光伏发电项目设计18268.docx
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1、78梦之园太阳能光伏发电项目设计方案编制单位:光宏照照明有限限公司编制日期:20113年7月12日1. 综合说明1.1. 编制依据光伏发电是是节约能能源利国国利民的的新型产产业,本本着从科科学的角角度展示示他的价价值作为为主导思思想为依依据。根根据国家家现行的的法规和和规范编编制:1) IEC6112155 晶体体硅光伏伏组件设设计鉴定定和定型型2) IEC61173OO.l 光伏组组件的安安全性构构造要求求3) IEC61173OO.2 光伏组组件的安安全性测测试要求求4) GB/T1184779-220011地面面用光伏伏(PVV)发电电系统 概述述和导则则5) SJ/T1111227-1
2、19977光伏伏(PVV)发电电系统过过电压保保护导则6) GB/T 199939-20005光光伏系统统并网技技术要求求7) EN 6117011-19999 光伏组组件盐雾雾腐蚀试试验8) EN 6118299-19998 晶体硅硅光伏方方阵I-V特性性现场测测量9) EN 6117211-19999 光伏组组件对意意外碰撞撞的承受受能力(抗撞击击试验)10) EN 6113455-19998 光伏组组件紫外外试验11) GB 64495.1-119966 光伏伏器件 第1部部分: 光伏电电流电电压特性性的测量量12) GB 64495.2-119966 光伏伏器件 第2部部分: 标准太太
3、阳电池池的要求求13) GB 64495.3-119966 光伏伏器件 第3部部分: 地面用用光伏器器件的测测量原理理及标准准光谱辐辐照度数数据14) GB 64495.4-119966 晶体体硅光伏伏器件的的I-VV实测特特性的温温度和辐辐照度修修正方法法15) GB 64495.5-119977 光伏伏器件 第5部部分: 用开路路电压法法确定光光伏(PPV)器器件的等等效电池池温度(ECTT)16) GB 64495.7-220066 光光伏器件件 第77部分:光伏器器件测量量过程中中引起的的光谱失失配误差差的计算算17) GB 64495.8-220022 光光伏器件件 第88部分: 光
4、伏伏器件光光谱响应应的测量量测量量18) GB/T 182210-20000 晶晶体硅光光伏(PPV)方方阵I-V特性性的现场场测量19) GB/T 189912-20002 光光伏组件件盐雾腐腐蚀试验验20) GB/T 193394-20003 光光伏(PPV)组组件紫外外试验21) GB 2000477.1-20006 光光伏(PPV)组组件安全全鉴定 第1部部分:结结构要求求22) GB 2000477.2-20006 光光伏(PPV)组组件安全全鉴定 第2部部分:试试验要求求23) GB64995-886 地地面用太太阳能电电池电性性能测试试方法;24) GB64997-119866
5、地面面用太阳阳能电池池标定的的一般规规定;25) GB/T 140007-19992 陆陆地用太太阳能电电池组件件总规范范;26) GB/T 140009-19992 太太阳能电电池组件件参数测测量方法法;27) GB/T 95335-119988 地面面用晶体体硅太阳阳电池组组件设计计鉴定和和类型;28) GB/T 110009-19889 太太阳电池池光谱响响应测试试方法;29) GB/T 110010-19889 光光谱标准准太阳电电池;30) GB/T 110012-19889 太太阳电池池电性能能测试设设备检验验方法;31) IEEE 12662-119955 太阳阳电池组组件的测测
