船舶行业屋顶光伏建设技术规范(T-CANSI 85—2023).pdf
《船舶行业屋顶光伏建设技术规范(T-CANSI 85—2023).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《船舶行业屋顶光伏建设技术规范(T-CANSI 85—2023).pdf(24页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、ICS 47.020.01 CCS U 01 中国船舶工业行业协会团体标准 T/CANSI 852023 2023-03-31 发布 2023-04-01 实施 中 国 船 舶 工 业 行 业 协 会 发 布 船舶行业屋顶光伏建设技术规范 Technical code for Rooftop Photovoltaic Power System Construction of Shipbuilding Industry T/CANSI 852023 I 目 录 前 言.III 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.2 4 设计要求.3 4.1 主要设计内容.3 4.2 主要设计要
2、求.3 4.3 设计安全要求.3 5 主要设备技术要求.4 5.1 组件与逆变器.4 5.2 支架.4 5.3 光伏汇流箱.4 5.4 电缆.5 5.5 桥架.5 5.6 监控系统.5 5.7 电能质量要求.6 5.8 通讯安全要求.6 6 施工要求.7 6.1 开工具备条件.7 6.2 土建工程.7 6.3 场地及地下设施.8 6.4 支架安装.8 6.5 光伏组件安装.8 6.6 汇流箱安装.8 6.7 逆变器安装.8 6.8 电气二次系统.9 6.9 其他电气设备安装.9 6.10 防雷与接地.9 6.11 架空线路及电缆.10 7 验收要求.10 7.1 土建及屋面部分.10 7.2
3、屋顶混凝土结构快或承压块及砌体.10 7.3 光伏组件与组件方阵.10 7.4 电缆.11 7.5 桥架与管线.11 7.6 汇流箱.11 7.7 光伏并网逆变器.12 7.8 防雷与接地.12 T/CANSI 8520XX II 7.9 巡检通道.12 7.10 电气设备房.12 7.11 系统性能评价.13 8 运行与维护要求.13 8.1 屋顶光伏发电系统文档与现场标识管理.13 8.2 运行维护管理要求.14 8.3 光伏发电系统数据采集、存储、处理、分析.15 9 现场安全管理.15 9.1 人员安全管理.15 9.2 施工安全管理.15 9.3 重要区域禁入管理.15 9.4 防火
4、与防直流拉弧措施.16 9.5 防风、防雨、防灾害性天气措施.16 附 录 A(资料性)光伏发电系统评价计算方法.17 附 录 B(资料性)项目验收意见模板.18 T/CANSI 852023 III 前 言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则给出的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国船舶工业行业协会归口。本文件起草单位:中国船舶集团有限公司第七一四研究所、中国节能协会、天津新港船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院、中国船级社质量
5、认证公司、山海关船舶重工有限责任公司。本文件主要起草人:宋晓晓、谭效时、韩占猛、李明、王琮、孙国立、佟盛、高健、张军涛、柴博、王挺、李东艳、张亮亮、关燚、侯跃、刘明波、梁波、王海文、汪忠延、马天贺、李鹏、王远志、马飞、胡晓明、王婷、李耀智、向可祺、李敬岩、张婷、闫勇。T/CANSI 852023 1 船舶行业屋顶光伏建设技术规范 1 范围 本文件规定了船舶行业屋顶光伏建设项目的设计要求、主要设备技术要求、施工要求、验收要求、运行与维护要求及现场安全管理等内容。本文件适用于船舶行业建(构)筑物屋顶的分布式光伏发电项目。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的
6、条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 93 标准型弹簧垫圈 GB/T 97.1 平垫圈A级 GB/T 912 碳素结构钢和低合金结构钢 GB 2951 电缆机械物理性能与实验方法 GB 2952.1 电缆外护层 GB/T 3098.1 螺栓螺钉和螺柱 GB/T 3098.2 螺母和粗牙螺纹 GB 3953 电工圆铜线 GB 3955 电工圆铝线 GB 3957 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T 5117 非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T 5118 热强钢焊条 GB 5237 铝合金建筑性型材 GB
