版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
国家建筑标准设计图集25DX016-1注册积分图集号图集名称图集号图集名称中国建筑西南设计研究院有限公司中国建筑西南设计研究院有限公司中国建筑标准设计研究院(中国建筑标准设计研究院有限公司)主编单位技术负责人88技术审定人待思点,零碳建筑光伏系统审核徐建兵待.校对张立峰张立够设计汤威要页I光伏系统对地绝缘故障防护要求………………39电化学储能监控系统架构示例……64直流电弧保护装置在光伏直流系统中的应用…40建筑电化学储能机房设计要………………65光伏系统并网技术要求………………42光伏发电监控系统设计要………………43光伏系统直流侧SPD设计要求……………4光伏系统并网方案PV-220/380Y-3,4………………47建筑新型供配电系统风力发电系统容量设计及并网示意………………50风力发电系统并网方案WP-220/380V,10kV…………51电化学储能系统新型供配电系统接线方案SEPS-3…80电化学储能系统容量设计………6新型供配电系统接线方案SEPS-……………82图集号对张立峰张立串设计汤有页零碳建筑智能化系统工程架构………96零碳建筑智能化系统工程架构………96工程示例零碳建筑电气与智能化工程示例…………98独立型微电网典型一次系统架构………………87并网型微电网典型一次系统架构……………8交直流互联典型拓扑结构示意…………………89产消式电气系统的运行模式……90产消式电气系统设计示例……………92产消式电气系统示例………93产消式电气系统保护原则……95图集号江页1.1本图集零碳建筑电气与智能化设计依据的主要标准规范:《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019《建筑碳排放计算标准》GB/T51366-2019《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019(2024年版)《民用建筑电气设计标准》GB51348-20191.2光伏系统依据相关设计标准规范见本图集第25页.1.3电化学储能系统依据相关设计标准规范见本图集第52页.1.4新型供配电系统依据相关设计标准规范见本图集第72页.各项低碳节能技术有机结合,优化建筑用能结构,提升能源使用效率,降低建筑运行能耗,推动绿色建筑电气先进技术发展,实质性推进建筑绿色低碳转型、积极落实国家“双碳”目标,本图集适用于新建、改建和扩建的低碳、近零碳、零碳建筑工程的电气与智能化设计.超低能耗、近零能耗、零能耗建筑及既有4.1零碳建筑电气与智能化设计相关内容:1)零碳建筑项目策划和方案设计流程;2)零碳建筑电气与智能化技术路线,技术索引等;3)零碳建筑电气与智能化设计方法;当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时,本图4.2光伏系统。集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品;视4.3风力发电系统。为无效,工程技术人员在参考使用时,应注意加以区分,并应对本图4.4电化学储能系统。集相关内容进行复核后选用.4.5建筑新型供配电系统:包括微电网、产消式电气系统等.2编制目的4.6智能化系统:包括零碳建筑设备管理系统和架构.为满足零碳建筑设计需要,指导设计人员将建筑电气与智能化4.7工程示例:包括零碳建筑和零碳园区电气与智能化工程示例.要设计李慧市页14.8附录:包括零碳建筑耗电量计算.5.1零碳建筑方案设计阶段,应首先进行项目策划,明确项目定位、5.2建筑碳排放计算应符合相关国家标准。本图集提供的建筑碳排放计算流程示例可用于帮助电气设计人员全面了解和认识碳排放强度和降碳率。附录提供的建筑耗电量计算方法,主要用于指导设计人员做零碳建筑方案策划时的能耗计算参考.5.3零碳建筑电气设计的核心是在满足建筑室内环境参数和业务需求的前提下,构建高效节能的电气系统。本图集提供了基于低压电气装置能源效率的设计方法,目的是降低建筑运行能耗,提高能源利用率;图集同时提供不同类别负荷的调节特性和参与需求响应的等级,可作为实现电气负荷管理和电力用户需求侧响应的参考.5.4本图集所指的可再生能源利用包括光伏系统和风力发电系统。可再生能源发电系统配置应根据方案策划和相关规定确定,采用就地消纳原则。本图集重点表达零碳建筑中的光伏系统、风力发电系统电气设计要点和系统并网方案,燃机发电系统并网方案可参照风力发电系统设计. 5.5零碳建筑配置储能系统具有消纳可再生能源发电、支撑离网系统、参与电力需求侧响应服务、改善配电系统电能质量等作用。本图集储能系统部分重点表达零碳建筑中设置的用户侧电化学储能系统的电气设计要点和系统并网方案,还提供了基于不同应用场景的储能容量计算方法和储能机房设计要求.5.6零碳建筑供配电系统可采用本地并网系统、微电网、产消式电气系统等类型。本图集提供的微电网、产消式电气系统的典型架构和示例均为功能图,目的是体现供配电系统中按目的、容量和规模确定的发电、储能、分断、保护等内容。设计师可根据项目具体情况参照设计.5.7本图集重点在于总结“双碳”背景下建筑的低碳电气技术,设计师可根据项目的具体情况,合理选用一项或组合多项低碳技术进行电气设计。6.1零碳建筑的相关技术在不断发展,本图集内容仅为现阶段较为成熟的技术路线,其他技术路线由设计师根据实际情对于零碳建筑的一些产品级应用技术,如风光互补路6.2系统图中保护电器类型和规格由设计确定,图集不做具体要求。6.3零碳建筑常规电气与智能化系统未纳入本图集.流术语缩略语定义低碳建筑1owcarbonbuilding零碳建筑建筑碳排放强度C建筑面积的比值建筑降碳率基准建筑碳排放强度和设计建筑碳排放强度的差值,与基准建筑碳排放强度的比值分布式电源微电网本实现内部电力电量平衡的小型供用电系统产消式电气系统测和控制所连接电源的能量,并将其输送到用电设备、本地储能和城市电网.电化学储能系统般由电能存储设备、储能变流器、变压器及附属设施等构成储能变流器电力转换设备powerconversion/equip网的设备电能管理系统用于监测、操作、控制和管理不同装置与设备能源的管理系统注:本图集中其他相关术语可参照编制依据孙兰1李慧中多汤威页3C⑧AB_序号符号说明序号符号说明1交流/直流双向变换器2隔离开关3断路器直流光伏变换器4隔离断路器==光伏逆变器5光伏组件隔离型光伏逆变器6隔离变压器ZZ储能变流器7过电流保护器ZZ隔离型储能变流器8智能电表直流-交流互联装置9且交流-直流互联装置孙兰8李慧场威花系页4场地环境与气候特点场地分析及综合资源评估1.1零碳建筑策划应综合考虑其地域、气候、环境等资源禀赋条场地分析及综合资源评估建筑类型与使用特点以及经济约束、功能需求、技术措施、建筑美学等多种因素.