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文档简介
1、5MW屋顶光伏系统设计方案(混凝土平屋顶)5MW屋顶光伏系统设计方案目录1、总体方案概述31.1项目总体布局31.2设计依据31.3总体技术方案框图41.4系统组成51.5太阳能电池阵列设计51.5.1、太阳能光伏组件选型51.5.2、光伏阵列表面倾斜度设计61.5.3、太阳能光伏组件串并联方案61.5.4、太阳能光伏阵列的布置71.6防雷汇流箱配置71.7直流配电柜设计81.8并网逆变器的选择91.8.1逆变器设计特点:101.8.2逆变器参数101.9交流并网配电设计111.10环境监测仪111.11数据采集、系统远程监控111.12系统防雷接地设2.1土建设计112.1.1、方阵支架基础
2、设计112.1.2、光伏电站配电室设计123、年发电量估算123.1光伏发电统效率1213.2年发电量计算.134、环境影响评价145、电气主接线155.1、电气一112、初步工程设置次155.1.1、接入电力系统方式155.1.2、5MW并网光伏发电系统原理示意图165.1.2电气主接线165.1.3主要电气设备选择175.1.4方案分析1921、总体方案概述1.1项目总体布局本项目将在江苏省常州市高新区的出口加工区125号楼既有建筑物屋顶安装多晶硅太阳能电池组件,建设BAPV方式的低压侧并网光伏发电系统,系统总装机容量约为5.64MWp。有阳光时,太阳能电池将阳光转换成直流电,通过逆变器变
3、成220/380V交流电,通过系统升压T接入10kV中压电网线路。各建筑物屋顶安装的组件数及容量列于下表1.1安装位置组件功率组件数量(块)安装容量(kWp)1号楼2号楼24号楼25号楼合计235235235235960960960960*225.6225.6225.6225.65640出于项目经济性及技术可靠性方面的考虑,采用固定式太阳能电池方阵(方阵倾角27o),暂不考虑采用跟踪系统。5.64MWp光伏电站共安装*块235Wp太阳能电池组件,150台防雷汇流箱,台直流配电柜,50台100kW并网逆变器,5台交流配电柜,5台S9-1250/35变压器和1套综合监控系统。项目建设工期1年,25
4、年内该系统年平均上网电量约为564万kWh,每年减排温室气体CO2约5410.29吨。1.2设计依据Gb*_2012光伏发电站设计规范DGJ32J87-2009太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程31.3 总体技术方案框图本项目由25个子系统组成,均采用用户侧低压并网;共使用235Wp多晶硅组件*块,总容量5.64MWp。每个子系统均包括防雷汇流箱、直流配电柜、并网逆变器,所有子系统将在分成25个200KW的单元分别在交流低压侧汇流后通过升压变压器升压至10kV,光伏电站按国标要求安装防雷保护系统。在项目总控制室设置监控设备一套,监测气象数据及格子系统的直流参数、交流参数及发电量数据以及提供电网
5、远动调度接口。并网光伏发电系统子系统原理框图如下:41.4 系统组成5MW太阳能光伏并网发电系统主要组成如下:太阳能电池组件及其支架;光伏阵列防雷汇流箱;直流防雷配电柜;光伏并网逆变器(带工频隔离变压器);10KV升压站;系统的通讯监控装置;系统的防雷及接地装置;土建、配电房等基础设施;系统的连接电缆及防护材料;1.5太阳能电池阵列设计1.5.1、太阳能光伏组件选型(1) 单晶硅光伏组件与多晶硅光伏组件的比较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。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,
6、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。两种组件使用寿命均能达到25年,其功率衰减均小于15。(2) 根据性价比本方案推荐采用235WP太阳能光伏组件,全部为国内封装组件,其主要技术参数见下表:型号电性能参数电池片TSM-235VOCPC/PA05(V)ISC(A)VMP(V)IMPP(A)PMAX(Wp)(mm)5组件外形规格规格重量工作温(mm)(kg)度(C。)156x37.18.3130.17.812351561650x19.5992x40-40+851.5.2、光伏阵列表面倾斜度设计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
