2022年MWp太阳能电站专业技术方案.docx
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1、精品学习资源10 兆瓦太阳能电站方案10 兆瓦的太阳能光伏并网发电系统,举荐接受分块发电、集中并网方案,将系统分成10 个 1 兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过0.4KV/35KV 变压配电装置并入电网, 最终实现将整个光伏并网系统接入 35KV中压沟通电网进行并网发电的方案;本系统依据 10 个 1 兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每个 1 兆瓦发电单元接受 4 台 250KW并网逆变器的方案; 每个光伏并网发电单元的电池组件接受串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和沟通防雷配电柜并入0.4KV/35KV 变压配电
2、装置;(一)太阳能电池阵列设计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,其稳固性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约 36-40 元;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, 商业化电池的转换效率在 13%-15%,在寿命期内有确定的效率衰减 ,但成本较低, 每瓦售价约 34-36 元;两种组件使用寿命均能达到 25 年,其功率衰减均小于15;(2) )依据性价比本方案举荐接受165WP 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:欢迎
3、下载精品学习资源2、并网光伏系统效率运算2并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、沟通并网等三部分组成;( 1)光伏阵列效率 1:光伏阵列在 1000W/m 太阳辐射强度下 , 实际的直流输出功率与标称功率之比;光伏阵列在能量转换过程中的缺失 包括:组件的匹配缺失、表面尘埃遮挡缺失、不行利用的太阳辐射损失、温度影响、 最大功率点跟踪精度、 及直流线路缺失等, 取效率 85%运算;2 逆变器转换效率 2:逆变器输出的沟通电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率 95%运算;( 3)沟通并网效率 3:从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%运算;
4、( 4)系统总效率为: 总 12 385%95% 95%=77% 3、倾斜面光伏阵列表面的太阳能辐射量运算从气象站得到的资料,均为水平面上的太阳能辐射量,需要换算成光伏阵列倾斜面的辐射量才能进行发电量的运算;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,较简便的辐射量运算体会公式为:R S sin+ /sin+D式中: R 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欢迎下载精品学习资源D 散射辐射量中午时分的太阳高度角光伏阵列倾角依据当地气象局供应的太阳能辐射数据,按上述公式运算不同倾斜面的太阳辐射量,具体数据见下表:表10 不同倾斜面各月的太阳辐射量(2倾角
5、3034363840424446501 月136.5140.5142.3144145.6147148.3149.4151.42 月146.7149.8151.1152.3153.4154.3155.1155.7156.53 月193.1194.7195.3195.8196.1196.2196.1196195.14 月180.4180.2179.9179.4178.9178.9178.2177.4176.45 月247.8245.6244.3242.7240.9239236.9234.5229.36 月241.6238.5236.7234.7232.5230.1227.5224.8218.77
6、月230.7228.1226.5224.7222.7220.5218.1215.5209.88 月226.2225.2224.5223.5222.3220.9219.3217.5213.39 月196.3197.6198198.2198.2198.1197.7197.2195.510 月181.9185.5187.1188.4189.6190.6191.4192192.611 月142.3146.6148.5150.3151.9153.4154.7155.9157.812 月127.4131.7133.7135.5137.2138.8140.3141.6143.8全年2251.32264.72