建筑类型与使用特点设定室内环境参数1.2零碳建筑策划应采用性能化设计方法,以全过程多专业协同设设定室内环境参数计的组织形式,基于零碳建筑设计目标开展工作。建筑定位与技术成本确定建筑降碳目标1.3方案设计阶段,需首先明确项目定位,确定建筑总体目标和分确定建筑降碳目标分解单项设计目标项目标,再结合项目的自身特点和具体要求,确定建筑的降碳目标。分解单项设计目标1.4在适应气候特征与场地条件,满足室内环境参数的前提下,将建筑降碳目标分解为单项设计目标,在可再生能源利用、提升设备和系统效率、提高电气化率、降低建筑用能等方面,选择适宜的技建筑降碳目标分解为单项设计目标,在可再生能源利用、提升设备和系统效率、提高电气化率、降低建筑用能等方面,选择适宜的技术路线和技术措施,达到降碳目的.1.5根据确定的技术路线进行建筑碳排放量化模拟,合理调整技术1.6零碳建筑技术的选用应与各相关专业进行充分协调.①可再生能能效提升④本体降碳进行建筑碳排放量化模拟碳排放强度降碳率调节能力电气化率零碳建筑方案设计流程见图2-1,此流程图中涉及电气与智能化是否达标否 确定零碳建筑设计方案图集号页5审核徐建兵待3.校对钟辉智计物多设计李慧中易1.2零碳建筑设计应结合场地环境与气候特点,对生能源资源利用。气与智能化技术索引见本图集第8页.1.4可再生能源利用技术路线见表2-1.表2-1可再生能源利用技术路线、2.4提升设备与系统能效技术路线见表2-2.技术措施应用说明主动和被动技术提升设备与系统能效高效的冷热源机组降低暖通设备与系统能耗排风热回收系统温湿度独立控制辐射供冷技术工位送风技术复合通风技术系统分区控制系统末端可独立调节无超压出流降低给排水设备与系统能耗节水器具公共浴室节水措施智慧灌溉系统空调设备节水冷却技术技术路径技术措施应用说明可再生能源利用光伏发电可再生能源发电系统风力发电生物质发电地热发电热电联产风光互补设备用电设备接入系统地源热泵空气源热泵太阳能光热利用用于空调、热水、炊事等能量存储电能存储系统蓄热、蓄冷技术物理储能技术应用图集号审核徐建兵待.钟辉智计多设计李慧心身页6通过被动式建筑设计降低用能需求的技术路线见表2-4.技术路径技术措施应用说明主动和被动技术提升设备与系统能效节能电梯和自动扶梯技术路径行为降碳减少需求建筑围护结构节能低碳绿色建造技术措施应用说明电动机能效不低于2级高效用电设备灵活隔断降低负荷需求高效家用用电设备透明围护结构可开启变压器能效不低于2级被动效率提升光导管照明提高布线系统效率自控玻璃电能质量提升活动遮阳措施合理划分配电网格自然通风、隔声构造变频技术主动效率提升高效玻璃,浅色铺装增加能源利用电梯群控系统智能照明控制系统绿色建材降低建造能耗新型供配电系统建筑和装修一体化设计建筑设备监控系统建筑工业化建筑能效监管系统低碳施工及运输提高电气化率实现降碳的技术路线见表2-3.优化环境资源非传统水源利用增加碳汇水生植物净化水体海绵城市种植屋面,透水铺装种植屋面,透水铺装技术路径技术措施应用说明下凹式绿地、雨水花园设备2)各类电动热泵设备供热电力脱碳清洁能源,绿色电力降低电力碳排放零碳建筑电气与智能化技术路线中是页7控制用材控制用能控制控制用材控制用能控制 建设控制 排碳生产阶段运输阶段隐含碳排放建造阶段控制拆除阶段碳抵消绿电交易建筑碳总量控制碳排放核算碳排放核算运行碳排放①可再生能源②能效提电气化④本体降碳 控制耗电量计算可再生能源发电冷热源系统给水排水系统电梯和自动扶明和插座系统炊事系源网智荷空调及通风系统系统行为降碳减少需求低碳绿色建造优化环境资源储储储能系统审核徐建兵待.李慧嘉伟页81基本原则7)满足电能质量和电气装置的性能要求;1.1零碳建筑设计是以降低建筑运行碳排放为目的,以实现零碳排放8)气象、地理位置、环境等影响电气系统设计的因素.电气与智能化、景观等专业。零碳建筑电气设计,主要通过可再生能分布式电源包括分布式发电系统和分布式储能系统.源利用、电气装置能效提升、提高设备电气化率、建筑本体降碳等技2.1可再生能源发电系统术途径,采用适宜的技术措施,尽可能降低建筑运行能耗,提高能源1)可再生能源发电系统包括太阳能、生物质能、风能、地热能、利用效率.资源综合利用发电等类型。零碳建筑设计应结合建筑条件合理利用可1.2零碳建筑电气与智能化设计应根据能源效率评估的要求,结合经再生能源,降低建筑对市电的需求,从而降低建筑碳排放总量.济性,采取合理的措施,提高电气装置的能源效率.2)通过预测建筑负荷能量曲线,合理配置可再生能源发电系统,1.3能源效率的管理以满足用户需求为前提,电气装置的相关设定值可最大化地减少建筑对市电的需求,提升能源利用效率。应可根据用户需求进行调整。3)建筑可再生能源发电系统主要以光伏发电为主,兼少量风力1.4基于提升能源效率的电气与智能化设计原则应考虑以下因素:发电应用。零碳建筑可再生能源发电系统设计见本图集第25~51页.1)负荷曲线预估,包括用电负荷类型、典型负荷能量曲线、对2.2储能系统供电的要求等;1)储能系统的主要应用场景包括可再生能源消纳、支撑离网系2)本地发电(光伏、风力、燃机等发电系统)和储能的可用性;统、调节负荷峰值、改善配电系统电能质量等.零碳建筑电气设计可3)降低电气装置内的能耗;根据应用场景和实际需求配置储能系统。4)根据能源效率管理需求,合理划分负荷分区和配置回路;2)零碳建筑储能系统以用户侧电化学储能系统为主。电化学储5)客户用电量需求随能系统设计见本图集第52~71页。6)电力供应商提供的电价构成情况;3)利用V2G技术可实现电动汽车储能与电网的双向交互.零碳建筑电气与智能化设计方法图集号李慧中号魅还页93.1电气装置能效提升可采用被动电气能效措施和主动电气能效措的范围内.施.被动措施主要通过合理的电气与智能化系统设计、选择高效的2)不同运行时段的用电负荷应尽量采用同一变压器供电,以避用电设备等来优化电气装置能源效率;主动措施通过控制系统优化电免变压器空载运行,从而提高变压器的整体使用效率。气装置的运行,包括电气设备的自动控制、能效监管、节能控制与3.2.4提高布线系统效率的措施:改进等.1)选择合理的导体截面积,对大容量供电回路,宜优先采用母3.2合理的电气系统设计线槽供电;3.2.1变电所位置选择2)提高功率因素,降低线路中的无功功率;1)变电所的设置位置应考虑负荷中心,变压器和配电柜应尽量3)降低布线系统的谐波电流;靠近主要负荷.4)变频电机采用变频电缆;2)当一个建筑有多个负荷中心时,应进行技术经济比较,合理5)对大容量设备(如额定功率大于200kW的电动机)宜采用中设置变电所,减少低压导体长度。压供电方式;3)尽量减少布线系统的电压降来降低布线系统损耗。用户电气6)布线系统注意散热通风等。