7、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:R|3=Sxsin(a+|3)/sina+D式中:Rg倾斜光伏阵列面上的太阳能总辐射量S水平面上太阳直接辐射量D散射辐射量a中午时分的太阳高度角g光伏阵列倾角根据当地气象局提供的太阳能辐射数据,按上述公式可以计算出不同倾斜面的太阳辐射量,确定太阳能光伏阵列安装倾角。利用软件RETScreen,得出计太阳能光伏阵列安装倾角为27°时,全年接受到的太阳能辐射能量最大。考虑到跟踪系统虽然能提高系统效率,但需要维护,而且会增加故障率,因此本项目设计采用固定的光伏方
8、阵。1.5.3、太阳能光伏组件串并联方案组件的串并联需根据选用逆变器的输入直流电压要求配置。根据概述中各建筑光伏组件配置,所有建筑屋顶光伏系统均选用*型逆变器。该型逆变器的直流电压范围(即MPPT范围为):450Vdc850Vdc。利用组串电压核算公式,得出组件块数2022,这里考虑温度变化系数,取太阳能电池组件20块串联,单列串联功率P=20x235Wp=4700Wp;单台100KW逆变器需要配置太阳能电池组件串联的数量Np=*-4700-23列,100KW太阳能光伏电伏阵列单元设计为24列支路并联,共计480块6太阳能电池组件,实际功率达到112.8KWp。整个5MW系统所需235Wp电池
9、组件的数量M1=25x960=*(块),实际功率达到5.64MW。该工程光伏并网发电系统需要235Wp的多晶硅太阳能电池组件*块,20块串联,1200列支路并联的阵列。1.5.4、太阳能光伏阵列的布置光伏电池组件阵列间距设计为了避免阵列之间遮阴,光伏电池组件阵列间距应不小于D:D=0.707H/tanarcsin(0.648cos-0.399sin®式中为当地地理纬度(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)。根据上式计算,求得:D=2939L。取光伏电池组件前后排阵列间距2.939米。1.6防雷汇流箱配置为了减少光伏组件与逆变器之间连接线,方便维护
10、,提高可靠性,一般需要在光伏组件与逆变器之间增加直流汇流装置。使用光伏汇流箱,可以根据逆变器输入的直流电压范围,把一定数量的规格相同的光伏组件串联组成一个光伏组件串列,再将若干个串列接入光伏阵列防雷汇流箱进行汇流,方便了后级逆变器的接入,保证了系统的安全,大大缩短了系统安装时间。根据实际情况,每个楼顶配置6台防雷汇流箱,所有楼顶共计150台汇流箱。本项目采用8进一出的光伏防雷汇流箱,将3路组件串支线的光伏电流汇总在一起,送至直流配电柜或逆变器,每个汇流箱均配有高压保险丝和防雷模块,对光伏组件进行保护。经综合比较,本方案设计采用合肥阳光8进1出汇流箱。其参数如下表。7汇流箱参数1.7直流配电柜设
11、计光伏防雷直流柜的作用是二级汇流,即将汇流箱输出的光伏组件电源再次进行汇流后接入并网逆变器,主要用于中、大型光伏系统中。每台直流配电柜按照100KWp的直流配电单元进行设计,200KWp光伏并网单元需要2台直流配电柜。每个直流配电单元可接入3路光伏方阵防雷汇流箱,MWp并网光伏电站共需配置50台直流配电柜。8直流配电柜参数1.8并网逆变器的选择本屋顶光伏发电系统设计为25个200KW的光伏并网发电单元,每个并网发电单元包含2台100KW的逆变器,整个系统配置50台此种型号的光伏并网逆变器。逆变器的选用要求性能可靠、效率高、可进行多机并联。经综合比较,本次设计采用合肥阳光电源*光伏并网逆变器。此
12、电站型光伏并网逆变器具有有功功率调节能力,能够接收电网调度部门远程发送的有功功率控制信号,并根据收到的调度指令控制其有功功率输出,确保逆变器最大输出功率及功率变化率不超过电网调度部门的给定值,以便在电网故障和特殊运行方式时保证电力系统稳定性。在其无功输出范围内,逆变器可根据并网点电压水平调节无功输出,参与电网电压的调节。电网调度机构可远程设定其调节方式、参考电压、电压调差率等参数。合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力。91.8.1逆变器设计特点:(1) 采用新型高转换效率IGBT模块(2) 先进的MPPT跟踪算法,最大功率点跟踪