6、试认证证规范;32) SJ/T 21996-119822 地面面用硅太太阳电池池电性能能测试方方法;33) SJ/T 95550.229-119933 地面面用晶体体硅太阳阳电池单单体 质质量分等等标准;34) SJ/T 95550.330-119933 地面面用晶体体硅太阳阳电池组组件 质质量分等等标准;35) SJ/T 101173-19991 TTDA775多晶晶硅太阳阳电池;36) SJ/T 104459-19993 太太阳电池池温度系系数测试试方法;37) SJ/T 112209-19999 光光伏器件件 第66部分 标准太太阳电池池组件的的要求;1.2工程程概述 上上海宝山山区科学
7、学技术协协会是对对外宣传传的一个个窗口,梦梦之园太太阳能发发电站是是让更多多人了解解光伏发发电的优优势。 单单晶硅太太阳能电电池的光光电转换换效率为为15%左右,最最高的达达到244%,这这是目前前所有种种类的太太阳能电电池中光光电转换换效率最最高的,但但制作成成本很大大,以致致于它还还不能被被大量广广泛和普普遍地使使用。由由于单晶晶硅一般般采用钢钢化玻璃璃以及防防水树脂脂进行封封装,因因此其坚坚固耐用用,使用用寿命一一般可达达15年年,最高高可达225年。一光伏组组件1 层压件件 2 铝合金金: 保护护层压件件,起一一定的密密封、支支撑作用用 3 接线盒盒: 保护护整个发发电系统统,起到到电
8、流中中转站的的作用,如如果组件件短路接接线盒自自动断开开短路电电池串,防防止烧坏坏整个系系统。接接线盒中中最关键键的是二二极管的的选用,根根据组件件内电池池片的类类型不同同,对应应的二极极管也不不相同。 4 硅胶: 密封封作用,用用来密封封组件与与铝合金金边框、组组件与接接线盒交交界处有有些公司司使用双双面胶条条、泡棉棉来替代代硅胶,国国内普遍遍使用硅硅胶,工工艺简单单,方便便,易操操作,而而且成本本很低。二层压件件结构1钢化玻玻璃:其其作用为为保护发发电主体体(如电电池片),透透光其选选用是有有要求的的,透光光率必须须高(一一般911%以上上);超超白钢化化处理 。2EVAA:用来来粘结固固
9、定钢化化玻璃和和发电主主体(如如电池片片),透透明EVVA材质质的优劣劣直接影影响到组组件的寿寿命,暴暴露在空空气中的的EVAA易老化化发黄,从从而影响响组件的的透光率率,从而而影响组组件的发发电质量量除了EEVA本本身的质质量外,组组件厂家家的层压压工艺影影响也是是非常大大的,如如EVAA胶黏度度不达标标,EVVA与钢钢化玻璃璃、背板板粘接强强度不够够,都会会引起EEVA提提早老化化,影响响组件寿寿命。 3晶体硅硅太阳电电池片,选择有优劣晶体硅太阳能电池片,设备成本相对较低,但消耗及电池片成本很高,但光电转换效率也高。4背板:密封、绝绝缘、防防水(一一般都用用TPTT、TPPE等)材材质必须
10、须耐老化化,钢化化玻璃,铝铝合金一一般都没没问题,关关键就在在与背板板和硅胶胶是否能能达到要要求。编编辑本段段基本要要求11、能够够提供足足够的机机械强度度,使太太阳能电电池组件件能经受受运输、安安装和使使用过程程中发生生的冲击击、震动动等产生生的应力力,能够够经受住住冰雹的的单击力力;2、具具有良好好的密封封性,能能够防风风、防水水、隔绝绝大气条条件下对对太阳能能电池片片的腐蚀蚀;3、具具有良好好的电绝绝缘性能能;4、抗抗紫外线线能力强强;5、工工作电压压和输出出功率按按不同的的要求设设计,可可以提供供多种接接线方式式,满足足不同的的电压、电电流和功功率输出出要求; 5因太阳阳能电池池片串、
11、并并联组合合引起的的效率损损失小; 6太阳能能电池片片连接可可靠; 7工作寿寿命长,要要求太阳阳能电池池组件在在自然条条件下能能够使用用20年年以上; 8在满足足前述条条件下,封封装成本本尽可能能低。三功率计计算光伏发电系系统是由由太阳电电池板、充充电控制制器、逆逆变器和和蓄电池池共同组组成;太太阳能直直流发电电系统则则不包括括逆变器器。为了了使太阳阳能发电电系统能能为负载载提供足足够的电电源,就就要根据据用电器器的功率率,合理理选择各各部件。下下面以1100WW输出功功率,每每天使用用6个小小时为例例,介绍绍一下计计算方法法: 1.首先应应计算出出每天消消耗的瓦瓦时数(包括逆逆变器的的损耗)