装置的进线至设备之间的实际电压降,不宜大于装置额定电压的4%.3.3高效用电设备3.2.2变压器的效率3.3.1照明电力变压器能效水平应不低于现行国家标准《电力变压器能效1)照明产品的能效水平应不低于国家现行标准的2级能效要求,限定值及能效等级》GB20052-2024的2级能效要求,宜选择能效等2)建筑主要功能房间照明功率密度值应不低于现行国家标准级为1级的节能变压器.《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024规定的目标值。3.2.3变压器的负载率3.3.2电动机1)当变压器的铁损和铜损相等时其效率最高,此时变压器负载水泵、风机用电动机能效水平应不低于国家标准《电动机能效易魅页限定值及能效等级》GB/T18613-2020的2级能效要求。组控制。设置电动遮阳的场所,宜设照度控制与其联动。3,3.3电梯和自动扶梯3.4.2空调系统控制电梯和自动扶梯应采用高效电机,电梯能效应满足相关节能标准1)空调系统控制应满足现行国家标准《公共建筑节能设计要求。3.3.4其他电器标准》GB50189-2015的相关要求.2)集中空调系统应根据冷源和热源主机、冷却塔、水泵和空调考虑经济性和电器节能目标,零碳建筑中电器的能效水平应不低末端设备等的技术特点,制定相应的节能控制策略;并应采取包括于相关国家标准要求。各类参数监测、运行状态显示、调节与控制、工况转换、用能计量等3.4节能控制措施3.4.1照明系统控制3.4节能控制措施3.4.1照明系统控制3)问歇运行的空调系统应设置自动启停控制装置.控制装置应1)采用合理的照明控制方式是提高照明系统能源效率最有效的方法,通过以下方式可实现对照明系统的节能控制:1)采用合理的照明控制方式是提高照明系统能源效率最有效的方法,通过以下方式可实现对照明系统的节能控制:a移动探测器控制;b调光控制;c定时开关控制;e恒照度控制停的功能。4)有集中控制需求的分体式空调系统应设置相应的控制装置,环境温度、湿度、空调健康状态等参数的采集功能。d光敏开关控制;75)空调系统应采取空调设备最佳启、停时间控制,负荷间歇运行控制方式;夜间新风注入控制;过渡季节,进行零能量区域控制用需求,在局部范围采用定时器和/或传感器,也可为复用需求,在局部范围采用定时器和/或传感器,也可为复杂的定制和设备参与需求响应等级划分见本图集第18页.3)应结合建筑使用情况及天然采光状况,对照明进行分区、分3.4.3给水排水系统宜按预置程序在用电低谷时将水箱灌满和污水池零碳建筑电气与智能化设计方法审核徐建兵待.中设计郭东1页排空。有序充电管理,提高充电设施能量转换效率和设备利用率,3.4.4其他风机、水泵宜采取变频调速等自动控制节能措施,2)宜采用V2G节能运行技术,利用电动汽车储能消纳可再生能3.4.5电热设备可采取温度控制、自动切断电源等节能控制措施。源发电,或在电网用电高峰时将电动汽车所充电能回馈电网从而降任3.4.6电梯、自动扶梯控制电网峰时负荷,可提高能源利用效率,实现充电设施的最优化运行。1)当有两台及以上电梯集中排列时,应采用群控措施,4.3充电设施应设置运行管理系统并通过通信接口与建筑设备监控系2)垂直电梯应采取变频调速或能量反馈等节能措施;自动扶梯统进行通信.4.1充电设施配电系统统、储能系统、用电负荷等电气装置的能效监测和管理。该系统能够1)充电设施配电系统应根据充电桩负荷的计算容量和供电电源自动监测电气装置相关参数,结合用户需求、城市电网、本地发电、类型确定系统形式.储能、用电负荷等输入参数,优化系统总体成本和能耗,提高建筑电2)集中设置的充电设施当总容量大于500KVA,且有大量非车载气装置能效。充电机时,宜设专用变压器.5.2电能管理系统包括分项电能监测(能耗监测和分析)、用电负3)由分布式电源(光伏、风力发电、储能系统)和城市电网相荷的控制、电能质量监测、设备状态监测、电费管理(如有)、数结合为电动汽车充电设施供电的配电系统,可根据分布式电源容量和据安全等内容。充电设施类型采用交流配电系统、直流配电系统、交一直流混合配电5.3按功能分区设置电能计量,并按负荷用途分类(照明插座用电、系统。空调用电、动力用电、特殊用电)设置分项电能计量装置.4)充电桩供电模式的电源调配应根据供电电源形式来优化调整。5.4监测不同功能分区和不同类型的负荷能耗,对比分析对应的能耗4.2充电设施控制曲线,识别出较高能耗的场所或负荷类型,通过系统优化和改进电气1)集中设置充电终端的停车场宜优先采用充电主机系统,实现设备的控制,实现电能效率的最大化。图集号审核徐建兵待.校对李慧页6.1新型供配电系统新型供配电系统是指具有分布式电源接入,以最大化消纳可再生能源为目标,通过利用先进能源技术、数字化技术、智能化技术等手段与传统配电系统有机结合,能实现建筑内部能源需求生产自6.4新型供配电系统应具备实时监测、负荷控制、智能调度等管理功能,和按核算单元和用能形式进行分类分项计量功能,并能与能源管理系统实时通讯.6.5分布式电源类型及系统接入电网方式见本图集第15、16页.表2-5新型供配电系统组成治管理,具备提供灵活性资源、参与电网调度和电力市场交易等功治管理,具备提供灵活性资源、参与电网调度和电力市场交易等功能的供配电系统,具有低碳、安全、灵活、智能、开放等基本特6.2新型供配电系统类型名称类型新型供配电系统区域EPS为多个EPS服务的区域供配电系统本地EPS在单个或一组场所内并网运行的供配电系统微电网产消式电气系统并网型PEI,并网运行的产消式电气系统独立型PEI,孤岛运行的产消式电气系统直流EPS采用直流配电的本地供配电系统并网点处的开关及其控制器供配电系统中的开关及其控制器与城市电网的连接开关测量系统频率测量的传感器、继电器等设备电压测量同步设备一天气系统一提供可影响DER能力的气象服务6.2.1新型供配电系统按技术特点可分为区域EPS、本地EPS、微电网、产消式电气系统、直流EPS等多种应用类型。新型供配电系统组成见表2-5,架构示意见本图集第76页.6.2.2本地EPS为与城市电网并网运行的供配电系统,本地EPS不能孤岛运行.6.2.3产消式电气系统(PEI)具有本地电源,和/或本地储能,能够运行于连接或不连接到城市电网,可同时是电能的生产者和/或消费者。该系统监测和控制所连接电源的能量,并将其输送到用电设备、本地储能和城市电网。根据运行模式分为并网型PEI、独立型PEI和可6.3零碳建筑应根据方案策划,合理配置分布式电源,并采取多能互补的原则构建新型供配电系统。郭东透平显页7负荷分区、用途和电气网格的确定1)基于驱动参数电气装置运行管理是系统能效提升的重要环节。为了分析网优格电气设备能耗,主要受电气设备使用情况、运行时间、划分为不同负荷分区,对分区内负荷按用途分类和确定电气a情,的确定:根据区域的人数进行调节;7.1确定负荷分区层、楼层的一个区域或一个电气网格进行分组;根据建筑不同功能和管理需求进行负荷分区,如酒店客房、走c结合室外的环境条件(如温度、光照、风、湿度等)对室内的道、办公室、会议室、健身房、靠近或远离窗户的区域、行控制;7.2负荷用途分类化电能的使用.