筑物防雷设计规范 DL/T 621

23、-1997 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地交流电气装置的接地 SJ/T 11127-1997 SJ/T 11127-1997 光伏光伏(PV)(PV)发电系统过电压保护导则发电系统过电压保护导则 GB/T 21431-2008 GB/T 21431-2008 建筑物防雷装置检测技术规范建筑物防雷装置检测技术规范 IEC 60364-7-712-2002IEC 60364-7-712-2002、IEC 61557-4-2007IEC 61557-4-2007、IEC 62305 1-5IEC 62305 1-5n 基本原则:基本原则:支架等电位连接支架等电位连接光伏组件金属边框接

24、地光伏组件金属边框接地接地电阻的设计,防雷地接地电阻的设计,防雷地1010 、电气地、电气地4 4 、电子设备地、电子设备地1 1 。接闪器的设计和布置接闪器的设计和布置1.211.21防雷接地设计参考防雷接地设计参考1.221.22监控系统设计监控系统设计(1 1)监控系统设计原则:大中型地面光伏电站既然是发电厂,电网公司就)监控系统设计原则:大中型地面光伏电站既然是发电厂,电网公司就要按照国家对发电厂的有关规范、规程要求对其运行进行管理控制,监控要按照国家对发电厂的有关规范、规程要求对其运行进行管理控制,监控设备一般配置如下:设备一般配置如下:* *电力调度数据网设备屏;电力调度数据网设备

25、屏;* *电能质量在线监测设备屏;电能质量在线监测设备屏;* *光功率预测系统屏;光功率预测系统屏;* *数值天气预报系统屏;数值天气预报系统屏;* *远方电量计量表屏;远方电量计量表屏;* *GPSGPS对时屏;对时屏;* *远动工作屏;远动工作屏;* *网络通信屏;网络通信屏;* *公用测控屏;公用测控屏;* *主变测控屏;主变测控屏;* *主变保护屏;主变保护屏;* *主变电度表屏;主变电度表屏;* *110KV110KV线路保护屏;线路保护屏;* *110KV110KV线路电压接口屏;线路电压接口屏;* *故障录波屏;故障录波屏;* *安稳控制屏;安稳控制屏;* *继电保护试验电源屏;

26、继电保护试验电源屏;* *通信专业屏;通信专业屏;* *事故照明切换屏;事故照明切换屏;* *直流充电屏;直流充电屏;* *直流放电屏;直流放电屏; * *UPSUPS屏;屏;* *直流馈线屏;直流馈线屏;* *蓄电池屏;蓄电池屏;* *10KV10KV开关柜综合保护;开关柜综合保护;注:根据电站电压等级及规模,上述设备有增有减。注:根据电站电压等级及规模,上述设备有增有减。1.221.22监控系统设计监控系统设计(2 2)网络示意图)网络示意图1.221.22监控系统设计监控系统设计(3 3)光功率预测系统接线示意图)光功率预测系统接线示意图1.231.23基于基于SunInfo Logge

27、rSunInfo Logger的远程监控的远程监控1.241.24低电压穿越功能低电压穿越功能T1=1T1=1秒,秒,T2=3T2=3秒秒低电压穿越要求低电压穿越要求绿色为并网电流波形,黄色为电网电压波形绿色为并网电流波形,黄色为电网电压波形某逆变器低电压穿越波某逆变器低电压穿越波形形 1.251.25有功功率调节功能有功功率调节功能 根据远程调度指令,自动控制有功功率输出,保证逆变器最大根据远程调度指令,自动控制有功功率输出,保证逆变器最大输出有功功率不超过电网调度部门的给定值。输出有功功率不超过电网调度部门的给定值。1.261.26无功功率调节功能无功功率调节功能 根据远程调度指令或者根据

28、电网设定的算法,并网逆变器自动在一根据远程调度指令或者根据电网设定的算法,并网逆变器自动在一定范围内进行无功功率补偿。定范围内进行无功功率补偿。1.271.27电网频率异常响应特性电网频率异常响应特性大中型光伏电站应具备一定的耐受电网频率异常的能力。大中型光伏电站应具备一定的耐受电网频率异常的能力。1.281.28不容忽视的系统效率不容忽视的系统效率全系统效率图示全系统效率图示光伏组件光伏组件光伏阵列光伏阵列直流线缆直流线缆光伏逆变器光伏逆变器升压变压器升压变压器“木桶效应木桶效应”损耗损耗MPPTMPPT损耗损耗直流线损直流线损逆变损耗逆变损耗交流线损交流线损变压器损耗变压器损耗电网电网(2

29、%5%)(1%2%)(2%5%)(2%5%)(2%10%)(2%5%)n光伏系统的每个环节都要精心设计,才能获得较高的转换效率。光伏系统的每个环节都要精心设计,才能获得较高的转换效率。n根据每个环节的不同损耗,全系统效率变化范围根据每个环节的不同损耗,全系统效率变化范围70%90%70%90%。1.291.29系统效率与收益系统效率与收益光光伏伏组组件件光光伏伏阵阵列列直直流流线线缆缆光光伏伏逆逆变变器器交交流流线线缆缆升升压压变变压压器器电电网网光伏发电光伏发电能量通道能量通道n对于一个对于一个10MW10MW的光伏电站,如果效率损失的光伏电站,如果效率损失2%2%,按照年利用小时数,按照年

