小型并网太阳能发电系统设计方案.doc
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1、小型并网太阳能发电系统设计方案(一)、小型并网太阳能发电系统的构成小型并网太阳能发电系统主要由下列部分构成: 太阳能电池模组; 太阳能电池板支架; 直流配电箱(含防雷模块及信号); 太阳能并网逆变器; 交流配电箱(含防雷模块、计量表及ATS); 屋顶避雷针、接地网、等电位、设备防雷; 太阳能发电系统的监控(包括直流配电箱、太阳能并网逆变器、分布式交流配电箱、电力防雷器件、低压配电系统、发电输电状况等)。1、客户对系统的要求 该太阳能发电系统用于屋顶太阳能并网电源系统; 太阳能功率为3kW,以用户自用电为主,多余电能送给电网; 该系统采用屋顶斜面安装架构或平屋顶标准支架安装架构;2、系统方案该太
2、阳能发电系统供率很小,仅为3kW,因此,并网点为家庭电源并网接入。方案电路图如下:由3kWp并网逆变器构成的3kW系统示意图(二)太阳能电池板与太阳能电池模组的选择对于标准型太阳能发电系统,我们可以选用单晶硅太阳能电池板或多晶硅太阳能电池板。一般情况下,当建设空间受限或场地成本较高时,优先选用效率高的单晶硅或多晶硅太阳能电池板。为减少电力电缆的布线及线路复杂度及系统的可用性,本设计尽量采用功率大的太阳能板,并网逆变器可考虑户内安装,设计如下:根据所选用的并网逆变器模块规格,允许输入的直流电压范围为150Vdc-450Vdc,最大功率为2kWp或3kWp,太阳能方阵采取串联和/或并联方式,接入并
3、网逆变器,其设计如下:1、太阳能电池板串联对于3kW系统,太阳能电池板串联后构成一组,其开路电压不能超过并网逆变器的最高输入电压,且能尽量地提高太阳能板串联后的输出电压,以便满足逆变器最大功率输出,选择由9块165Wp薄膜电池板串联,则:每组最高开路输出电压:29.13Vdc X 9 = 262.2Vdc每组额定输出电压: 22.8Vdc X 9 = 205.2Vdc每组额定输出功率: 165Wp X 9 = 1485Wp每台逆变器总输出功率:1485Wp X 2 = 2970Wp光伏组件的选型为了有效利用太阳光,必须选择光电转换效率高的光伏组件作为系统的发电单元。项目采用了 SKY-190M
4、 型的单晶硅太阳能电池组件,其参数见表 2。表 2 单晶硅 SKY-190M 的主要参数项目名称技术参数峰值功率190W峰值电压36.6V峰值电流5.19A开路电压44.9V短路电流5.49A尺寸1580*808*35mm重量16kg开路电压温度系数-0.31%/工作温度-40+852、采用3kW并网型逆变器构成3kW系统输入为2路各1.65kW输入,如下图所示:采用3kW并网逆变器的电路此时,并网逆变器每路输入功率为:1.485kW X 1 = 1.485kW (1.8kW)每台并网逆变器实际输出功率为:1.485kW X 2 = 2.97kW(三)分布式直流配电箱设计分布式直流配电箱是将太
5、阳能电池组矩阵的直流输出,按照太阳能控制器的要求分成若干个符合控制器输入电压及电流要求组,并通过该配电箱汇合后集中将电能送入太阳能控制器。因为太阳能电池组放置在室外,为避免被其它物体遮挡阳光,通常放置在最高处,很容易遭受到雷电袭击,因此,太阳能电池模组需要做好雷电防护。该分布式直流配电箱内部配置了防雷模块,以保护太阳能控制器免受雷电袭击。其中,对防雷器件,采用带辅助触点的器件,当雷电造成防雷器件损坏后,辅助触点闭合,可以给出故障信号,同时因为雷击大电流流经直流电缆,导致保护熔丝熔断,防止再次雷击造成后面设备(如防逆二极管模块及并网逆变器)的损坏。当雷击故障发生后,维护人员收到监控发出的故障及定
6、位信息,能及时对损坏器件进行更换修复。当太阳能电池板开路、熔丝熔断或防逆二极管损坏,造成一组太阳能方阵没有输出,通过对逆变器的输入状况分析,可以告警并定位故障。直流配电箱与并网型逆变器使用数量相同,如下:3kW逆变器直流配电箱台数1每串分路额定输入电压(Vdc)205.2每串分路最高输入电压(Vdc)262.2每串分路输入电流(Adc)7.24分布式直流配电箱总功率(kWp)2.97逆变器每端口输入功率(kWp)1.485逆变器每端口输入电流(Adc)7.24实际太阳能输出总功率(kWp)2.97防雷器件规格40kA/820us三极防雷模块数量2(四)并网型光伏逆变器设计与选用逆变器的选择并网
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