机、家用电器、特殊用电等.1)电气网格是指以提升电能效串为目标,以一个或一,以便灵活调控。电气装置的一条或多条回路,为一组特定服务的电气设备3)(2)划分电气网格需满足使用电能的需求,并考虑驱动参4)量惯性的原则7.4在划分电气网格时,需要考虑以下几个原则:7.5负荷分类和需求响应等级示例见本图集第18王是设计郭东页名称类型定义光伏系统将太阳能转换成电能的发电系统风力发电系统将动态风能转化为电能的发电系统水力发电系统将水的重力能转化为电能的发电系统地热发电系统燃气发电机组原动机为燃气轮机的火力发电机组燃料电池装置储能系统电动汽车(EV)和其供应设备DER单元可转换为电能的储能装置产生电能的单元DER系统调节系统非调节系统不参与频率或电压调节保护保护、消防防止对人员造成伤害的安全相关功能DER开关一包括测量、计量、发电和储能收费等系统控制器 图集号徐建郭东还李慧中页分布式发电系统类型电压类型机组调度特征接入电网方式能源类型交流不可调度机组逆变器感应电机同步电机太阳能发电光伏发电√一√√一一风力发电√二√√一一√二√-√一√一√√√一利用转炉煤气高炉煤气天然气、煤层气微燃机√√一√-一内燃机√√一一-√燃气轮机√一-一√汽轮机√√一一-√生物质农林废弃物直燃发电汽轮机√√一--√汽轮机√√一一-√垃圾填埋气发电沼气发电微燃机√√-√一一内燃机√√二一一√燃气轮机√√一一-√地热能发电汽轮机√√一--√燃料电池逆变器√√√一一分布式发电系统接入电网方式图集号25DAJ2)能源可用性和电价等输入(测量值)提出参数需求4)负荷使用能源情况的数据输入(测量值)1)用户7)可用能源的决策(硬件和/或软件)6)负荷调控决策(如需求响应)城市电网本地发地储能城市电网本地发地储能2.用户需求输入是电能管理系统的关健输入信息,包含节能电器的选择、负荷需求响应的优先权、对负荷使用模式的要求等.4.环境数据是电能管理系统的重要输入参数,如用天气预报来管理具有热惯性的用电设备、预测可再生能源发电量等.5.能源可用性和电价输入信息,用于决定使用哪种电源和/或控制储能系统的充放电(如有).审核徐建兵待.魅页负荷类别主要设备调节特性注:1.需求响应是对电力需求的管理以响应供电条件。旨在使电能消费适应发电量并保证系统的稳定性,特别是使用2.将民用建筑中常见用电设备按负荷用途分类,根据负荷的调节特性,确定其参与需3.参与需求响应的用电负荷等级分为I~Ⅲ级(I级最高),I级为优先参与需求响应减载的负荷.4.舒适性空调系统的电加热器应与送风机连锁,并应具有无风断电、超温断电保护装5.厨房冷库用电设备应在满足冷藏需求的前提下,确定参可调非可控变频开关系统设备√√一√√I√√一√√I√√一√√Ⅱ√√一√√I电加热设备-√一-√I通风设备排风机√一二√√Ⅱ送风机√二一√√Ⅱ水泵生活水泵、潜水泵一√一√一Ⅲ设备电热水器一√一-√I-√一一√Ⅲ洗衣房用电-√二一√I冷库一√一一√Ⅱ厨房用电一√一-一不参与电梯与自动扶梯自动扶梯二√一√√1一般电梯√一一√一Ⅲ充电桩电动车充电设施一√一一√I电储能系统一√一一√I照明一√-一一1车库照明/通道照明√一一-√Ⅱ-一√一一不参与插座电器设备一一√一-重要负荷消防负荷-√一一一√一-中魅页建筑。2.1建筑能耗与碳排放边界见图2-3.建筑碳排放边界2.2建筑能耗分类见表2-8.代号能耗分类系统市政供暖年能耗空调冷源年耗电量E空调输配系统年耗电量E通风系统、空调末端设备年耗电量E系统集中燃油、燃气、燃煤锅炉年能耗燃气热水机组年能耗户式燃气热水器年能耗普通照明年耗电量E应急照明年耗电量E障碍照明年耗电量Es燃气炊事年能耗电炊事年耗电量E电动汽车年耗电量E注:1.图2-3中,Nc1~Ne7为能耗类别代号,对应能耗分类见表2-8.2.本页中涉及电气与智能化相关内容用红色字体表示.建暖通空调生活热水电梯照明插座炊事筑净能耗边界筑能耗边界和内部得热储能本地发电建建筑市政供热燃料能源电力碳排放量电力碳排放冷量热量可再生能源提供的能量耗与碳排放筑围护结构待3.校设计李慧页市政供冷式中:C一零碳建筑运行碳排放强度;E₁一建筑第1类化石燃料年消耗量(能源单位/a);式中:C一零碳建筑运行碳排放强度;E₁一建筑第1类化石燃料年消耗量(能源单位/a);Ee一建筑扣减可再生能源发电量后的年耗电量(kWh/a);q一第1类化石燃料碳排放因子;A一建筑面积(m²).化石燃料、电能的能耗具体分类详见本图集第19页表2-8.2.2零碳建筑降碳率计算C一设计建筑运行碳排放强度(kgCQ₂/²);C₁一基准建筑运行碳排放强度(kgCQ₂/m²).2.3碳排放因子化石燃料的碳排放因子取值依据《建筑碳排放计算标准》GB/T51366-2019附录A;电力碳排放因子优先采用上一年度项目所在市或1零碳建筑碳排放计算边界2零碳建筑运行碳排放计算1.1低碳建筑、近零碳建筑、零碳建筑以及全过程零碳建筑碳排放2.1零碳建筑运行碳排放强度计算计算边界见表2-9.(2-1)计算边界低碳建筑建筑零碳建筑全过程阶段内容√√√√√√√√电梯系统√√√√照明系统√√√√插座系统√√√√炊事系统√√√√电动汽车√√√可再生能源√√√√碳汇√√√√一一√√建材生产-一一√建材运输一一一√建筑建造一一-√建筑拆除一一一√注:1.表中涉及电气与智能化相关内容用红色字体表示。省级行政主管部门发布的数值,当无市或省级2.√为应包括内容.力碳排放因子,可采用生态环境部发布的上一年度电力碳排放因子。页1.1零碳建筑运行碳排放强度计算流程市政冷、热力等二次能源消耗年总耗电量各类化石燃料零碳建筑运行碳排放强度计算包括年供暖、通风、空调、炊事、年耗电量生活热水、电梯、照明、插座、电动汽车等终端能耗和建筑本体及电力各类1.2零碳建筑降碳率计算流程炊事系统燃气、燃油等一次能源消耗量零碳建筑的降碳率为基准建筑与设计建筑的运行碳排放强度之碳排放总量电梯系统Nc3差与基准建筑碳排放强度的比值,计算流程示例见图2-5.照明系统设计建筑基准建筑 降碳率确定设计建筑参数确定基准建筑参数插座EeEe年耗量E量建筑运行阶段 建筑面积A建筑运行阶段碳排放强度(生活热水负荷计算)地源热泵系统(暖通空调负荷计算)光伏、风电等年发电量太阳能集热系统电动汽车Ne7可再生能源年耗电量图2-5零碳建筑降碳率计算流程示例图2-4零碳建筑运行碳排放强度计算流程示例注:基准建筑参数依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》注:1.Nc1~Ne7的能耗分类与本图集第19页表2-8一致.GB55015-2021;设计建筑参数依据设计文件.2.图2-4中涉及电气与智能化相关内容用红色表示。校对李慧屯页及制冷剂使用而产生的温室气体带来的碳排放,流程示例见图2-6.