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文档简介
无棣天石1MWp光电建筑一体化应用示范项目申请报告(构件型)实施方案大唐山东发电有限公司二一一年二月目 录前言1第一部分 项目概述21.1 项目概况21.2 项目建设内容21.3 项目建设地点31.4 建筑概况31.5 气候资源情况51.5.1气候和太阳能资源条件51.5.2区域气象条件对本项目及主要设备的影响6第二部分 示范目标及主要内容92.1 示范目标92.2 示范内容92.3 示范意义10第三部分 技术方案123.1 建筑围护结构体系123.2 光电系统设计技术方案133.2.1 设计依据及说明133.2.2 BIPV建筑一体化设计213.2.3并网系统设计方案293.2.4主要产品、部件及性能参数353.2.5系统能效计算分析483.3技术经济分析493.3.1投资估算依据493.3.2投资估算503.3.3增量成本513.3.4资金来源523.3.5经济效益分析52第四部分 节能量计算564.1节能量全年计算564.2 费效比计算57第五部分 运行维护和管理585.1光电系统检测方案585.2运行维护方案60第六部分 数据监测与远传系统66第七部分工程进度与工期安排707.1 施工进度计划安排的原则707.2 施工目标707.3工期安排计划70第八部分 效益及风险分析728.1 效益及环境影响分析728.1.1对城市污染优化的影响728.1.2 对生态环境的影响738.1.3 生态环境保护措施748.1.4 对地区居民就业的影响758.1.5 对当地文化、教育的影响758. 2 项目推广前景分析758.2.1 项目的技术示范意义768.2.2 国外光伏市场的发展768.2.3 国内光伏市场的发展778.3 风险分析788.3.1 政策风险分析798.3.2 项目决策风险分析808.3.3 技术风险分析80第九部分 技术支持849.1大唐山东发电有限公司849.2中国大唐集团公司859.3 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司86第十部分 证明材料89附件1:薄膜太阳能电池组件中标协议89附件2:太阳能并网逆变器中标协议91附件3:大唐山东发电有限公司和天石旅游用品有限公司协议93附件4:项目立项批复96附件5:入网许可证明97附件6:项目建设情况证明98附件7:太阳能并网逆变器厂家证明110附件8:薄膜太阳能电池组件厂家证明114附件9:资金情况证明1245前言本项目设计的突出点是:从太阳能电池与建筑物的结合方式上有新的突破。与传统的屋顶铺设太阳能组件不同,本项目以非晶硅光伏组件+采光中空夹层玻璃部分取代屋顶原有的材料,使其与屋面原有未被替换的屋面之间相结合,不需要建造支架基础,使其在发挥太阳能发电功效的同时,又能起到屋顶防水、保温、采光等作用。88第一部分 项目概述1.1 项目概况(1) 项目名称:无棣天石1MWp光电建筑一体化应用(BIPV)项目(2) 建设单位:大唐山东发电有限公司(3) 建设规模: 1MWp(非晶硅) (4) 建设地点:山东省无棣县天石旅游用品有限公司众磊产业园区基地1.2 项目建设内容本项目拟在山东省无棣县天石旅游用品有限公司众磊产业园区基地综合研发楼群、生产试验厂房和附属建筑采用光伏发电建筑一体化(BIPV)方式,以非晶硅光伏组件+采光中空夹层玻璃部分取代屋顶原有的材料,使其与屋面原有未被替换的屋面之间相结合,将光伏组件作为采光顶面板安装在基地建筑屋顶上,与建筑物实现构件化、一体化。太阳能电池组件为建筑物供电,装机容量约1MWp,项目动态投资概算2278万元。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220/380V交流电,另外,有阳光时,光伏系统发电提供建筑物用电,多于电量上网,没有阳光不发电,用电通过10KV供电线路提供。