30、利用小时数1500h1500h,电价,电价1 1元元/kWh/kWh计算,计算,2525年将少收益年将少收益600600万元左右!万元左右!1.301.30投资分析(以力诺德令哈投资分析(以力诺德令哈30MW30MW为例)为例) 名名 称称 万元万元 元元/W %太阳能光伏电池组件太阳能光伏电池组件 25500 25500 8.5 8.565.7765.77逆变器(预装箱式、西门子与施耐德)逆变器(预装箱式、西门子与施耐德) 4260 4260 1.42 1.4210.9910.99螺旋地桩、支架、组件安装螺旋地桩、支架、组件安装 3500 3500 1.17 1.179.039.03直流电缆

31、、直流电缆、1KV1KV低压电缆、低压电缆、10KV10KV高压电缆高压电缆 1128 1128 0.376 0.3762.912.911010及及110KV110KV开关及保护设备、调度、通信、综自开关及保护设备、调度、通信、综自 1105 1105 0.368 0.3682.852.853 3公里公里110KV110KV铁塔外线、对侧开关站设备铁塔外线、对侧开关站设备 1032 1032 0.344 0.3442.662.6610KV10KV及及110KV110KV两级升压变压器两级升压变压器 910 910 0.303 0.3032.352.35土建、围墙、接地极等施工土建、围墙、接地极

32、等施工 685 685 0.228 0.2281.771.77直流侧电气施工、交流侧电气施工直流侧电气施工、交流侧电气施工 531 531 0.117 0.1171.371.37非智能汇流箱非智能汇流箱 121 121 0.04 0.040.310.31合计合计注:注:1) 1)前三项约占前三项约占86%86%,其余仅占,其余仅占14%14%;2) 2)以上不以上不包括土地费、勘察设计环境评价等前期费用。包括土地费、勘察设计环境评价等前期费用。 38772 38772 12.924 12.9242.12.1光伏组件的遮挡问题光伏组件的遮挡问题(1 1)灰尘、鸟粪、塑料袋、树叶等遮挡。)灰尘、鸟

33、粪、塑料袋、树叶等遮挡。特别是后三项遮挡还会形成特别是后三项遮挡还会形成热斑热斑效应。效应。n光伏组件因灰尘遮挡将导致发电量下降光伏组件因灰尘遮挡将导致发电量下降(5%10%5%10%),需定期进行清洗。),需定期进行清洗。便携式吹风机便携式吹风机解决办法解决办法自来水清洗自来水清洗2.22.2光伏组件的遮挡问题光伏组件的遮挡问题(2 2)光伏方阵阴影遮挡)光伏方阵阴影遮挡n光伏方阵前后间距设计不当,会造成阴影遮挡,将导致发电量下降光伏方阵前后间距设计不当,会造成阴影遮挡,将导致发电量下降(5%10%5%10%)。)。n对于西北地区日照时间较长特点,可以适当增大光伏方阵间距,以对于西北地区日照

34、时间较长特点,可以适当增大光伏方阵间距,以获得更长时间的不遮挡,提高系统发电量。获得更长时间的不遮挡,提高系统发电量。2.32.3光伏组件的遮挡问题光伏组件的遮挡问题(3 3)杂草遮挡)杂草遮挡n杂草遮挡也会导致发电量下降,需定期清理。杂草遮挡也会导致发电量下降,需定期清理。2.42.4光伏组件串并联接线问题光伏组件串并联接线问题连接线缠绕在一起,产生压降,损失发电量。连接线缠绕在一起,产生压降,损失发电量。 n组件串并联的接线尽可能短!组件串并联的接线尽可能短!2.42.4光伏组件串并联接线问题光伏组件串并联接线问题组件自带组件自带0.90.9米电缆,组件竖向布米电缆,组件竖向布 汇流箱电缆

35、余量过大,造成浪费。汇流箱电缆余量过大,造成浪费。置多余电缆引起压降损耗,投资置多余电缆引起压降损耗,投资浪费。浪费。 2.42.4光伏组件串并联接线问题光伏组件串并联接线问题n解决方案解决方案-1 -1:230W230W多晶硅双排竖向布置多晶硅双排竖向布置组件宽度组件宽度992992,组件自带二根连接线每根一般,组件自带二根连接线每根一般0.90.9米长,由上图可知,组米长,由上图可知,组件连接线每根长约件连接线每根长约0.90.9米,组件订货时可提出要求,每根长米,组件订货时可提出要求,每根长0.50.5米即可,米即可,这种导线每米一般这种导线每米一般4 4元元5 5元,二根连接线节约元,