可再生能源利用通用规范》GB55015-2021;设计建筑的暖通空调系2.2暖通空调系统的年耗电量计算参见本图集第104统页形.式和设备能效与设计文件一致。供暖设计热负荷供冷设计冷负荷系统形式系统形式能源形式计算(可使用能耗模拟软件) 碳排放燃气、燃油等设备一次能源年耗量化 碳排放电锅炉、热泵、多联式空调、单元式空调等供暖年耗电量空调冷源能耗热泵、冷水机组、多联式空调、单元式空调等供冷年耗电量冷却塔年耗电量 冷却塔年耗电量 空调输配系统能耗耗电量 冷冻水泵、冷却水泵等年耗电量空调末端设备能耗空调机组、新风机组、风机盘管等年耗电量 通风系统能耗送、排风机等年耗电量暖通空调系统电力消耗碳排放电力消耗碳排放使用制冷剂产生的温室气体排放控制与运行设备性能与效率注:图2-6中涉及电气与智能化相关内容用红色表示。中多设计徐嘉伟修买佛页3.1生活热水系统碳排放计算应扣减太阳能热水系统提供的热量,并考虑生活热水系统热源的年平均效率,计算流程示例见图2-7.3.2生活热水系统的年耗电量计算参见本图集第105页.3.3基准建筑的生活热水系统形式和用水定额与设计建筑一致,均应符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010.基准建筑的热源为燃气锅炉,能效应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》见图2-8.4.2基准建筑的电梯形式、类型、台数、设计速度、额定载客人数应与设计建筑一致,并按《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能第2部分:电梯的能量计算与分级》GB/T30559.2-2017中的能量GB55015-2021的相关规定;设计建筑的热源及效率与设计性级一C选.取;设计建筑的能量性能等级与设计文件一致。电梯 化石燃料设备热效率碳排放化石燃气、燃油等因子q燃料 消耗扣减太阳能消耗量热水系统年产热量后的生活热水能耗 电热水器等输配效率耗电量注:图2-7中涉及电气与智能化相关内容用红色表太阳能热水系统年产热量生活热水年耗热量生活热水系统碳排放电力设备一次能源碳排放碳排放的表9-2、表9-3.4.3电梯系统的年耗电量计算见本图集第105页. 特定能量消耗电梯待机能耗需求电力年平均运行小时数年平均待机小时数 电梯额定载重 电梯速度碳排放因子c电梯系统碳排放能耗Mc3电梯系统年耗电量页照明插座系统碳排放电力碳排放因子ce类型场所照明插座系统碳排放电力碳排放因子ce类型场所年运行时间电力碳排放因子c设计建筑电力碳排放因子c设计建筑能耗Nc4照明系统年耗电量类型场所面积年运行时间设计建筑能耗Nc5插座系统年耗电量电器设备年使用时间类型场所面积照明年开启时间类型场所照明功率密度照明系统的碳排放包含普通照明、应急照明、障碍标志照明的类型场所照明功率密度障碍标志照明功率年运行时间持续型应急照明功率电器设备使用率5.1基准建筑的照明、插座系统年耗电量的计算应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB障碍标志照明功率年运行时间持续型应急照明功率电器设备使用率日逐时建筑年运行时间使用率运行时间类型建筑照明/电器设备类型建筑照明/电器设备功率密度基准建筑碳排放照明基准建筑碳排放照明 照明 照明插座系统系统障碍标志照明功率5.2设计建筑的照明、插座系统年耗电量的计算应满足《近零50034-2024中的相关要求,计算流程示例见图2-10.8可再生能源发电5.3基准建筑及设计建筑的照明、插座系统年耗电量计算见本第106~107页.算见本图集第50页。页《光伏发电站设计标准》(2024版)GB50797-2012《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T51368-2019《低压电气装置第7-712部分:特殊装置或场所的要求太阳能光伏(PV)电源系统》GB/T16895.32-2021宜进行光伏建筑一体化设计。在既有建筑上增设建筑光伏系统,应对既有建筑的结构安全性和耐久性及电气安全性进行复核,并应满足相关要求,且不应影响既有建筑的采光、通风及引起建筑能耗的增加。表3-1全国太阳能资源地区类型及主要数据《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T50865-2013《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T37408-2019《光伏发电并网逆变器检测技术规范》GB/T37409-2019《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T34936-2017《光伏发电系统直流电弧保护技术要求》GB/T39750-2021等级名称分级闽值(kWh/².a)等级符号最丰富A很丰富B丰富C一般D注:6为总辐射年辐照量,采用多年平均值(一般取30年平均)《低压电涌保护器第32部分:用于光伏系统的电涌保护器选2.3按建筑光伏系统与建筑的结合方式可分为建筑集成光伏系统择和使用导则》GB/T18802.32-2021(BIPV)和建筑附加光伏系统(BAPV),BIPV对应的组件类型为建材《太阳能资源等级总辐射》GB/T31155-2014型光伏构件,可安装于建筑屋面、采光顶、墙体、幕墙、门窗、遮阳2.1光伏系统的设计应综合当地太阳能资源、建设地环境条件、建所安装的建筑部位相适应。BIPV和BAPV系统的不同应用形式见本图筑条件统筹规划。太阳能资源按总辐射年辐照量划分为四级,全国集第32页。太阳能资源地区类型及主要数据见表3-1.2.4多晶硅电池组件、P型单晶硅电池组件和N型单晶硅电池组件的2.2新建建筑上建设光伏系统应与主体建筑同步设计、施工和验收,平均光电转换效率分别不低于19.4%、21.2%和22.3%,硅基电池组光伏系统电气设计要点校多美双页件、铜锢镓硒(CIGS)电池组件、碲化镉(CdTe)电池组件及其他MPPT电压最小值,光伏组件开路电压、工作电压等确定,光伏组串薄膜组件的平均光电转换效率分别不低于12%、15%、15%、14%.数量由光伏逆变器额定容量、容量配比、光伏组串功率等确定。2.5太阳能光伏系统中的光伏组件设计使用寿命应高于25年,系统中3.2.3同一组串中光伏组件电性能参数宜一致。同一个最大功率跟多晶硅、单晶硅、薄膜电池组件自系统运行之日起,一年内的衰减踪(MPPT)支路上接入的光伏组串的电压、方阵朝向、安装倾角、阴率应分别低于2.5%、3%、5%,之后每年衰减应低于0.7%.影遮挡影响等宜一致.光伏组串的工作电压变化范围应在电力转换2.6光伏组件的方位角一般宜面向正南方向,为避免遮挡,也可在设备的最大功率跟踪电压范围内。