位置功率(kWp)电池组件数量电池种类综合研发楼A2521680非晶硅综合研发楼B2521680非晶硅生产厂房12521680非晶硅生产厂房22521680非晶硅合计10041.3 项目建设地点无棣县位于北纬37413816,东经1173111804,中国山东省最北部,东北濒临渤海,南倚黄河,西北通京(北京)、津(天津)、塘(塘沽),东南连青(青岛)、烟(烟台)、威(威海),是黄河三角洲综合开发的重点区域,既是环渤海经济区与黄河经济带的结合部,又是京津塘和山东半岛两大经济区的交汇处;属北温带东亚区域大陆性气候,年平均气温约12,;全县南北距离最长为65km,东西距离最长为48km,总面积1975km2,与神华工程总枢纽总吞吐能力9000 万t 的黄骅大港仅一河之隔,素有“冀鲁枢纽”和“齐燕要塞”之称。本项目位于无棣县经济开发区, 山东省无棣县天石旅游用品有限公司基地, 由大唐山东发电有限公司与无棣县天石旅游用品有限公司商定联合开发建设屋顶光伏发电项目。1.4 建筑概况无棣天石旅游用品有限公司基地,一期规划建设综合研发楼2座屋顶面积 60m*80m,生产厂房2座分别为60m乘150m均朝向南方,总建筑面积27600。按照远景规划全部建成后总面积可达到170000。本项目首期按照27600计算,除去光伏阵列的铺设行距以及维护步道等,实际可用作发电的面积达到13800。第一期综合研发楼群建筑概况建筑物A综合研发楼A地理位置无棣天石旅游用品有限公司基地建筑面积屋顶有效面积:4800平米屋顶安装面积:2587平米项目峰瓦值252千瓦项目安装类型与屋顶、墙体结合安装型项目安装方式非晶硅光伏组件+采光中空夹层玻璃部分取代屋顶原有的材料建筑物A综合研发楼A地理位置无棣天石旅游用品有限公司基地建筑面积屋顶有效面积:4800平米屋顶安装面积:2587平米项目峰瓦值252千瓦项目安装类型与屋顶、墙体结合安装型项目安装方式非晶硅光伏组件+采光中空夹层玻璃部分取代屋顶原有的材料建筑物A生产厂房A地理位置无棣天石旅游用品有限公司基地建筑面积屋顶有效面积:9000平米屋顶安装面积:2587平米项目峰瓦值252千瓦项目安装类型与屋顶、墙体结合安装型项目安装方式非晶硅光伏组件+采光中空夹层玻璃部分取代屋顶原有的材料建筑物A生产厂房A地理位置无棣天石旅游用品有限公司基地建筑面积屋顶有效面积9000平米屋顶安装面积:2587平米项目峰瓦值252千瓦项目安装类型与屋顶、墙体结合安装型项目安装方式非晶硅光伏组件+采光中空夹层玻璃部分取代屋顶原有的材料1.5 气候资源情况1.5.1气候和太阳能资源条件无棣县位于北纬37413816,东经1173111804,属北温带东亚区域大陆性气候,年平均气温约12.无棣地区年平均日照时数2700小时左右,年光照辐射强度达到 5600MJ/年,年等效可用小时在1580小时左右,是山东地区太阳能资源最好的区域之一。采用RETSCREEN软件计算得到无棣县太阳能年辐射量如下: 水平面年平均太阳辐射量为1421KWh/m2倾斜面年平均太阳辐射量为1497KWh/m2等级资源带号年总辐射量(MJ/ m2)年总辐射量(kWh/ m2)平均日辐射量(kWh/m2)最丰富带I 6300 1750 4.8很丰富带II5040 63001400 17503.8 4.8较丰富带III3780 50401050 14002.9 3.8一般IV 3780 1050 2.91.5.2区域气象条件对本项目及主要设备的影响(1)气温的影响本工程选用逆变器的工作温度范围为-4085,选用电池组件的工作温度范围为-1070。正常情况下,太阳电池组件的工作温度可保持在环境温度加30的水平。按本工程场区极端气温数据校核,本项目太阳电池组件及逆变器的工作温度可控制在允许范围内,地区气象温度条件对太阳电池组件及逆变器的安全性没有影响。(2) 降水的影响:区域内没有泥石流和塌方产生的迹象,降水对本项目太阳电池组件的安全性没有影响。(3)冰雹的影响:根据GB/T9535-1998地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型(与ICE 1215标准等效)进行核算,达到国家标准的太阳电池组件可经受直径25mm、速度36.7m/s的冰雹打击。光伏电池组件生产厂还可生产满足直径35mm、速度39.5m/s的冰雹打击条件的产品。