13、精度大于99%(2)宽直流电压输入范围,输出有功功率连续可调(3) 无功功率可调,功率因素范围为一0.9(超前)至+0.9(滞后)(4)自带工频隔离变压器,完善的保护系统,让逆变器跟可靠(5)纯正弦波输出,电流谐波小,对电网无污染,无冲击(6)精确的输出电能计量(7)设计合理,安装方便1.8.2逆变器参数SG100K3技术参数101.9交流并网配电设计1.10环境监测仪1.11数据采集、系统远程监控1.12系统防雷接地设置1、女儿墙上避雷网做法都差不多,镀锌圆钢或扁钢沿避雷卡子明敷,避雷卡子每个1米设置一个,转弯处0.5米设一个,避雷网和避雷卡子也分很多档次,低档的用圆钢或扁钢,高档的用不锈钢
14、管,卡子也分自加工的和成品的。如果女儿墙低,而且设置了金属栏杆,那么一般都是利用金属栏杆做接闪器,将接地引下线引出端与金属栏杆可靠焊接。2、屋面的避雷带,一般根据避雷等级的不同,要保证不同大小的避雷网格,比如20m*20m,这样有的设计成避雷网沿水泥支墩敷设,支墩做法施工图集上都有要求。有的设计成镀锌扁钢避雷网,直接埋在屋面的保温层中暗敷,这样可以使屋面更加干净、美观,可上人屋面的避雷网格也不容易破坏,不足之处可能防雷效果没有沿支墩明敷的好,但也能达到使用功能。2、初步工程设计2.1 土建设计2.1.1、方阵支架基础设计平面屋顶安装系统类别:屋面彩钢板架平面屋顶安装系统适合户外或荷载量较大的平
15、面屋顶,底部框架使用优质铝导轨,预埋螺栓固定,支撑件材料为不锈钢,牢固美观,独创的铝合金导轨与单元连接设计,无需现场二次加工。11特点:适用于任意规格晶硅组件及部分薄膜组件;安装面预埋地脚螺栓,或类似水泥基础;根据实际需要设计安装角度。组件尺寸为:1650mmx992mmx40mm,方阵倾角为27°。方阵基础采用C25混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,单个基础0.04m3。每20块组件为一排,每排分前后对应按照2m间隔各浇筑10个水泥基础,合20个水泥基础,其中前后排水泥基础中心间距0.5m。每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。单排水泥基础浇筑示意图:2.1.2、光伏电站
16、配电室设计光伏电站配电室采用轻钢及彩钢夹芯板围护结构,建筑面积约100m2。3、年发电量估算3.1 光伏发电系统效率影响发电量的关键因素是系统效率,系统效率的主要考虑因素有灰尘、雨水遮挡引起的效率降低、温度引起的效率降低、组件串联不匹配产生的效率降低、逆变器设备的功率损耗、配电系统及电缆的功率损耗等。光伏系统发电量的初步测算:(1)组件表面尘埃尘遮挡折算系数考虑经常清洗方阵组件的情况下,取97%的折算系数。12(2)温度折算系数电池组件会因温度变化而导致组件实际输出功率降低,发电量减少。按晶硅组件功率温度系数考虑,取90%的折算系数。(3)组件串联匹配折算系数每块组件的电性能输出总会存在一定的
17、差异,因此串联的组件和并联的组件串会因输出不一致而影响实际输出功率,取97%的折算系数。(4)逆变器效率本项目采用100kW大功率逆变器,转换效率高达97.8%,欧洲效率为97.4%。综合考虑,取96%。(5)配电系统及线缆损耗配电系统及线缆损耗折算系数取97%。(6)系统综合效率系数K0.97x0.90x0.97x0.96x0.97=0.788考虑到负荷低于发电功率时的损失及设备故障检修等其他损耗,本项目中取K=0.75.3.2年发电量计算光伏发电站上网电量可按下式计算:Ep=HAxPAZ/EsxK(6.6.2)式中:HA为水平面太阳能总辐照量(kWh/m2);Ep为上网发电量(kWh);E
18、s标准条件下的辐照度(常数二1kW/m2);PAZ组件安装容量(kW);K合效率系数。综合效率系数K包括:光伏组件类型修正系数、光伏方阵的倾角、方位角修正系数、光伏发电系统可用率、光照利用率、逆变器效率、集电线路损耗、升压变压器损耗、光伏组件表面污染修正系数、光伏组件转换效率修正系数。本项目光伏组件安装总功率为5640kWp,当安装倾角为27°时,运用13RETScreen软件计算,得到倾斜面的日平均太阳辐射量为4.06kWh/m2。因此可以测算本项目建成后光伏发电系统第一年的总发电量为:Ep=4.06x365x5640x0.75=*-*kWh也即是第一年的上网电量约为626万度。考虑到光伏组件效率25年衰减20%,本项目25年运行期总发电量*.98万千瓦时,平均每年发电量约为564万千瓦时,即每年发电564万度。表2.2各年平均发电量及首年发电量4、环境影响评价5MWp大型并
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