正南±20°内调整设计;对于光伏玻璃慕墙等发电系统,若组件安3.3光伏汇流设备装面积不足,也可将组件布置在东、西方向。3.3.1光伏汇流设备应按所采用的组件和电力转换设备(PCE)类型2.7应根据光伏组件在设计安装条件下光伏电池最高工作温度设计根据需要配置.其安装方式,保证系统安全稳定运行。3.3.2光伏汇流设备包括:光伏汇流(盒)套件、组串汇流箱和方2.8设置光伏系统的建筑应设置安装和运行维护的安全防护措施,以阵汇流箱等。及防止光伏电池板损坏后部件坠落伤人的安全防护措施。3.3.3光伏汇流箱应具备汇流、保护功能,宜具备智能监控功能。汇流箱性能应符合《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T3.1光伏系统由光伏方阵、光伏汇流设备(若有)、电力转换设备34936-2017的规定。(PCE)、配电柜、布线系统及监控系统等组成。3.3.4光伏汇流设备、组串式逆变器宜靠近光伏方阵布置,在最大负3.2光伏方阵载条件下,从方阵中最远的组件到电力转换设备输入端的电压降不3.2.1应根据新建建筑或既有建筑的使用功能、建筑外观、建筑结宜超过光伏方阵最大功率点电压的3%.构形式等因素,综合考虑光伏电池组件性能参数,确定光伏组件的3.3.5室内布置的汇流箱应设置散热通风措施。设置在室外时,应类型、规格、数量、安装位置、安装方式等。具有防水、防腐、防紫外线等措施,其外壳防护等级不应低于IP光伏组件串联数量由电力转换设备允许的最大直流输入电压、并应同时满足其审核徐建兵待上.校对李慧美双页3.4电力转换设备(PCE)网逆变器检测技术规范》GB/T37409-2019的要求。按其接入到交流或直流系统可分为光伏逆变器和光伏直流术器3.4.2电力转换设备(PCE)允许的最大输入电压应高于对应下列规定:(IP代码)》GB/T4208-2017相关规定,室内型不应低于IP2,超过1.5.1)光伏逆变器按电气结构分为隔离型逆变器和非隔离点跟踪和限压功能,并宜具备稳压功能。的内部或外部,但不应将连接逆变器的变压器绕组接地35。光系伏统电网设计接地及应用电路见本图集第35页.3)光伏逆变器输出电能质量和并网保护功能应满足相关并网技3.5.1应根据光伏系统安装容量、运营模式、接入点位置等因素选接地及应用电路见本图集第35页.3)光伏逆变器输出电能质量和并网保护功能应满足相关并网技统应以就地消纳为原则,当就地无法消纳光伏系用余电上网模式.用户侧并网的光伏系统宜采用《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T37408-2019和《逆发变电、地并网的接入方式。审核徐建兵待.校对李慧设计吴双人双页273.5.3建筑光伏系统母线电压应根据单个并网点的容量,按接入系3.5.7零碳建筑光伏系统应在并网点光伏电源侧装设电能计量装置,统的要求进行选择,如表3-2所示。最终并网电压等级应综合参考有用于光伏系统发电量统计;电能计量装置应具有双向有功和四象限关标准和电网实际条件,通过技术经济比选论证确定。无功计量功能。计量表选型和配置应符合《建筑光伏系统应用技术表3-2光伏系统并网电压等级序号光伏系统额定容量(kW)电压等级1单相交流220V23标准》GB/T51368-2019第8.3.7条要求,3.5.8并网光伏系统应根据当地电力部门的要求,配置相应通信装3.6安全防护3.6.1直流侧功能性接地注:本表依据《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T51368-2019编制。1)如果交流测和直流侧之间有最基本简单分隔,则允许逆变器3.5.4光伏系统的电能质量中,电压偏差、电压波动和闪变、谐波与直流侧带电部分进行功能性接地。间谐波、电压不平衡度等应分别符合《电能质量供电电压偏差》2)带电部分的功能性接地应在直流侧单点实施,具体要求见本GB/T12325-2008、《电能质量电压波动和闪变》GB/-2008、《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993、《电能质量3.6.2电击防护公用电网间谐波》GB/T24337-2009、《电能质量三相电压不平衡》1)在人员可触及的可导电的光伏组件部位,应采取防接GB/T15543-2008的相关规定。建筑光伏系统向公共连接点注入的直栏或外护物等电击安全防护措施,并设警示标识.流分量应不超过其交流额定值的0.5%.2)直流侧宜采用下列措施之一:双重或加强绝缘,安全特低电3.5.5当光伏系统不允许向电网送电时,应配置逆向功率保护设备,压(SELV)或保护特低电压(PELV).若在直流侧采用SELY或PELY当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏系统应在2s内自动降防护措施,最大直流电压不应超过直流60V.低出力或停止向电网送电。3.6.3针对热效应的防护3.5.6光伏系统主要并网技术要求详见本图集第42页。1)针对光伏系统直流电弧保护见本图集第40、41页.审核徐建兵待.校对李慧设计吴双美双页2)对绝缘故障的防护见本图集第39页.允许电压降及敷设环境等因素进行选择,电缆导体材质、绝缘类型、3.6.4针对过电流的防护绝缘水平、护层类型、导体截面等应符合现行国家标准的规定。1)对组串、子方阵、方阵的过电流保护见本图集第38页.3.7.2直流电缆的额定电压应大于或等于最大开路电压Uocwu,计2)交流供电电缆过载保护电器的额定电流应按照电力转换设备算见本图集第44页.暴露在室外的直流电缆应为防紫外线辐射型,(PCE)的设计电流考虑,该设计电流为制造商给出的最大交流电或敷设在抗紫外线辐射的导管或槽盒中;直流电缆应具有符合应用流。的温度等级,如对于接触或靠近PV组件安装的线路,其电缆应具有3.6.5针对电压干扰和电磁干扰的防护相应温度等级的绝缘,PV组件下面的电缆遭受直接加热的环境温度1)当电力转换设备(PCE)与不同组串PV组件连接点之间的最大至少应按照70℃考虑;适合暴露于水的预期条件;直流电缆应为阻线路长度不小于临界长度,即满足《低压电气装置第7-712部分:燃电缆,阻燃等级及产烟毒性应根据建筑的类别、人流密度及建筑特殊装置或场所的要求太阳能光伏(PV)电源系统》GB/T物的重要性等综合考虑。受移动影响的电缆至少应符合《电缆的导16895.32-2021公式(13)时,应在PV装置直流侧安装SPD,详见本体》GB/T3956-2008中第5类导体要求,不受移动影响的电缆至少应图集第44页.符合第2类导体要求。2)光伏方阵的功能性接地应满足本说明3.6.1条要求。3.7.3光伏系统交流电压降不宜大于3%,光伏系统直流电压降不宜3.6.6安全标识大于2%,且应符合现行行业标准《电力工程直流电源系统设计技术1)光伏汇流设备应设置警示标识。