本项目区多年无冰雹监测记录,不能对冰雹影响的程度做出直接评价。一般而言,光伏组件的鉴定和定型标准保证了太阳电池组件在世界范围内的工程运用,可以认为对本项目也是适用的。(3)风荷载的影响:本工程对于风荷载的设计取值主要依据建筑结构荷载规范GB50009-2001中的附图(D.5.3),本工程确定的风荷载设计值为0.35kN/m2,并按此设计光伏电池组件的安装支架及基础等。(4) 雷暴的影响:本项目根据光伏电池组件布置的区域面积及运行要求,合理设计防雷接地系统,并达到对全部光伏电池阵列进行全覆盖的防雷接地设计。(5)接入系统条件本项目建设地点为无棣经济开发区。主要利用众磊产业园区基地的屋顶,待项目建成后,所发电力全部供给自身电力需求,多余电力馈送国家电网。第二部分 示范目标及主要内容2.1 示范目标本项目充分利用无棣县丰富的太阳能资源优势,在无棣天石旅游用品有限公司基地的主要建筑物表面铺设非晶硅太阳能电池组件,建成光伏屋面,从而使本建筑物自身利用太阳能产生电力,属于光电建筑一体化范畴。本项目的示范目标: 1)太阳能光伏发电总能力达到1MWp,每年的发电量为152万度, 年节约费用为152 万元;每年节约标准煤1011吨,每年可减少向环境排放二氧化碳2692吨,二氧化硫18.2 吨,粉尘9吨。2)通过本项目的执行,推进BIPV工业园区的应用工作。3)通过本项目的执行,促进大唐集团在推动我国光伏建筑一体化应用中的核心能力形成.2.2 示范内容本项目示范技术为光伏发电建筑一体化并网系统,发电量供给本建筑组团和上网,主要内容如下:1) 非晶硅1MWp 光伏建筑一体化BIPV 的的设计、设备安装、工程施工和试验运行;2) 新型光伏采光顶示范。非晶硅光伏组件部分取代建筑屋顶原有的屋面材料,不需要建造支架基础,使其在发挥太阳能发电功效的同时,又能起到屋顶防水、保温材料、采光等作用。3) 合同能源管理模式示范。2.3 示范意义本项目中的实施可以起到多方面的示范作用:1、实用性。光伏发电系统在正常条件下,可以为基地供应部分电力,在突发的供电中断时又可以作为一个备用的电源,在电力紧张时作为调峰使用,供应基本的照明和办公用电。同时光伏系统又是一个永久性的展示; 2、节约性。本项目建设在楼顶上,不占用宝贵的土地资源,同时在施工过程中也不会有大量的资源消耗。这既体现了国家住建部和财政部可再生能源建筑中应用示范县的要求原则,也符合国家推动光伏发电技术的精神;3、环保性。本项目中我们所采用非晶硅太阳能发电并网系统,不使用蓄电池,不会造成对环境的污染。本系统在使用过程中不需要任何原材料的补充,只要有阳光就会发电;同时,也不会产生任何的废气、废水和噪音。这对于节能减排,减轻环境压力而言,是一个很大的促进;4、先进性。光伏的应用技术中,国家积极鼓励依附于建筑的光伏系统,这种新的形式就是将来光伏技术的主要发展方向。本项目能够充分体现了光伏建筑一体化技术开发和利用的先进性;5、教育示范作用。以本项目实际建造的光电建筑为主体,再引入多种太阳能利用技术,同时加上适当的宣传资料,可以将整个行业的各种技术展现在面前,打造成一个技术-产业-应用相连贯的教育示范基地,可以对整个山东乃至全国起到很好的教育示范作用。第三部分 技术方案3.1 建筑围护结构体系围护结构的节能技术是指通过采用墙体、门窗及屋面的保温、隔热等措施,减少建筑的使用能耗,从而达到建筑总体能耗至少降低50%的设计标准。本项目规划方案与单体建筑设计均高度重视绿色指标和节能要求,建筑物外围护结构设计充分考虑节能与环保相结合的设计理念,降低建筑全生命周期内的消耗,。(1)综合研发区建筑各建筑设计方案满足了公共建筑节能设计标准 GB 50189-2005中4.2.2要求。围护结构部分传热系数 K W/(.K)传热系数 K W/(.K)体形系数0.30.3100mm的通风间隙。控制通风间隙的目的有两个,一是通过加强屋面通风降低光伏组件背面温升,二是保证组件的安装维护空间。光伏系统控制机房宜采用自然通风,不具备条件时应采取机械通风措施。光伏系统控制机房,一般会布置较多的配电柜(箱)、逆变器、充电控制器等设备,上述设备在正常工作中都会产生一定的热量。因此,控制机房应采取通风措施。