12、:若逆变器的的转换效效率为990%,则则当输出出功率为为1000W时,则则实际需需要输出出功率应应为1000W/90%=1111W;若按每每天使用用5小时时,则耗耗电量为为1111W*55小时=5555Wh。2.计算太太阳能电电池板:按每日有效效日照时时间为66小时计计算,再再考虑到到充电效效率和充充电过程程中的损损耗,太太阳能电电池板的的输出功功率应为为5555Wh/6h/70%=1330W。其其中700%是充充电过程程中,太太阳能电电池板的的实际使使用功率率。四光伏组组件方阵阵设计( F; |- s44 ) PL/ X22 u& s88 v44 V 计算太太阳电池池组件的的基本方方法是用用
13、负载平平均每天天所需要要的能量量(安时时数)除除以一块块太阳能能电池组组件在一一天中可可以产生生的能量量(安时时数),这这样就可可以算出出系统需需要并联联的太阳阳电池组组件数,使使这些组组件并联联就可以以产生系系统负载载所需要要的电流流,将系系统的标标称电压压除以太太阳能电电池组件件的标称称电压,就就可以得得到太阳阳电池组组件需要要串联的的太阳能能电池组组件数,使使用这些些太阳电电池组件件串联就就可以产产生系统统负载所所需要的的电压。% v?# r- a: F: C! 并联的组件数量每天平均负载/组件每天输出0 w: c% L! A4 ( u 串联组件数量 系统电压/组件电压2 RC. p9
14、j( W5 C _& w, I5 P- V J; x简易公式:& d, l! * |6 E; V, h; N( ?; M: P太阳能电池组功率=负载功率*用电时间/当地日平均峰值日照时数*损耗系数+ A1 4 R! u G; c蓄电池容量=负载功率*用电时间/系统电压*连续阴雨天数*系统安全系数 并联的组件数量 每天平均负载/组件每天输出 串串联组件件数量 系统电电压/组组件电压压 CC本系统按55套光伏伏电池组组。其中,有四块块光伏电电池每个个面积为为0.39平方计计1.995*44=7.80平平方,另另1组单单独安置置在小岛岛上共有有九块组成面面积是22.311*9+20.79平平方,总总
15、计光伏伏电池面面积为228.559平方方。系统统为光伏伏离网发发电单元元要求进行行设计,选用2台智能型汇流箱,可以根据逆变器输入的直流电压范围把规格相同的光伏组件串联组成1个光伏组件串列接入汇流箱进行汇流。对于光伏并网发电系统,为了减少光伏组件与逆变器之间连接线,方便维护,提高可靠性,一般需要在光伏组件与逆变器之间增加直流汇流装置。根据逆变器输入的直流电压范围,把一定数量的规格相同的光伏组件串联组成1个光伏组件串列,再将若干个串列接入光伏阵列防雷汇流箱(见图1)进行汇流,通过防雷器与断路器后输出,方便了后级逆变器的接入。通过防雷器与断路器后输出,智能汇流箱可接入16路太阳电池串列每路电流最大可
16、达12A,配有高压防雷器,正、负极都具备防雷功能。能够实时监测16路电流大小,汇流后电压大小,断路器开关状态,防雷器工作状态,通过RS485通讯,可在显示屏上观察。在进行独立立光伏系系统中,必必不可少少的一环环就是蓄蓄电池,现对蓄电电池的容容量和蓄蓄电池组组的串并并联组成成构思作作设计。 蓄电电池容量量的基本本公式33 b44 L: qz77 T( u C 蓄电电池的容容量=自自给天数数*日平平均负载载/最大大放电深深度 (通常常情况下下,如果果使用的的是深循循环型蓄蓄电池,推推荐使用用80%放电深深度(DDOD);如果使使用的是是浅循环环蓄电池池,推荐荐选用使使用500%DOOD。)1.蓄电
17、池的串并联方法 每个蓄电池都有它的标称电压。为了达到负载工作的标称电压,我们将蓄电池串联起来给负载供电,需要串联的蓄电池的个数等于负载的标称电压除以蓄电池的标称电压。负载标称电压/串联蓄电池数9 ?/ O5 y8 KX. g0 E=1 Q* q! u$ B) N1 n5 2.蓄电池标称电压 我们用一个小型的交流光伏应用系统作为范例。假设该光伏系统交流负载的耗电量为10KWh/天,如果在该光伏系统中,我们选择使用的逆变器的效率为90,输入电压为24V,那么可得所需的直流负载需求为462.96Ah/天。(10000 Wh 0.9 24 V = 462.96 Ah)。我们假设这是一个负载对电源要求并