7、/T 5267.3 紧固件热浸镀锌层 GB/T 5780 六角头螺栓 GB/T 6170 六角螺母 GB 6995.3 电线电缆识别标志方法 GB 8170 数值修约规则 GB 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB/T 11253 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB 12666 阻燃电缆燃烧试验方法 GB/T 13912 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法 GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧实验方法 GB 26860 电业安全工作规程 GB/T 29319 光伏发电系统接入配电网技术规定 GBT 33593 屋顶电源并网技术要求 T/CANSI 852023
8、 2 GB/T 34936 光伏发电站汇流箱技术要求 GB 50009 建筑结构荷载规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50026 工程测量规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50147 电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范 GB 50148 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB 50149 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 GB 50169 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 GB 50168 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 GB 50171 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB
9、50173 电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50207 屋面工程质量验收规范 GB 50254 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB 50229 火力发电厂与变电站设计防火规范 GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准 GB/T 50795 光伏发电工程施工组织设计规范 GB 50797 光伏发电站设计规范 GB/T 50866 光伏发电站接入电力系统设计规范 DL/T 544 电力通信运行管理规程
10、 DL/T 598 电力系统自动交换电话网技术规范 DL/T 1253 电力电缆运行规程 DL 5009.1 电力建设安全工作规程 DL 5027 电力设备典型消防规程 DL/T 5210.1 电力建设施工质量验收及评定规程 JGJ/T 264 光伏建筑一体化系统运行与维护规范 NB/T 32015 屋顶电源接入配电网技术规定 IEC 61724-1 光伏系统性能 第1部分:监测 IEC 61000-4-30 电磁兼容 第4-30部分 试验和测量技术电能质量 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 屋顶光伏发电系统 Rooftop Photovoltaic Power System
11、 接入电网电压等级35千伏及以下,且单个并网点总装机容量不超过6MWp,在建(构)筑物的屋顶上建设,且在本区域内配电系统平衡调节为特征的光伏发电项目。T/CANSI 852023 3 4 设计要求 4.1 主要设计内容 4.1.1 本文件包含的设计范围包括光伏发电系统的所有设计工作,按设计阶段分为初步设计、施工图、竣工图设计。4.1.2 设计内容包括光伏发电系统的所有电力生产设施及辅助设施的设备选型、布置及安装,设计文件应包括图纸、说明安装工艺和方法及必要的零配件和工程辅料清单。4.1.3 电力生产设施包括但不限于光伏组件,支架,支架基础,电缆,逆变器,变压器,直流及交流汇流箱,桥架,各种管路
12、,变配电工程,升压站(开关站)一、二次设备及必要的改造设备。4.1.4 辅助设施包括但不限于防水设施,防雷设施,安全保护设施,照明系统,运维设施,消防设施及标识系统。4.2 主要设计要求 光伏发电系统设计应综合考虑建筑物屋顶条件,日照条件、现场周围环境,项目所在地的遮蔽情况、安装和运输条件等因素,并应满足安全可靠、经济适用、环保、美观、便于安装和维护的要求。具体要求如下:a)光伏发电系统设计在满足安全性和可靠性的前提下,应优先采用新技术、新工艺、新设备、新材料。b)光伏发电系统现场建议装设太阳能辐射现场观测装置。c)光伏发电系统输出电力的电能质量应符合国家现行相关标准的规定。d)接入船舶行业用