3.2.2 BIPV建筑一体化设计3.2.2.1 BIPV建筑一体化设计要点光电建筑一体化的设计首先也必须满足整体区域的建筑设计原则,光电建筑一体化将太阳能光伏系统/组件作为建筑的一部分,对建筑物的建筑效果与建筑功能带来一些新的影响,作为与建筑结合或集成的建筑新产品,光电建筑一体化对光伏系统及组件提出了如下新的要求:. 光伏阵列的布置要求光伏阵列的布置应尽可能地朝向太阳光入射的方向;光伏阵列的布置要方便设备选型,使其接近标准组件的电学性能,满足电学要求;. 建筑的美学要求光电建筑一体化首先是一个建筑,是建筑师的艺术品,应满足一定的美学要求,用于光电建筑一体化的光伏组件,由于其安装朝向与部位的要求,在不可能作为建筑外装饰主要材料的前提下,光伏组件的颜色与质感需与整座建筑协调;. 光伏阵列的力学要求当光伏组件与建筑集成使用时,光伏组件是一种建筑材料,需满足建筑的安全性与可靠性,不仅要通过IEC 61215的检测,满足抗冰雹冲击的要求,还要有一定的抗风压要求,具有一定的韧性,在风荷载作用时能有一定的变形,特别是用作玻璃幕墙面板和采光顶面板的光伏组件,有更高的力学性能;. 建筑隔热隔声的要求普通光伏组件一般只有4mm厚,不能满足隔热隔声的要求,可以将普通光伏组件作成中空低辐射隔声节能玻璃;. 建筑采光的要求为了提高效率,将电池片间距缩小到25mm,但光电建筑一体化要考虑到室内的采光要求,调整电池片间距到25mm左右,使其透光率在30%左右;. 安装方便的要求光电建筑一体化组件的安装要求要比普通组件的安装难度大很多,安装高度较高、安装空间较小,可以将光伏组件与结构作成单元式结构,进行专门的设计与生产;. 寿命的要求普通光伏组件的封装用的胶一般为EVA,使用寿命不到50年,不能与建筑同寿命,EVA发黄会影响建筑的美观与光伏系统的发电量,所以设计时选择PVB封装的光伏组件,PVB已经成熟应用于建筑用来夹胶玻璃的制作;由于光电建筑一体化系统中的连接线大多在幕墙立柱、横梁等密闭结构中,温度远远高于环境温度,不能采用普通的聚氯乙烯铜线,而应该选用光伏专用电线(双层交联聚乙烯铜线),电线的直径也要比普通系统大一些。3.2.2.2 BIPV建筑设计方案本项目以非晶硅光伏组件+采光中空夹层玻璃部分取代屋顶原有材料,使其与屋面原有未被替换的屋面之间相结合,不需要建造支架基础,使其在发挥太阳能发电功效的同时,又能起到屋顶防水、保温、采光等作用。:生产厂房综合研发楼位置可铺设面积()综合研发楼A4800综合研发楼B4800生产厂房A9000生产厂房B9000合计236003.2.2.3电池组件的总体布置本期申报的1MWp项目,其中两座生产厂房平面尺寸为150m *60m,面向为东西向,长轴南北走向;两座综合研发楼平面尺寸为80m乘60m,面向为南北向,长轴东西走向。1、综合研发楼电池组件的总体布置80m *60m综合研发楼顶部光伏电池组件阵列布置示意图按以上布置示意图,组件排列为6串280并,80m *60m综合研发楼共安装6*7=42排光伏电池组件,每排安装40块光伏电池组件,其东西长度约为56.8米,每排均留维修过道和两侧墙边留出步道。两座厂房共计可安装42*40*2=3360块光伏电池组件,安装容量为500.4kWp。2、生产厂房电池组件的总体布置150m *60m厂房顶部光伏组件阵列布置示意图按以上布置示意图,组件排列为6串280并,图中灰框里为6*1410mm串连.35*1110并连的组件排列,150m *60m厂房共可安装6*8=48排光伏电池组件,每排安装35块光伏电池组件,每块组件间隔10mm,其东西方向宽度为49.70米,东西两侧墙边留出步道。共计可以安装8排,其南北方向长度为150米,南北侧墙边留阴影距离和过道。如此设计,两座厂房共计可安装48*35*2=3360块光伏电池组件,安装容量为504.0kWp。因此,本项目的设计安装容量为504+504 =1008.kWp1MWp位置功率(kWp)实际安装面积(m2)电池种类综合研发楼A2522587非晶硅综合研发楼B2522587非晶硅生产厂房12522587非晶硅生产厂房22522587非晶硅合计1004103493.2.2.4 BIPV结构专业设计本项目为光电建筑一体化(BIPV)工程,结构设计方案采用现浇钢筋混凝土框架剪力墙钢结构、钢结构。