36、二根连接线节约0.80.8米,可节约资金米,可节约资金3.23.2元元4 4元,元,1MW1MW太阳能方阵需要太阳能方阵需要43484348块组件,节约块组件,节约1.391.391.741.74万。万。二排组件接线盒头对头,二排组件接线盒头对头,10#10#组件与组件与11#11#组件连接线短。组件连接线短。二根引出线在一侧可节约去汇流箱的电缆,见下图。二根引出线在一侧可节约去汇流箱的电缆,见下图。 2.42.4光伏组件串并联接线问题光伏组件串并联接线问题上图接线方式上图接线方式2020块组件的二根引出线分别在两头,块组件的二根引出线分别在两头,01S01S、02S02S比上页比上页图在一侧

37、引出将浪费图在一侧引出将浪费1010块组件宽度和组件连接缝宽度的电缆,块组件宽度和组件连接缝宽度的电缆,(992(99220)20) 101010120101012010米,二根米,二根2020米,按米,按4 4元元/ /米,浪费米,浪费8080元。元。上图组件功率共上图组件功率共9200W9200W,1MW1MW组件方阵约有组件方阵约有109109个上图方阵,个上图方阵,1091098080元元87208720元,元,10MW10MW电站如忽略施工将多投资金电站如忽略施工将多投资金8.78.7万元电缆费用。万元电缆费用。 2.42.4光伏组件串并联接线问题光伏组件串并联接线问题n解决方案解决

38、方案-2 -2:190W190W单晶硅双排竖向布置单晶硅双排竖向布置由于由于190W190W单晶硅输出电流相对较小,可将二串组件用双连接插头插座单晶硅输出电流相对较小,可将二串组件用双连接插头插座汇总后引向汇流箱,可节约去汇流箱的电缆。汇总后引向汇流箱,可节约去汇流箱的电缆。 2.42.4光伏组件串并联接线问题光伏组件串并联接线问题n解决方案解决方案-3 -3:190W190W单晶硅四排横向布置单晶硅四排横向布置此布置方式组件本身自带此布置方式组件本身自带0.90.9米电缆基本用足,四组米电缆基本用足,四组1111串方阵外引电缆串方阵外引电缆全部从方阵中部引出,不浪费电缆,比较合理。全部从方阵

39、中部引出,不浪费电缆,比较合理。 直流线路尽量短的布局直流线路尽量短的布局2.52.5光伏组件串并联接线问题光伏组件串并联接线问题2.62.6直流电缆压降对直流电缆压降对MPPTMPPT的影响的影响n三路光伏方阵接至同一台逆三路光伏方阵接至同一台逆变器,直流电缆长度不一致变器,直流电缆长度不一致n直流电缆压降不相同,导致直流电缆压降不相同,导致各光伏方阵的各光伏方阵的MPPTMPPT不相同不相同n逆变器无法跟踪光伏方阵的逆变器无法跟踪光伏方阵的最大输出功率,其输出功率最大输出功率,其输出功率(PmPm)将发生偏移)将发生偏移n发电量会损失发电量会损失2%5%2%5%左右!左右!2.72.7直流

40、电缆压降对直流电缆压降对MPPTMPPT的影响的影响汇流箱逆变器1汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱汇流箱逆变器21MW1MW并网单元接线示意图并网单元接线示意图n光伏电站通常按照光伏电站通常按照多个多个1MW1MW单元方案进单元方案进行设计,行设计,1MW1MW单元配单元配置置2 2台台500kW500kW逆变器,逆变器,1616台台1616进进1 1出汇流箱,出汇流箱,汇流箱距离逆变器远汇流箱距离逆变器远近不一致,所以接至近不一致,所以接至同一个逆变器的汇流同一个逆变器的汇流箱,线缆长度应尽可箱,线缆长度应尽可能一致。能一致。n线缆的线径设

41、计建线缆的线径设计建议按照小于议按照小于2%2%的损耗的损耗进行设计。进行设计。2.82.8散热排风措施散热排风措施风扇强制排风散热风扇强制排风散热风管集中排风散热风管集中排风散热热量直接排在室内热量直接排在室内室内温度升高室内温度升高热量直接排向室外热量直接排向室外室内温度相对较低室内温度相对较低2.92.9防尘防沙措施防尘防沙措施 n 常见方案:采用百叶窗和纱网进行防尘防沙常见方案:采用百叶窗和纱网进行防尘防沙 。铁纱网铁纱网百百叶叶窗窗弯管弯管2.102.10防低温措施防低温措施n 室内环境温度低于室内环境温度低于-25-25时,建议安装电加热装置。时,建议安装电加热装置。2.112.11防火措施防火措施n消防通道消防通道n烟感探头及消防联动装置烟感探头及消防联动装置n灭火器灭火器n消防知识培训必不可少消防知识培训必不可少2.122.12逆变室方案对比逆变室方案对比n 随着光伏电站规模的扩大,为了缩短施工周期,集装箱一体化逆变装置优势明显。随着光伏电站规模的扩大,为了缩短施工周期,集装箱一体化逆变装置优势明显。混凝土房混凝土房活动板房活动板房集装箱一体

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