屋顶光伏并网发电系统技术方案.doc
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1、屋顶光伏并网发电系统技术方案目录一、系统原理框图2二、相关规范和标准3三、屋顶光伏发电系统的设计2四、设计过程4 4.1并网逆变器介绍4 4.2太阳能电池组件4 4.3光伏阵列防雷汇流箱介绍9 4.4直流防雷配电柜介绍10 4.5系统监控装置4 4.6系统防雷接地装置4五、设备清单及报价12一、系统原理设计二、相关规范和标准2.1光伏电池组件制造、试验和验收可参考如下标准:GB/T 6497-1986 地面用太阳电池标定的一般规定GB/T 9535-1998(IEC61215) 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型GB/T 18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量GB/T
2、 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则GB/T 12632-1990 单晶硅太阳电池总规范2.2本并网逆变系统的制造、试验和验收可参考如下标准:GB/T 191 包装储运图示标志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
3、.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(equ IEC 60529:1998)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2.3升压系统制造、试验和验收可参考如下标准:GB311.1683 中压输变电设备的绝缘配合,高电压试验技术GB311.788 中压输变电设备的绝缘配合使用导则GB120786 电压互感器GB120787 电流互感器GB198489 交流中压断路器GB198589 交流中
4、压隔离开关和接地开关GB390691 335kv交流金属封闭开关设备GB726187 继电器及继电保护装置基本试验方法GB1103289 交流无间隙金属氧化物避雷器GB5015091 电气装置安装工程电气设备按接试验标准GB1094.1 电力变电器 第1部分 总则GB1094.2 电力变电器 第2部分 温升GB1094.3 电力变电器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验GB1094.5 电力变电器 第5部分 承受短路的能力GB/T4942 外壳防护等级(1P代码)GB15166.2 交流中压熔断器 限熔断器三、屋顶光伏发电系统的设计3.1安装屋顶光伏系统要遵循的基本步骤1.确保屋顶或其他安装位置的面
5、积大小可以容纳将要安装的光伏系统。 2.安装时,需要检查屋顶是否能够承受外加光伏系统的质量,必要时还需要增强屋顶的承重能力。3.根据建筑屋顶的设计标准,妥善处理屋顶。4.严格按照规范和步骤安装设备。5.正确、良好地设置接地系统,能有效避免雷击。6.检查系统运行是否良好。7.确保设计和相关设备能够满足当地电网的并网需求。8.最后,由权威检测机构或电力部门对系统进行全面检测。 3.2 屋顶光伏系统的安装1屋顶结构最方便和最适当装置光伏阵列的地方是在建筑物的屋顶。对于斜面屋顶,光伏阵列应该被安装在屋顶上并且和屋顶的表面平行,用支架隔开数厘米以达到冷却的目的。如果是水平屋项,还可以设计出一种优化倾斜角
6、度的支架结构,并把它安装在屋顶上。屋顶安装光伏系统必须注意屋顶结构和屋顶防渗透层的密封性。一般而言,每100瓦光伏组件都要求有一个支撑托架。对于一栋新建筑,支撑托架通常在安装屋顶盖板之后、加装屋顶防水材料之前进行安装。负责阵列安装系统的工作人员在安装屋顶时就可以安装支撑托架。 砖瓦屋顶在结构上往往被设计成接近于它的负重能力极限。在这种情况下,屋顶结构必须得到加强,以承受额外的光伏系统重量,或将砖瓦屋顶改变成专门带状的区域安装光伏阵列。如果把砖瓦屋顶转变成较轻的屋面产品,就没有必要加强屋顶结构,因为这种屋顶和光伏阵列的合成质量要轻于被取代的砖瓦屋面产品的质量。 2遮荫结构能够替代屋顶安装的是遮荫
7、结构安装光伏系统。这种遮荫结构可能是一个天井或双层的遮阳网格,在这些地方,光伏阵列成了遮阳物。这些遮阳系统可以支持小型或大型的光伏系统。 这种带光伏系统的建筑比标准的天井覆盖成本稍有不同,特别是光伏阵列作为部分或全部遮荫屋顶。如果光伏阵列安装的角度比一般的遮阳结构陡峭一些,那么就有必要对屋顶结构进行改进以适应风力载荷。光伏阵列的质量是1525千克平方米,这个质量在遮荫支持结构的负重极限之内。安装屋顶支架的相关劳动力开支可以计入整个天井覆盖建设的成本之中。全部建设成本很可能要高于在屋顶安装的成本,但是这种遮荫结构产生的价值经常会抵消那些多出的成本。 要考虑的其他问题包括:简化阵列的维护,组件的接
8、线、导线的连接必须保持美观,不能种植爬藤植物或者必须勤修剪这些爬藤植物以保持组件及其接线不受干扰。 3.光伏建筑一体化(BIPV)另一种类型的系统是用建筑一体化的光伏阵列取代了一些传统的屋面产品。安装使用这类产品必须注意要确保正确安装并使之达到必要的防火等级,并要求合理安装以避免屋顶漏水。4.屋顶坡度和方向对发电的影响屋顶的倾斜度和朝向会影响太阳光照射到组件表面的角度,这些影响的具体体现如表1所示,说明如果当地光伏阵列放置坡度在7:12的屋顶上,面向正南的修正因数为100,当屋顶的倾斜角能量的3以下。一个合理的损失系数应该是5。四、设计过程4.1并网逆变器介绍此次光伏并网发电系统设计为15个1
9、00KW并网发电单元,每个并网发电单元配置1台型号为BNSG100KS并网逆变器,整个1.5MW系统配置15台BNSG100KS并网逆变器。4.1.1性能特点简介BNSG100KS并网逆变器采用美国TI公司专用DSP控制芯片,主电路采用日本三菱IGBT模块组装, 运用电流控制型PWM有源逆变技术和优质高效隔离变压器,可靠性高,保护功能齐全,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性能特点如下:(1) 采用美国TI公司DSP芯片进行控制;(2) 采用日本三菱IGBT模块,增强系统的可靠性;(3) 光伏电池组件的最大功率点跟踪技术(MPPT);(4) 交流输出侧隔
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