光伏发电系统课程设计报告(共13页).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《光伏发电系统课程设计报告(共13页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光伏发电系统课程设计报告(共13页).doc(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上目录1.系统设计依据该系统的设计依据有(国标):GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC 61727:2004,MOD)GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验C:设备用恒定湿GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(equ IEC 6
2、0529:1998)GB 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则 GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波GB/T 15543-1995 电能质量 三相电压允许不平衡度GB/T 21086-2007 建筑幕墙GB 50057-94 建筑物防雷设计规范JGJ102-2003 玻璃幕墙工程技术规范JGJT139-2001 玻璃幕墙工程质量检验标准2.负载耗电量设备名称功率(w)日运行时间(h) 日耗电量(wh)电视机85w150w42640电磁炉160023200照明灯40w10只41600电水壶18000.5900洗衣机4001.5600冰箱350w/24h24350电饭煲
3、6501.5975饮水机3005600电风扇60w35900合计97653.系统初始化设计3.1当地气象数据资料*市位于*江上游,*南部。东邻福建省三明市和龙岩市,南毗广东省梅州市、韶关市,西接湖南省郴州市,北连本省吉安市和抚州市。地处北纬24292709,东经1135411638之间。呈典型的。四季分明,光热充足,生长季长,冷暖变化显著,降水丰沛但分配不均等特点。3.2方阵倾斜角设计:25根据当地纬度粗略确定太阳能电池的倾斜角:纬度 025时,倾斜角纬度;纬度 2640时,倾斜角纬度+ 510;纬度 4155时,倾斜角纬度+ 1015纬度 55以上时,倾斜角纬度+ 1520。月份一月二月三月
4、四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年平均平面峰值日照时数2.392.322.453.343.944.395.344.703.943.513.273.023.5525倾斜面日照时数2.682.702.823.423.724.135.034.434.023.873.553.423.654.系统的主要配置说明4.1太阳能电视组件选用型号为120(34)P1447x663,主要参数为:输出峰值功率120W、峰值电压17V、峰值电流7.05、开路电压22V、短路电流7.5A。经计算太阳能电池由18块串联成1路,并联5路,需要120Wp规格组件90块方阵总功率为:120x18x5=10800W。太阳
5、能组件的技术参数:(1)工作电压306V,开路电压396V;(2)工作电流35A,短路电流37.5A;(3)转换效率大于14%;(4)工作温度-4090。太阳能电池方阵的主要特点:(1)采用高效率晶体硅太阳电池片,转换效率高:14%; (2)使用寿命长:25年,衰减小;(3)采用无螺钉紧固铝合金边框,便于安装,抗机械强度高;(4)采用高透光率钢化玻璃封装,透光率和机械强度高;(5)采用密封防水的多功能接线盒。4.2并网逆变器根据以上要求选用德国进口Line Back 10KW并网逆变器。本逆变器的特征如下:(1)无变压器,实现了小型轻量化。(2)功能模块化,可根据需要制定出合理的安装模块。(3