场地自然条件为基本风压值0.35 kN/m2。主要校核在屋顶安装光伏发电组件。本工程光伏发电组件结构设计根据工艺及建筑专业的条件,考虑结构体系及构的布置,确定光伏发电板及钢结构支撑组架的布置,对结构材料、 耐久性、 安装部位的构造及强度,以及与结构的连接构造等进行复核验算,满足结构安全性及耐久性的要求。光伏发电板支撑构架采用钢结构支架,由钢柱、主龙骨及次龙骨组成。竖向钢杆件、系杆及主龙骨构成榀钢架,传递竖向荷载;各钢架通过次龙骨连接,组成整个钢结构支架,传递水平荷载。钢结构支架与结构屋面板通过钢筋混凝土支墩连接,将竖向荷载及水平荷载传递给原结构屋面板。 光伏发电板及钢结构支撑组架荷载如下: 恒载标准值:1)标准电池板及组件重一块标准板及组件重 G=22.5 kg=0.45 kN 折算均布面荷载 0.45/(1.4x1.1) =0.154 kN/m22)龙骨及支撑构架自重折算成均布面荷载 q2=13 kg/m2=0.13 kN/m23)钢筋混凝土构造柱自重 G1=0.18x0.18x0.5x25=0.405 kN 4) 风荷载计算P风荷载: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类 一A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; 一B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; 一C类指有密集建筑群的城市市区; D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 按照维护结构计算 地面粗糙度为:D 数层高度为:9米、6米 太阳能板尺寸:长=1560 宽=15602 高=46 风荷载标准值Wk = gzslzo Wk=0.34KN/M2(风荷载标准值) gz=1(高度Z处的阵风系数) sl=1(局部风压体型系数) z=0.62(风压高度变化系数) 高度z处的阵风系数gz ,参照GB50009-2006附表7.5.1阵风系数; 局部风压体型系数sl,参照GB50009-2006附表7.3.1风荷载体型系数; 风压高度变化系数z,参照GB50009-2006附表7.2.1风压高度变化系数; 基本风压o,参照GB50009-2006附录D全国各城市的50年。; 计算风荷载标准值k = gzslzo=0.35kN/m2 5) 雪荷载计算P雪荷载: 雪荷载标准值Sk = rSo Sk雪荷载标准值(kN/m2); r=1屋面积雪分布系数 So=0.2基本雪压(kNm2)。 屋面积雪分布系数r,参照GB50009-2006附表6.2.1屋面积雪分布系数; 基本雪压So,参照GB50009-2006附录D全国各城市的50年一遇雪压和风压值 计算雪荷载标准值Sk = rSo=0.2kN/m2 6) 荷载组合效应计算P荷载组合: 当风荷载控制组合效应时, P荷载组合 = 1.2G自重 +1.4 P风荷载 + 1.4 x 0.7 P雪荷载=0.839KN/m2 钢结构支架与结构屋面板通过钢筋混凝土支墩连接,钢筋混凝土支墩下部通过打孔植筋与原结构屋面板可靠连接,支墩顶通过预埋件与钢架连接,支架基座满足抗滑移和抗倾覆的要求。3.2.3并网系统设计方案3.2.3.1用电负荷分析 本项目总装机容量约为2MWp,由于生产厂房负荷较大,本项目建筑投入使用后8:00-20:00的电负荷最大功率超过8000KW,在该建筑电负荷消耗范围内,可以做到所发电能自发自用。 为此本项目光伏发电系统采用400V低压并网方式,系统内部用电设备优先使用,剩余电量送向电网,如遇到阴雨天气系统内部用电设备从网侧取能。3.2.3.1接入系统设计本项目设计容量为1MWp,光伏电池组件采用150W非晶硅薄膜光伏组件。根据建筑的数量和屋顶有效面积,发电系统采用分布式设计方案,即将1MWp系统分别分成四个252kW并网系统发电单元,通过KGI-100、KGI-150并网逆变器接入园区0.4kV交流电网,实现并网发电。 