规程》DL/T5044-2014.2)电力转换设备、交流配电柜或专用低压开关柜应设置专用标3.7.4直流电缆宜采用铜芯电缆,应采用多股导体并镀锡。直流侧识和提示性文字符号.标识的形状、颜色、尺寸和高度应满足现行国使用的光伏电缆应选用加强绝缘或双重绝缘电缆。光伏组件连接用家标准《安全标志及其使用导则》GB2894-2008的规定。的光伏组串电缆应选用经过有关标准认证的光伏专用电缆。3.7布线系统设计要求3.7.5为降低瞬态过电压,光伏方阵的线路应以导电环路面积最小3.7.1交流电缆应根据电压等级、持续工作电流、短路热稳定性、的方法敷设。对李慧多页3.7.6根据环境合理选择电缆敷设方式。槽盒、托盘、导管等选择4)直流开关、交流断路器等位置信号、交直流保护动作及报警应满足相关标准要求。光伏电缆与其他布线系统可能发生混淆的地信号等.3.7.7信号线缆,包括控制电缆与通信线缆,其布线应符合4.1建筑光伏系统防雷分类应与建筑物防雷类别一致,其设计应符《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016中的规定。信号电缆合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的相关规应采用屏蔽线,宜避免与电力电缆平行敷设。室外敷设的信号线缆应采用室外型电缆或采取相应的防紫外辐射和防水等防护措3.8光伏发电监控系统设计要求3.8.1光伏系统应设置环境监测系统,监测项目应包括太阳总辐照3.8.2光伏系统宜设置光伏发电监控系统。监控系统应采用开放的3.8.3监控系统应能监测、记录及保存以下参数:1)太阳总辐照量、室外温度、光伏组件背板温度等环境参数;2)直流侧电压、电流和功率等;3)交流侧的电压、电流、功率、频率、发电量、电能质量等;定。4.2新建建筑的光伏系统防雷和接地应与建筑物的防雷和接地系统统一设计,接地电阻值应满足电气系统最小值。在既有建筑增设光伏系统时,应对建筑物原有防雷和接地系统进行评估,不满足设计要求时应进行改造。4.3雷击电磁脉冲防护措施应综合运用防雷等电位连接、屏蔽、合理布线和设置电涌保护器等措施,防止闪电电涌侵入和闪电感应对光伏电气系统和电子信息系统造成损害。4.4光伏系统交流配电接地型式应与所在建筑配电系统接地型式相一致。光伏系统电气设计要点对李慧中多设计吴双美双页名称是否允许向主电网馈电并网电压等级并网点位置方案编号页次建筑光伏系建筑光伏系统电网侧并网逆流光伏系统逆流光伏系统用户侧并网 丰逆流丰逆流光伏系统用户侧并网~10kVDC直流用户侧并网~10DC直流建筑光伏系统分类及方案索引审核徐建兵待.校对李慧言设计吴页定义应用形式应用示意设计注意事项1.光伏卷材或光伏瓦.2.光伏采光顶。3.光伏地砖。4.遮阳棚、雨篷栏板|1.光伏组件尺寸应符合幕墙设计模数,与幕墙协调统一.修;穿过围护结构的线缆槽,应采取相应的防渗水和防积水措施。3.光伏组件不宜设置为可开启窗扇。安全要求,其高度应符合护栏高度的要求热屋面伏组件穿过墙面处,应预埋防水套管,穿墙管线不宜设在结构柱处。牢固连接,防止坠落事件的发生定倾斜度安装光伏组件图集号兵违,校对李易设页设计内容设计内容式中:K一光伏组件的开路电压温度系数;t一昼间环境下光伏组件极限低温(℃);i一工作状态下光伏组件的电池极限高温(℃);Uaptaia一逆变器MPPT电压最小值(V);Uc一光伏组件的开路电压(V);Va一光伏组件的最佳工作电压(V).光伏组串数量(取整);逆变器额定容量(kW).计算之和(kp);N一光伏组件数量;2.光伏方阵年发电量计算)光伏方阵年发电量简化算法式中:【一光伏系统综合效率系数,见本图集第34页;BA一水平面太阳总辐射年辐照量(kVb/m²);Ep一年发电量(kWh);E一标准条件下的辐照度(常数-1KW/m);B一计算时段水平面太阳能总辐照量(kh/M);【一其他效率系数;7i,w一计算时段光伏组件工作温度修正系数;n一计算时段数,1年若按1h间隔计算,则为8760.设计吴双美双页系数I系数名称影响因素系数I数系数采用相应的设计软件进行计算功率逐渐下降的现象功率逐渐下降的现象的峰值功率温度系数和当地平均气温决定光伏组件衰减修正系数【=1+Ap(t,-25)光伏组件温度修正系数光伏组件温度修正系数L一当地平均气温(C),计算月发电量时,应取当方阵输出的衰减光伏组串适配系数光伏系统可利用率故障小时数的差值除以全年总小时数故障小时数的差值除以全年总小时数段下的加权平均效率点的交流电缆损耗等考虑了上述各因素影响后的综合修正系数逆变器平均效率集电线路损耗系数逆变器平均效率集电线路损耗系数光伏系统综合效率系数一般可取0.95-1.0光伏方阵在以最佳倾角安装时,一般可取0.75~0.85审核徐建兵待.校对李慧设计吴双美双页34直流侧应用电路光伏方阵接地状态直流侧应用电路光伏方阵接地状态1.应按照PV组件及PCE制造商的要求进行光伏方阵的接地配置.单分隔时,则允许PCE直流侧带电部分的功能性接地.置之间光伏方阵未接地通过内含隔离变压器的PCE连接至交流侧浮动状态通过不含隔离变压器的PCE连接至交流侧或线导体状态确定光伏方阵接地接地接地未接地的光伏方阵通过隔离型PCE连接至交流侧未接地的光伏方阵通过非隔离型PCE连接至交流侧光伏方阵内含隔离变压器的PCE光伏方阵不含隔离变压器的PCE隔离变压器PV光伏方流供电电缆PY光伏方PY交电电缆义L/Y功能性接地R/GFDI功能性接地R/GFDI见注1见注1接地光伏方阵通过非隔离型PCE和隔离变压器连接至交流侧注:1.图中功能性接地宜采用电阻器(R)接地,当采用直接接地时应采用接地故障自动分断电器(GFDI)。R和GFDI的选择见本图集第39页.2.表3-3所列应用电路未考虑外露可导电部分的接地,未示意光伏方阵连接至直流负荷.页PCE类型集中式逆变器组串式逆变器1输出功率500kW以上输出电压单相220Y、三相380~800Y方案示意简化图例区适用范围适用于光伏方阵接入集中式逆变器件光伏方阵不需要功能性接地时,可取消隔离变压器电力转换设备要求光伏组串的工作电压应在光伏逆变器的最大功率跟踪电压范围内方阵要求阵朝向、安装倾角宜一致方要求安装场地形状规则,日照均匀,无遮挡物图集号页PCE类型组串式逆变器2直流光伏变换器微型逆变器注:1.集中逆变器的升压变压器可独立设置,也可由集中逆变器集成。2.组串式逆变器1的隔离变压器可独立设置,也可由逆变器集成.3.汇流箱与逆变器的直流侧SPD设置要求见本图集第44页.4.光伏组串、光伏子方阵,光伏方阵过电流保护应根据图集第38页表3-4设置.序号名称2光伏组串34组串汇流箱5方阵汇流箱6光伏逆变器8直流光伏变换器输出功率输出电压单相220V、三相380~800Y单相220V或三相380V方案示意简化图例~~适用范围适用于光伏组件接入微型逆变器电力转换设备要求最大功率跟踪电压范围内方阵要求串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致。