13、电网络的光伏发电系统应安装经当地质量技术监管机构认可的电能计量装置。e)船舶行业屋顶光伏发电系统需要通过安全的通讯链路上传发电量等数据。f)建筑物上安装的光伏发电系统,不得降低相邻建筑物的日照标准。g)在既有建筑物上增设光伏发电系统,必须进行建筑物结构和电气的安全复核,并应满足建筑结构及电气的安全性要求。4.3 设计安全要求 4.3.1 消防设备配置 4.3.1.1 依据国家有关消防条例、规范进行设计,本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针,消消防系统的设置以加强自身防范力量为主,立足于自救,同时与消防部门联防,做到“防患于未然”,从积极的方面预防火灾的发生及蔓延。变电站内电气设备较多,消防
14、设计的重点是防止电气火灾。4.3.1.2 光伏发电系统占用区域的建筑物内灭火器按GB 50140的有关规定配置。对设有电气仪表设备的房间(如高低压配电室等),优先考虑采用移动式气体灭火器作为主要灭火手段。4.3.2 火灾防范措施 T/CANSI 852023 4 4.3.2.1 屋顶光伏发电项目的火灾危险性较大的设备有汇流箱、逆变器、蓄电池、连接器、配电柜及变压器等易发生电气火灾,尤其应做好因直流故障电弧造成的火灾防范。为避免直流故障电弧,设计中应选择具有防直流拉弧的电弧保护装置和10秒内快速关断功能的智能型电气设备。4.3.2.2 为保证消防供电的安全性和消防系统的正常运行,消防水泵、火灾报
15、警、火灾应急照明应按类负荷供电,光伏发电站主控室、配电装置室应设置火灾应急照明和疏散标志,电站应按GB 50140的要求设置灭火器。4.3.2.3 电缆防火措施,选用C类或C类以上的阻燃电缆。并且对管道、电缆穿过屋顶电站的隔墙、楼板的孔洞、缝隙应采用难燃材料或不燃材料进行严密封堵,防止电缆着火后互相蔓延。5 主要设备技术要求 5.1 组件与逆变器 光伏组件、逆变器等主要设备应采用具有国家认定资质的检测认证机构认证的产品。5.2 支架 5.2.1 支架材料可以选用高强度铝合金或结构钢。种类牌号应符合图纸要求,材质应符合现行国家标准。5.2.2 焊接材料应与被焊接金属的性能相匹配,并应符合GB/T
16、 5117、GB/T 5118的规定。所有支架均须全部在工厂内加工完成,不允许在项目现场制作加工。5.2.3 钢构件须进行表面处理,除锈方法和除锈等级须符合GB 8923的相关规定,热浸镀锌工艺须符合GB/T 13912的相关要求。5.2.4 支架构件制作经质量检验合格后,应严格按设计要求对构件进行热浸锌涂装防腐,确保支架防腐蚀涂层满足25年防腐要求;运输到场后,如运输中产生构件的非连接部位及焊接或局部防腐破损部位应进行防腐处理,处理部位防腐能力应满足设计要求。5.2.5 铝合金构件的防腐铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时,应符合GB5237的规定,表面处理层
17、的厚度应满足国标要求。5.2.6 金属支架应有连接防雷设施的连接点,非金属支架应配置金属材料作为防雷设施,并应与光伏组件和建筑防雷设施有可靠的连接。5.2.7 镀锌钢支架,支架螺栓材料只能采用热镀锌钢螺栓或不锈钢螺栓二者之一。螺栓等级,强度符合图纸要求。5.2.8 紧固件机械性能应满足GB/T 3098.1、GB/T 3098.2的规定。5.2.9 热镀锌紧固件涂层满足GB/T 5267.3的规定。5.2.10 铝合金支架的紧固件材料应选用SS304或SS316不锈钢。5.2.11 如果支架上使用非金属材料,材料应符合GB 5006关于防火性能的规定。5.3 光伏汇流箱 光伏汇流箱应满足GB/
18、T 34936的规定。T/CANSI 852023 5 5.4 电缆 5.4.1 应具有耐高温、耐油、高强度亚硫酸盐渍土腐蚀、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,高温环境电气性能稳定,载流量大,抗老化性优越,使用寿命长。5.4.2 应满足GB/T 18380.3的阻燃要求。5.4.3 电缆还应符合GB 2951、GB 2952.1、GB 3953、GB 3955、GB 6995.3、GB 8170、GB 12666等关于机械物理性能、电芯、外护层、识别标识的相关规定。5.5 桥架 5.5.1 电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。5.5.2 电缆桥架的走线槽应光滑
19、、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。5.5.3 电缆桥架横档:梯级式电缆桥架横档中心距不应大于 300 mm;横档的宽度不应小于 30 mm。5.5.4 板材应符合 GB/T 912、GB/T 11253 中的有关规定。5.5.5 螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合 GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93 的规定。5.5.6 非金属桥架应采用阻燃或燃烧时无明火材料。5.5.7 不锈钢,碳钢质电缆桥架允许最小板材厚度不低于国家标准。5.6 监控系统 5.6.1 技术要求 屋顶光伏发电项目现场需配备数据采集设备,并安装数据采集系统来完成数据的采集和上传,采集系统应
