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时间:2020-05-19
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1、山西朔州25kW并网光伏系统技术方案 朔州清佳宇科技有限公司2014-11-10目 录一、工程概况1.1项目地理位置二、技术方案2.1光伏发电系统原理2.2太阳能电池组件2.3并网逆变器:2.4方阵布置方案分析2.5组件串并联设计2.6交流防雷配电柜2.7系统发电量计算2.8主要设备清单2.9效益分析2.10检测预留方案2.11运行维护方案2.12结论三、工程案例一、工程概况1.1项目地理位置项目名称:山西朔州25kW并网光伏系统本项目建设地点为山西朔州,项目类型为太阳能光伏并网发电。项目采用常规高效晶体硅组件,屋顶上安
2、装。采用250Wp太阳能电池组件100块,光伏电站规模为25kWp,采用并网发电的模式,逆变器输出380V交流电,将光伏所发电能并入380V低压电网,作为市电辅助电源,为内部负荷提供清洁电力。该系统日均发电量约为98kWh。气象条件:朔州位于中国山西省西北部,桑干河上游,东经111°53'~113°34',北纬39°05'~40°17'的内外长城之间,属温带大陆性季风气候,根据山西气候区划方案,属晋北温带寒冷半干旱气候区。年平均气温一般为3.6℃~7.3℃左右,1月份最冷,平均气温为一14.9℃~一9.4℃,7月份为最热,平均气温为19
3、.4℃~22.3℃,全年日照时数为2600小时~3100小时,年日照率为63%~65%。本项目目标是通过光伏发电技术,实现对用户建筑内部负载的供电,达到节能、节电、环保之目的,并通过本项目的成功运行向广大潜在用户起到示范作用。本工程项目确定采用“太阳能光伏并网发电”技术,根据工程现场的分布情况,我们采用并网光伏发电模式,该系统由太阳能电池组件方阵、并网逆变器、配电柜以及支架等部分组成。具体工作原理:白天在太阳光的照射下,太阳能电池组件产生的直流电通过并网逆变器转化为380V交流对当地低压负载供电。二、技术方案2.1光伏发电系统原理朔州屋
4、顶并网光伏发电系统,最终经由并网逆变器接入三相低压交流电网(380V、50Hz)实现并网发电功能。并网发电系统如图2所示光伏组件按照一定数量串联组成单个太阳能电池方阵,若干个太阳能电池方阵并联汇流后接入并网三相逆变器,通过逆变器将直流电转换为与三相低压交流电网同频率、同相位的正弦波交流电馈入电网,从而实现太阳能光伏并网发电的功能。图2光伏并网发电原理图2.2太阳能电池组件太阳能电池组件通过导线连接的太阳能电池被密封成的物理单元被称为太阳能电池组件,具有一定的防腐、防风、防雹、防雨的能力,广泛应用于各个领域和系统。每片太阳能电池只能产生大
5、约O.5伏的直流电压,远低于实际使用所需电压,为了满足实际应用的需要,需要把太阳能电池串联成组件。太阳能电池组件包含一定数量的太阳能电池,这些太阳能电池通过导线连接。本项目系统采用的组件封装60片太阳能电池片,正常输出工作电压约31.8V。当应用领域需要较高的电压和电流而单个组件不能满足要求时,可把多个组件串、并联组成太阳能电池方阵,以获得所需要的电压和电流。本项目采用高效单晶硅太阳能电池组件,组件电池按照严格的电池检验程序,依靠国内国外最先进的光伏检测机构,保证电池的效率和稳定性处于世界先进水平。组件具体技术参数下表。单晶硅太阳能电池
6、组件参数序号项目内容1型式常规单晶硅组件2型号HG250p3尺寸结构1640×992×40(mm)4在AM1.5、1000W/m2的辐照度、25℃的电池温度下的峰值参数:4.1标准功率250W4.2峰值电压31.8V4.3峰值电流7.86A4.4短路电流8.25A4.5开路电压37.8V4.6系统电压1000V5峰值功率温度系数-0.461%/K6短路电流温度系数0.072%/K7开路电压温度系数-0.335%/K8温度范围-40/℃~+85℃9功率误差范围±3%10表面最大承压5400Pa11承受冰雹直径25mm的冰球,试验速度83k
7、m/h12组件效率15.4% 2.3并网逆变器:本项目中拟采用25KW的三相光伏并网逆变器1台,选用的并网逆变器采用光纤隔离技术,抗干扰能力强。优化的电路和结构设计,提高系统散热效率,增强系统稳定性。负载为跟随电网频率和电压变化的电流源,无法单独发电,在电网中容量受限,输出功率由光伏输入决定。目前并网型逆变器的研究主要集中于Dc—Dc和Dc—Ac两级能量变换的结构,Dc—Dc变换环节调整光伏阵列的工作点使其跟踪最大工作点;Dc—Ac逆变环节主要使输出电流与电网电压同相位,同时获得单位功率因数。25kW并网逆变器性能特点参数:输入 最大输
8、入功率26000W最大输入电压1000V启动电压300VMPP电压范围280-800V输出 额定输出功率25000W最大交流输出功率22200VA最大输出电流40A额定电网电压400Vac电网电压范围320
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