安装场地形状宜规则,日照均匀,无遮挡物-页要求》GB/T34936-2017的规定。定电压应高于2倍Ueur,Uoemux计算详见《低压电气装置第7-712部分:特殊装置或场所的要求太阳能光伏(PV)电源系统》GB/T16895.32-2021附录B,额定电流应大保护类型设置条件设计要求光伏组串过电流保护多个并联的组串可共用一个过电流保护器Ia>1.5×M×Ig期且I<Laouaon-(M-1)×Ixm光伏子方阵过电流保护阵过电流保护光伏方阵过电流保护其他电源的电流可能馈入光伏方阵时设置I一过电流保护电器的额定电流或整定电流lgar保护设置5.直流线路电压降可按式△V=2×p×L×I:/S确定,式中△U为直流线路电压降(V),p度(n),I为回路计算电流(A),S为导体截面(m²).流值与表3-5中电缆额定电流值相加。光伏组串为In+1.25×Iscwco×(M-1)M₅—最近的过电流保护电器保护的并联组串的总数整个方阵中所有并联光伏组串的数量光伏组串过电流保护电器额定电流I2)1.25×Iscs-uur(该子方阵)光伏子方阵过电流保护电器额定电流L光伏方阵光伏方阵过电流保护电器额定电流I:图集号李慧中设计吴双美双页监测类型和保护内容光伏系统类型隔离型PCE+光伏方阵功能性接地光伏方阵对地绝缘电阻检测间应断开光伏方阵功能性接地线.故障时动作流回路或光伏方阵故障部分允许连接交流电路(允许PCE运行)故障时报警是光伏方阵剩余电流监测测量剩余电流监测系统保护要求见表3-9无要求故障时动作断开功能性接地,允许PCE运行故障时报警是是光伏方阵额定功率P₃(kW)R限定值光伏方阵额定功率P,(kW)7421动作要求11.指示故障,断开功能性接地。2.必要时隔离故障光伏方阵.3.因故障断开后不得自动闭合.4.不得断开保护接地2345监测内容剩余电流限值啊应时间连续剩余电流突变图集号徐建兵待.李慧中设计吴双美双页保护方式名称适用情况保护安装位置隔离组串或光伏系统适用于串联电弧保护力转换设备输入侧短路组串或光伏系统联电弧故障(保护装置后端)力转换设备输入侧开关光伏组件端的并联电弧保护光伏组件或接线盒的输出端适用于串联电弧保护电力转换设备内部隔离或短路装置安装位置示意图开关装置安装位置示意图分立式故障电弧保护装置分立式故障电弧保护装置半分立式故障电弧保护装置表3-11电弧保护装置名称定义结构形式电弧保护功能的装置器.备集成AFPE电弧检测器(AFD)出故障报警信号的装置电弧分断器(AFI)等方式实现灭弧功能的装置图集号徐建兵李慧中吴双页表3-12光伏系统功率控制要求有功功率控制%,响应时间不大于5s一次调频系统接入配电网技术规定》GB/T29319-2024的相关规定无功电压控制在0.95(超前)-0.95(滞后)范围内连续可调表3-13光伏系统故障穿越要求低电压穿越要求U跌落至20%U时,应能不脱网连续运行625msU跌落至20%Ug-85%U,时,在一定范围内不脱网连续见《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T29319-2024图2高电穿越要求压U升高至110%0g-120%U时,应能不脱网连续运行10sU升高至120%Ug-125%U时,应能不脱网U升高至125%Us-130%U,时,应能不脱网连续运运行要求至少运行5s至少运行20s至少运行60s至少运行5min连续运行至少运行3min至少运行30s4电能质量要求电能质量应满足本图集28页第3.5.4条要求,5继电保护要求5.110(6)KV并网的光伏系统,应在并网点安装易操作、可闭锁、具的光伏系统,应在并网点安装易操作、具有明显开断指示、具备开3.1电压适应性表3-14光伏系统电压适应性并网点电压运行要求应满足低电压穿越要求正常连续运行应满足高电压穿越要求3.2电能质量适应性断故障电流的开关。5.210(6)kV并网的光伏系统应配置独立的防孤岛保护装置,380V并网的光伏系统可通过配置独立的防孤岛保护装置或利用逆变器实现防孤岛保护。防孤岛保护动作时间应不大于2s,且应与电网侧线路和安全自动装置保护相配合。防孤岛保护应与其故障穿越要求相配合,且故障穿越优先级高于防孤岛保护。5.3光伏系统高/低压保护应满足故障电压穿越要求,频率保护应满足频率适应性要求,线路保护和剩余电流保护应符合《光伏发电系当光伏系统并网点的电能质量满足《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T29319-2024相关要求时,光伏系统应能正常运行.统接入配电网技术规定》GB/T29319-2024的相关规定。吴双美双页4日照辐射表3-16光伏发电监控系统网网络交换机打印机数据采集器强度 环境温度 环境数据湿度监测系统组件背板温度风速风向防逆流控制器转换设备转换设备转换设备采集内容采集内容汇流设备电能计量装置系统频率各相/线电压开关设备状态各相/线电流电力转换设备直流侧电压系统有功功率直流侧电流系统无功功率总直流功率系统视在功率交流侧相电压/线电压系统功率因数正向电能交流侧相电流/线电流反向电能电压平均总谐波畸变率总有功功率总无功功率电流平均总谐波畸变率总功率因数电网频率环境监测设备环境温度、理度组件背板温度日发电量风速,风向总发电量日照辐射强度上级能耗监测系统
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- DB44-T 2890-2026不可移动文物安全技术防范要求 导则
- 2026年科幻文学作者(科幻文学创作)试题及答案
- 材料类课程设计网
- 贝叶斯网络医疗诊断数据安全设计课程设计
- 笔划猜名字课程设计
- 倒立摆MATLAB控制设计要点课程设计
- 电影城项目可行性研究报告
- 年产600万颗智能汽车底盘域控制器芯片开发项目可行性研究报告
- 49.5MW风电场工程项目可行性研究报告
- 保罗弗莱雷课程设计
- 2026年疾病预防控制中心招聘考试笔试试题含答案
- 2026冶炼厂面试题及答案
- 【新教材】2026年秋人教版(PEP)五年级上册英语全册教案(含教学计划)
- (2026年秋)人教版三年级上册数学教案
- 加气站应急预案
- 2026人教版五年级数学上册《有趣的密铺》课件
- 2026苏教版五年级数学上册第六单元第3课《3的倍数的特征》课件
- 2026秋教科版(新教材)小学科学六年级上册(全册)分层作业及答案附目录p149
- (2026年版)《中国老年2型糖尿病防治临床指南》学习与解读课件
- 孕产妇危重症紧急救治专家共识(2026年版)
- 电厂运行事故处理操作要点培训课件
评论
0/150
提交评论