18、不是很严格的系统,使用者可以比较灵活的根据天气情况调整用电。我们选择5天的自给天数,并使用深循环电池,放电深度为80。那么:蓄电池容量5天462.96Ah/0.82893.51Ah。y q5 m7 p7 G# - 2 y如果选用2V/400Ah的单体蓄电池,那么需要串连的电池数:* l% y4 z) V: N+ 9 l% X% u4 I& h/ b- ( x: U7 R: J% a4 n 串联蓄电池数24V/2V=12(个)) o0 Y0 * R! P4 X9 d/ F需要并联的蓄电池数:) $ e2 * u: S1 L 并联蓄电池数2893.51/4007.23我们取整数为8。所以该系统需要
19、使用2V/400Ah的蓄电池个数为:12串联8并联 = 96(个)。! c- B1 lG& E4 r: w. l( E- & j9 w8 V1 |1 Y3.蓄电池池组并联联设计 当计算算出了所所需的蓄蓄电池的的容量后后,下一一步就是是要决定定选择多多少个单单体蓄电电池加以以并联得得到所需需的蓄电电池容量量。这样样可以有有多种选选择,例例如,如如果计算算出来的的蓄电池池容量为为5000Ah,那那么我们们可以选选择一个个5000Ah的的单体蓄蓄电池,也也可以选选择两个个2500Ah的的蓄电池池并联,还还可以选选择5个个1000Ah的的蓄电池池并联。从从理论上上讲,这这些选择择都可以以满足要要求,但
20、但是在实实际应用用当中,要要尽量减减少并联联数目。也也就是说说最好是是选择大大容量的的蓄电池池以减少少所需的的并联数数目。这这样做的的目的就就是为了了尽量减减少蓄电电池之间间的不平平衡所造造成的影影响,因因为一些些并联的的蓄电池池在充放放电的时时候可能能会与之之并联的的蓄电池池不平衡衡。并联联的组数数越多,发发生蓄电电池不平平衡的可可能性就就越大。一一般来讲讲,建议议并联的的数目不不要超过过4组。 目前,很多光伏系统采用的是两组并联模式。这样,如果有一组蓄电池出现故障,不能正常工作,就可以将该组蓄电池断开进行维修,而使用另外一组正常的蓄电池,虽然电流有所下降,但系统还能保持在标称电压正常工作。
21、五离网逆逆变器采采用模块块部件的的完整系系统解决决方案离网逆变器器1台,具具有蓄电电池过充充电、蓄蓄电池过过放电、负负载过载载、负载载短路等等报警功功能,可可多路汇汇流输入入控制,采采用微电电脑芯片片智能控控制,充充放电各各参数可可设定,各各路充电电电压检检测具有有回差差控制制功能,可可防止开开关进入入振荡状状态,控控制电路路与主电电路完全全隔离,具具有抗干干扰能力力强,控控制器采采用LCCD液晶晶显示屏屏,电量量AH累累计功能能,包括括光伏发发电量,负负载用电电量,蓄蓄电池电电量的累累计功能能,有RRS4885通讯讯便于实实时测控控和显示示,具有有温度补补偿功能能。离网逆变器器建块组成:XW
22、逆逆变器、充充电控制制器、自自动发电电机起动动模块,以以及系统统控制板板系统控控制板(SSCP)实实现了简简单的配配置,防防止对参参数的意意外修改改,同类最最佳的浪浪涌性能能为负载载的起动动提供55 kWW的真实实功率输输出(不不仅是电电流),数字化化控制提提供了稳稳定的电电压调节节,同时时为困难难负载提提供起动动浪涌 。单相系统统的多单单元可扩扩展性转转换器内内带Xaanbuus网络络和同步步端口,可可与同步步的转换换与充电电模块进进行无缝缝的通信信,经等效效电源功功率因数数校正的的电池充充电模块块都提供供两个AAC输入入端。最大输出功功率5KKW,系系统最大大效率998.55%稳定、高高效
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- 发电 项目 设计 18268
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