7、268.4227022702268226322572239KWH/m)4、太阳能光伏组件串并联方案太阳能光伏组件串联的组件数量Ns=560/23.5 0.5=24(块),这里考虑温度变化系数 , 取太阳能电池组件18 块串联 , 单列串联功率P=18 165Wp=2970W;p单 台 250KW 逆 变器 需 要 配 置 太 阳 能 电 池组 件 串 联 的 数 量Np=250000 2970 85 列, 1兆瓦太阳能光伏电伏阵列单元设计为340 列支路并联,共计6120 块太阳能电池组件,实际功率达到1009.8KWp;欢迎下载精品学习资源整个 10 兆瓦系统所需 165Wp电池组件的数量
8、M1=106120=61200(块),实际功率达到10.098兆瓦;该工程光伏并网发电系统需要165Wp 的多晶硅太阳能电池组件61200 块,18 块串联,3400 列支路并联的阵列;5、太阳能光伏阵列的布置(1) 光伏电池组件阵列间距设计为了防止阵列之间遮阴 , 光伏电池组件阵列间距应不小于D:D=0.707H/tan arcsin0.648cos-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);依据上式运算,求得: D=5025;取光伏电池组件前后排阵列间距5.5M;55005500欢迎下载精品学习资源27005371
9、2700537127005371欢迎下载精品学习资源(2) 太阳能光伏组件阵列单列排列面布置见下图:99210086072613119556(三)直流配电柜设计每台直流配电柜依据250KWp的直流配电单元进行设计, 1 兆瓦光伏并网单元需要 4 台直流配电柜;每个直流配电单元可接入10 路123145612324器 156欢迎下载精品学习资源123945612310456单元5 / 17欢迎下载精品学习资源光伏方阵防雷汇流箱, 10 兆瓦光伏并网系统共需配置40 台直流配电柜;每台直流配电柜分别接入1 台 250KW逆变器,如下图所示:直流配电柜每个 1MW并网单元可另配备一套群控器(选配件)
10、 ,其功能如下:(1) ) 群控功能的说明:这种网络拓朴结构和把握方式适合大功率光伏阵列在多台逆变器公用可分断直流母线时使用,可以有效增加系统的总发电效率;(2) ) 当太阳升起时,群控器把握全部的群控用直流接触器KM1 KM3闭合,并指定一台逆变器INV1 第一工作,而其他逆变器处 于待机状态;随着光伏阵列输出能量的不断增大,当INV1 的功率达到 80%以上时,把握直流接触器KM2断开,同时把握 INV3 进行工作;随着日照连续增大, 将按上述次序依次投入逆变器运行; 太阳落山时, 就按相反次序依次断开逆变器; 从而最大限度地削减每台逆变器在低负载、低效率状态下的运行时间,提高系统的整体发
11、电效率;(3) ) 群控器可以通过 RS485总线猎取各个逆变器的运行参数、故障状态和发电参数,以作出运行方式判定;(4) ) 群控器同时供应友好的人机界面;用户可以直接通过LCD和按键实现运行参数观看、运行模式设定等功能;(5) ) 用户可以通过手动方式解除群控运行模式;(6) )群控器支持至少 20 台逆变器依据群控模式并联运行;欢迎下载精品学习资源(四)太阳能光伏并网逆变器的选择此太阳能光伏并网发电系统设计为10 个 1 兆瓦的光伏并网发电单元,每个并网发电单元需要4 台功率为 250KW的逆变器,整个系统配置 40 台此种型号的光伏并网逆变器,组成10 兆瓦并网发电系统;选用性能牢靠、
12、效率高、可进行多机并联的逆变设备,本方案选用额定容 量为 250KW的逆变器,主要技术参数列于下表:容量250KW隔离方式工频变压器最大太阳电池阵列功率275KWp最大阵列开路电压900Vdc太阳电池最大功率点跟踪(MPPT)范畴最大阵列输入电流450Vdc 880Vdc560AMPPT精度额定沟通输出功率99250KW总电流波形畸变率功率因数0.99效率94%答应电网电压范畴(三相)答应电网频率范畴夜间自耗电爱惜功能320V 440AC4751.5Hz50W极性反接爱惜、短路爱惜、孤岛效应爱惜、过喜爱惜、过载爱惜、接地爱惜、欠压及过压爱惜等表 13250KW 并网逆变器性能参数表通讯接口(选
13、配)RS485或以太网使用环境温度使用环境湿度 20 400 95%尺寸(深宽高)mm800 1200 2260噪音 50dB防护等级IP20 (室内)欢迎下载精品学习资源电网监控依据 UL1741 标准电磁兼容性电网干扰EN50081,part1 ; EN50082,part1EN61000-3-41、性能特点选用光伏并网逆变器接受 32 位专用 DSPLF2407A把握芯片,主电路接受智能功率 IPM 模块组装, 运用电流把握型 PWM有源逆变技术和优质进口高效隔离变压器,牢靠性高,爱惜功能齐全,且具有电网侧高功率因数正弦波电流、无谐波污染供电等特点;该并网逆变器的主要技术性能特点如下:(
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