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时间:2018-10-24
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1、分布式光伏电站方案 摘要:文章介绍8.4535MW分布式光伏电站方案设计,着重分析系统组成,包括电力系统接入和计算机监控系统。根据方案对太阳能电池和光伏逆变器进行选型,分析计算系统效率并估算25年发电量。 关键词:光伏发电;太阳电池;逆变器;太阳能 分布式光伏电站利用太阳能资源进行发电,和传统火力发电相比,有着清洁效率高、布局分散、就近利用的优点。以下介绍中海油惠州物流基地屋顶8.4535MW分布式光伏电站方案。 1项目概况 中海油惠州物流基地屋顶8.4535MW分布式光伏电站项目场址
2、位于广东省惠州石化区,工程利用厂房钢结构屋顶建设太阳能发电工程,场站内可利用建筑物屋面面积约100000平方米,项目规模为8.4535MW。 2惠州市太阳能资源概况 惠州地区日照时间长,热量充足。境内年平均日照时数1741.1~2068.2小时,日照百分率39%~47%。地域分布为南多北少。月际分布,以7月最多,均在220小时以上;3月最少,不足120小时。年总积温7618.5℃~8030.1℃;年太阳总辐射量4000兆焦耳~5000兆焦耳/平方米。总积温与太阳总辐射量都是南多、北少,夏季多
3、、冬季少。 3接入系统方案 根据建筑分布及可供接入配电站位置情况,拟将本项目拟分1接入点,采用10kV进行并网。每个发电系统由太阳电池组件、组串逆变器、交流防雷汇流箱、升压变压器、并网计量柜等组合而成。输出接至附近配电站10kV用户配电系统。 4总体方案设计 4.1系统组成 系统主要由光伏阵列、光伏逆变器、数据采集及监控系统、电力网络、配电柜组成。系统示意图如图1。 4.2整体系统设计 针对本项目实际情况,通过技术可行性和经济效益论证,提出如下具有针对性整体方案设计:本光伏电站装机
4、容量8.4535MWp,拟采用10kV并网;为了防止光伏系统逆向发电,配置一套防逆流装置,通过实时监测变压器低压侧的电压、电流信号来调节光伏系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。 4.3主要设备选型 4.3.1光伏板选型 目前市场上成熟的光伏板主要是单晶硅、多晶硅和非晶硅三种类型。单晶硅由于制造过程中能耗较高,市场占有率逐渐下降;多晶硅比非晶硅转换效率高且性能稳定,但价格较高。本工程选用性价比较高的多晶硅电池组件。 4.3.2太阳电池组件主要技术参数 本工程拟选用高效265
5、Wp多晶硅电池组件,组件效率为15.89%。 本期8.4535MWp光伏电站共采用31900块电池组件,每个支路由22块265Wp电池组件串联而成。 265Wp电池组件的参数如表1: 以上数据是在标准条件下测得的,即:电池温度为25℃,太阳辐射为1000W/m2、地面标准太阳光谱辐照度分布为AM1.5。 4.3.3逆变器选型及参数 光伏电站选用组串式逆变器,可用于本项目的大容量并网型光伏逆变器主要有30kW、40kW、50kW、60kW等型号。本工程采用40kW组串式并网逆变器。 4
6、0kW组串式逆变器参数如表2: 4.4光伏阵列及倾角设计 4.4.1阵列总体布置 阵列总体布置原则:充分利用屋面资源,保证组件发电量,兼顾电站整体美观性。 阵列总体布置原则采用模块化设计、安装施工。模块化的基本结构。这样设计有如下好处: (1)各发电单元各自独立,便于实现梯级控制,以提高系统的运行效率。 (2)每个发电单元是单独的模块,由于整个光伏系统是多个模块组成,各模块又由不同的逆变器及与之相连的光伏组件方阵组成,系统的冗余度高,不至于由于局部设备发生故障而影响到整个发电模块或整
7、个电站,且局部故障检修时不影响其他模块的运行。 (3)有利于工程分步实施。 (4)减少光伏组件至并网逆变器的直流?缆用量,减少系统线路损耗,提高系统的综合效率。 (5)每个发电单元的布置均相同,保证发电单元外观的一致性及其输出电性能的一致性。 4.4.2倾角设计 本次规划以彩光钢屋面为主,按屋顶倾角进行平辅布置。 4.4.3支架及组串单元设计 为提高发电量,光伏方阵采用固定倾角安装方式,运行维护较简单,适宜采用较小的串列单元结构。较小的串列单元可以采用较为简单的支架结构,降低对支架
8、基础的要求,便于场地布置及施工、安装。设计方案为: 组串单元结构:单个组串由22块光伏组件构成。 安装方式:彩钢瓦屋顶平辅。 支架结构:铝型村导轨。 4.4.4方阵设计 根据前述组串单元设计,每1个组串单元22片组件构成,构成串列的组串数量由逆变器功率参数、输电损耗确定。逆变器功率参数见表2,其最大直流输入功率为40.8kW,额定交流输出功率为40kW,逆变器平均最大效率98.8%,取串列直流输电损耗为1%,组串最大输入路数为6路,相应串列峰值功率为33.66kW,小于逆变器最大直流输
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