20、符合以下要求:a)数据采集系统应符合IEC 61724-1的技术要求;b)光伏发电系统的现场数据采集方案应符合当地电网公司规定。c)数据采集设备必须满足数据采集、处理、发送和命令接收并具有缓存功能,可实现断点续传功能。d)数据采集设备必须保证数据的可靠性、完整性以及数据的可追溯性。e)数据采集设备需具备与汇流箱、电表、逆变器、远动装置等设备的通讯功能,可实现接口转换、规约转换。f)数据采集设备采集数据的丢包率不能超过千分之五,对现场设备的数据采集周期应不大于3 s,对现场数据传输到远程数据中心的每次数据发送周期为1 min5 min。g)数据采集设备具备有线网络/WIFI/4G等通讯功能,数据
21、上传时必须采用加密算法进行身份认证。h)数据采集设备能够在屋顶光伏发电系统现场存在多个厂家设备、监控系统共存的情况下获取数据进行传输。i)数据采集设备在屋顶光伏发电系统现场接入设备应能够724 h不间断的在-3080宽温条件下正常工作。j)光伏发电系统的现场数据采集方案需要覆盖主计量表与副计量表,采集数据应包括:光伏发电系统发电量、光伏发电系统上网电量、光伏发电系统所在或相联建筑的总耗电量。T/CANSI 852023 6 5.6.2 数据采集参数要求 5.6.2.1 电站现场环境参数数据实时采集包括但不限于屋顶光伏发电项目现场的环境温度、风向风速、辐照、光伏组件背板温度等环境数据。5.6.2
22、.2 逆变器数据包括但不限于直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、逆变器内温度、时钟、频率、功率因数、当前发电功率、日发电量、累计发电量、累计 CO2减排量、电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP 故障、通讯故障等。5.6.2.3 汇流箱数据包括但不限于光伏阵列输出直流电压、光伏阵列输出直流电流、光伏阵列输出直流功率、各路输入总发电功率、总发电量、汇流箱输出电流、汇流箱输出电压、汇流箱输出功率、电流监测允差报警、传输电缆/短路故障告警、空气开关状态、故障信息等。5.6.2
23、.4 直流柜数据包括但不限于输入相电压、输入相电流、支路电流、母线开关状态、防雷器状态、故障信息、通讯故障告警等。5.6.2.5 交流柜数据:包括但不限于光伏发电总输出有功功率、无功功率、功率因数、A/B/C三相电压电流、短路器状态、防雷器状态、故障信息、故障报警等 5.6.2.6 电能计量表数据包括但不限于电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、负荷曲线、总有功,总无功。5.6.2.7 其他设备参数包括但不限于升压变压器、SVG 无功补偿、10 KV 汇集线、电能质量监测等设备的运行参数等。5.7 电能质量要求 5.7.1 屋顶光伏发电系统向当地交流负载和向电网提供电力的电能质量,在
24、谐波、电压偏差、电压不平衡度、直流分量、电压波动和闪变等方面应符合NB/T 32015、GB/T 29319、GBT 33593、GB/T 19964的规定。5.7.2 应该在并网点装设满足IEC 61000-4-30要求的A类电能质量在线监测装置。5.8 通讯安全要求 5.8.1 屋顶光伏发电系统的通讯设计应符合DL/T 544、DL/T 598,应选用具备带有控制功能的电力监控系统,监控终端应采用可信计算技术以实现信息安全。5.8.2 船舶行业屋顶光伏发电系统的数据通信应保证通讯网络专网专用,包括专用无线网络和专用热点等。5.8.3 发电系统上应用的数据采集系统需要满足通信安全性要求,数据
25、采集系统应基于非对称密钥的加密技术进行身份认证要求。5.8.4 发电系统上应用的数据采集设备应取得国家级电力行业信息安全领域综合性科研与技术服务机构出具的符合整体检测要求的检验报告。5.8.5 发电系统通过中低压并网,需满足电力配网端安全要求:主站与子站/终端不论采用何种通信方式(有线、无线等)必须使用基于非对称密钥实现双方通信实体的双向身份认证,对传输的报文(包括控制命令、参数配置、信息采集等)进行机密性保护和完整性保护。T/CANSI 852023 7 6 施工要求 6.1 开工具备条件 6.1.1 在工程开始施工之前,项目承包单位应取得相关的施工许可文件。6.1.2 开工所必需的施工图应
- 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:
- 船舶行业屋顶光伏建设技术规范T-CANSI 852023 船舶 行业 屋顶 建设 技术规范 CANSI 85 2023
限制150内