位置功率(kWp)电池组件数量逆变器综合研发楼A2521680KGI-100KGI-150综合研发楼B2521680KGI-100KGI-150生产厂房12521680KGI-100KGI-150生产厂房22521680KGI-100KGI-150合计1004采用400V低压开关柜采用抽屉式低压开关柜,室内布置,防护等级为IP40。整个项目需配置4面低压开关柜,每栋建筑的光伏发电单元配置一面配电柜。每栋建筑内的低压开关柜布置在其配电间内,与原生产供电使用的低压开关柜并柜并排安装(厂房建设时预留安装位置)。低压开关柜的断路器应根据逆变器的输出电流选择参数,生产厂房分别配置1250A开关柜,综合研发楼分别配置1000A开关低压柜。基地负荷综合研发楼A 252kW自动控制系统电量表逆变器电池组件400V母线双向电表园区主变压器电网公司进线园区400V母线综合研发楼B 252kW生产厂房1 252 kW生产厂房252 kW1、综合研发楼A、B接入系统设计组件排列为6串280并,80m *60m综合研发楼共安装6*7=42排光伏电池组件,每排安装40块光伏电池组件。逆变器KGI-100KGI-150综合研发楼A 252 kWp 接入系统方案综合研发楼B 252 kWp 接入系统方案2、生产厂房接入系统设计6*1410mm串连.35*1110并连的组件排列,150m *60m厂房共可安装6*8=48排光伏电池组件,每排安装35块光伏电池组件,逆变器KGI-100KGI-150生产厂房1 252 kWp 接入系统方案生产厂房2 252 kWp 接入系统方案本工程中发电装置的总装机容量在系统中所占比例较小,并网过程中对系统电网的影响主要考虑以下几个方面:n 系统电压波动问题:太阳能光伏发电装置的实际输出功率随光照强度的变化而变化,白天光照强度最强时,发电装置输出功率最大,夜晚几乎无光照以后,输出功率基本为零。因此,除设备故障因素以外,发电装置输出功率随日照、天气、季节、温度等自然因素而变化,输出功率极不稳定。计算考虑最严重情况下,发电装置突然切机对系统接入点电压造成的影响。根据GB/T 12325-2003电能质量-供电电压允许偏差, 10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的7%。本项目按此标准来校核太阳能光伏发电系统突然切机对系统电压的影响。n 谐波问题:太阳能光伏发电系统通过光伏组件将太阳能转化为直流电能,再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波电流,并入电网,在将直流电能经逆变转换为交流电能的过程中,会产生大量谐波。由于有较大容量的非线性负荷存在,依照GB/T1454993 电能质量公用电网谐波的要求,对谐波水平进行专题评估后采取相应的措施。n 无功平衡问题太阳能光伏发电所发电力功率因数较高,约在0.98以上,基本上为纯有功输出。保证了高压侧母线功率因数不低于0.95的要求,满足电网要求的功能。n 系统保护由于太阳能光伏发电场容量很小,接入系统电压等级很低,在系统故障时,不提供短路电流,且通过晶闸管控制回路快速切除太阳能光伏发电场,以与系统隔离,不存在小系统问题,因此无需配置低周低压解列等自动装置,对系统侧的自切装置也无影响,太阳能电源接入系统时按照终端负荷进行系统保护配置,仅在系统侧配置相应的保护(熔断器)设备快速切除故障即可。本工程系统保护配置最终按照相关接入系统审批意见执行。n 防直击雷措施由于该光伏系统中的外置设备在整个环境中不是最高建筑物,所以设计为:把所有屋顶电池组件的钢结构与屋顶建筑的防雷网相连,以达防雷击的目的,并符合光伏(PV)发电系统过电压保护导则(SJ/T11127)中有关规定。n 防感应雷措施太阳能光伏发电系统的雷电浪涌入侵途径,除了太阳能电池阵列外,还有配电线路、接地线以及它们的组合。从接地线侵入是由于近旁的雷击使大地电位上升,相对比电源高,从而产生从接地线向电源侧反向电流引起的。根据SJ/T11127中有关规定,改系统主要采取以下措施: 在每路直流输入主回路内装设浪涌保护装置,并分散安装在防雷接线箱内。