6、)有自立运行功能。停电时自动进行自立运行,向负荷供电。(4)自立运行或者并网运行时有相同容量的功率。(5)由显示单元,可显示输出功率、累计电量、运行状态及异常等内容。(6)带有通信功能,使用GS标准计量软件,可由PC机计量其电流、电压等值。(7)可全自动运行。(8)主要技术参数为: 额定容量:10KVA;直流额定电压:300V,直流额定电流:37A; 直流电压输入范围:160V480V; 交流输出功率因数0.99,频率50Hz,三相AC220V; 输出电流失真度:THD5,各次THD3;逆变器效率90%。4.3方阵支架场地设计 4.3.1屋顶基础在建筑建设时考虑光伏系统的安装,预留埋设好地脚螺
7、栓等固定元件,光伏系统的安装将更为方便快捷,同时注意设计与施工时注意处理来避免屋顶的漏水等问题。支架采用混凝土基础、角钢支架(见基础图),支架倾角30度。 对于组件基础,安装支架的混凝土基础: 基础混凝土的混合比例为1:2:4 (水泥、胶石、 水),采用42号水泥或更细,胶石每块尺寸为20mm 或更小;混凝土的强度等级不宜低于C20。 基础尺寸建议为200mm 宽 200mm 高。长度见基础图。 基础的上表面要在同一水平面上,平整光滑。 支架四个支撑腿所用的基础应保持在同一水平上。 基础上的预埋螺杆应该要求正确地位于基础中央,同样要注意保持螺杆垂直,不要倾斜。 基础上的预埋螺杆应该高出混凝土基
8、础表面50mm。确保已经将基础螺杆的凸出螺纹上的混凝土擦干净。 注意每付组件支架两个基础之间的朝向和尺寸。建议安装一付支架 (不安装太阳组件),将四条支架安装到适当的位置,为基础建造作标记。 4.3.2支架的设计 支架设计,在抗风压及抗腐蚀方面,采取以下措施: 1)所有支架采用国标型钢,多点结合:增加钢支架与屋面结构的连接点,将受力点均匀分布在承重结构,按抗12级台风进行力学设计计算,各连接点选用特制型钢和不锈钢螺栓连接。 2)所有支架都采用热镀锌,局部外裸部分喷涂氟碳涂料来有效防腐。 3) 太阳能电池支架采用混凝土标桩、槽钢底框、角钢支架,支架倾角30度。4.4.配电室设计用于太阳能光伏系统
9、的配电室部分,主要放置直流防雷配电柜、逆变器、交流配电柜等。配电室设置在厂房低压配电房内。配电室应满足以下要求:1)面积不小于6m2。2)电气设备与墙壁之间设不小于0.3m间隔距离用于通风散热。3)配电室内应强制通风或控温。4)配电室地面承重应大于1.5吨/平米。4.5.并网发电系统的防雷为了保证本工程光伏并网发电系统安全可靠,防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况发生,系统的防雷接地装置必不可少。太阳能光伏电站为三级防雷建筑物,防雷和接地涉及到以下的方面:1)地线是避雷、防雷的关键。防止雷电感应:控制机房内的全部金属物包括设备、机架、金属管道、电缆的金属外皮都要可靠接地,每件金属
10、物品都要单独接到接地干线,不允许串联后再接到接地干线上。防止雷电波侵入:在出线杆上安装阀型避雷器,对于低压的220/380V可以采用低压阀型避雷器。要在每条回路的出线和零线上装设。架空引入室内的金属管道和电缆的金属外皮在入口处可靠接地,冲击电阻不宜大于30欧姆。接地的方式可以采用电焊,如果没有办法采用电焊,也可以采用螺栓连接。接地系统的要求:所有接地都要连接在一个接地体上,接地电阻满足其中的最小值,不允许设备串联后再接到接地干线上。光伏电站对接地电阻值的要求较严格,因此要实测数据,建议采用复合接地体,接地机的根数以满足实测接地电阻为准。电气设备的接地电阻R4欧姆,满足屏蔽接地和工作接地的要求。
11、在中性点直接接地的系统中,要重复接地,R10欧姆。防雷接地应该独立设置,要求R30欧姆,且和主接地装置在地下的距离保持在3m以上。引下线采用圆钢或者扁钢,宜优先采用圆钢直径8mm。接地装置:人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或者圆钢。水平接地体宜采用扁钢或者圆钢。圆钢的直径不应该小于10mm,扁钢截面不应小于100 mm2,角钢厚度不宜小于4mm,钢管厚度不小于3-5mm。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5mm,需要热镀锌防腐处理,在焊接的地方也要进行防腐防锈处理。2) 直流侧防雷措施:组件支架应保证良好的接地,光伏组件阵列连接电缆接入直流防雷汇流箱,汇流箱内含高压防雷器保护装置。光伏组件
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 发电 系统 课程设计 报告 13
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内