屋设计选用IP65防护等级的TRI-FL型接线箱,并随组件方阵直接安装在室外。 在并网接入控制柜中安装避雷元件,以防护从低压配电线侵入的雷电波及浪涌。3.2.4主要产品、部件及性能参数系统由太阳能电池组件、方阵防雷接线箱、并网逆变器、群控器、直流配电单元、配电保护系统、电压配电单元和系统的通讯监控装置等组成。l BIPV太阳能电池组件及其支架, 方阵支架及接线箱l 方阵防雷接线箱设计采用带组串监控的智能汇流箱(室外方阵场);l 直流配电柜将若干智能汇流箱汇流输入逆变器;l 交流配电柜l 系统的通讯监控装置;l 太阳能电池方阵,直流配电柜,逆变器,交流配电柜防雷保护系统及接地装置;l 土建、配电房等基础设施;l 系统的连接电缆及防护材料;3.2.4.1光伏组件本工程非晶硅太阳电池组件型号为昌盛日电AM150C。组件参数如下:最大额定功率151.16Wp 开路电压132.16V最大功率时电压110.14V 短路电流1.56A最大功率时电流1.372A 太阳能光伏转换效率:10.4组件尺寸:1400mm1100mm16.28mm3.2.4.2并网逆变器 本项目采用的逆变器均为北京科诺伟业公司生产的KGI-100、KGI-150并网逆变器。 型号 技术参数 KGI-100输入数据 最大支流输入功率(kW)110 最大直流输入电压(V) 600 MPPT 范围(V) 300-600 MPPT 效率 98%最大直流输入电流(A) 335 直流电压纹波 3%输出数据 额定交流输出功率(kW) 100 最大交流输出电流(A) 170 允许电网电压范围(三相)(V) 380(10%) 允许电网频率范围(Hz) 50&60(0.5)(可选) 总谐波畸变率 THD0.99 效率 最大效率 94%欧洲效率 92.6%体积及重量 参考尺寸(深/宽/高)(mm) 770/1020/1900参考重量(kg) 850其它 通讯接口 RS485/232待机自耗电(W) 50防护等级 IP20使用环境温度() -10- +40使用环境湿度 15-95%冷却方式 风冷 保护 直流过流保护、直流过压保护、交流过流保护、交流过压保护、输出短路保护、防孤岛效应保护、过热保护、电网异常保护 技术规格: 型号 技术参数KGI-150输入数据最大支流输入功率(kW)160最大直流输入电压(V)600MPPT 范围(V)300-600MPPT 效率98%最大直流输入电流(A)500直流电压纹波3%输出数据额定交流输出功率(kW)150最大交流输出电流(A)260允许电网电压范围(三相)(V)380(10%)允许电网频率范围(Hz)50&60(0.5)(可选)总谐波畸变率 THD0.99效率最大效率95%欧洲效率93.3%体积及重量参考尺寸(深/宽/高)(mm)800/1500/2200参考重量(kg)1500其它通讯接口RS485/232待机自耗电(W)50防护等级IP20使用环境温度()-10- +40使用环境湿度15-95%冷却方式风冷保护直流过流保护、直流过压保护、交流过流保护、交流过压保护、输出短路保护、防孤岛效应保护、过热保护、电网异常保护3.2.4.3直流配电柜 由于逆变器的输入回路数量有限,采用汇流箱将多串电池组件进行汇流,然后再输入逆变器,使逆变器的输入功率达到合理的值,同时节省直流电缆,降低工程造价。1)直流汇流箱的功能和特点: a) 防护等级IP65,防水、防灰、防锈、防晒,能够满足室外安装使用要求; b) 可同时接入16路电池串列,每路电池串列的允许最大电流20A; c) 宽直流电压输入范围,最大接入开路电压可达1000V; d) 每路电池串列的正负极都配有光伏专用高压直流熔丝进行保护; e) 汇流箱配有16路电流监控装置,对每1路电池串列进行电流监控,通过通讯接口上传到上位机监控装置; f) 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防雷器。 g) 直流输出母线端配有可分断的直流断路器。2)直流汇流箱接线示意图3)直流防雷汇流箱技
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