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6mw屋頂分布式光伏電站項目可行性研究報告(文件)

2024-12-28 00:11 上一頁面

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【正文】 本工程場區(qū)極端氣溫數(shù)據(jù)校核,本項目太陽電池組件的工作溫度可控制在允許范圍內(nèi)。 (2)風速的影響: 本工程設計支架的抗風能力在 33m/s 風速下應不損壞,并按此設計光伏組件的安裝支架。 太陽能資源評價結(jié)論 綜上所述,本項目場址區(qū)域?qū)倥瘻貛Т箨懶约撅L氣候區(qū),氣溫溫和,四季特征分明,光照充足。 太陽能光伏電站范圍內(nèi)不存在滑坡、泥石流、移動沙丘等不良物理地質(zhì)現(xiàn)象。 太陽電池組件類型的選擇 太陽電池技術現(xiàn)狀 從 1839 年法國科學家 發(fā)現(xiàn)光生伏特效應以來,經(jīng)過 170 多年的發(fā)展,太陽電池無論是在基礎研究還是生產(chǎn)技術上都取得了很大的進步。 (2)多晶硅電池: 多晶硅電池由多晶硅晶體硅片制造。非晶硅為準直接帶隙半導體,吸收系數(shù)大,可節(jié)省大量硅材料。 (4)銅銦硒薄膜電池: 銅銦硒 (CuInSe2)薄膜是一種 IIIIVI 族化合物半導體,銅銦硒薄膜太陽電池屬于技術集成度很高的化合物半導體光伏器件,由在玻璃或廉價的襯底上沉積多層薄膜而構成。 (5)碲化鎘薄膜電池: 碲化鎘是一種化合物半導體,其帶隙最適合于光電能量轉(zhuǎn)換。目前,已獲得的最高效率為 %。表征太陽能電池組件性能的各項參數(shù)為:標準測試條件下組件峰值功率、最佳工作電流、最佳工作電壓、短路電流、開路電壓、最大系統(tǒng)電壓、組件效率、短路電流溫度系數(shù)、開路電壓溫度系數(shù)、峰值功率溫度系數(shù)、輸出功率公差等。 市 工程有限公司 主要從事 子午線輪胎 用鋼絲簾線項目 。 C的電池溫度下的峰值參數(shù): 標準功率 255W 峰值電壓 峰值電流 5. 4 短路電流 開路電壓 系統(tǒng)電壓 最大系統(tǒng)電壓 1000V 6 最大開路電壓 (在 、 10176。單軸跟蹤系統(tǒng)以固定的傾角從東往西跟蹤太陽的軌跡,雙軸跟蹤系統(tǒng)可以隨著太陽軌跡的季節(jié)性升高而變化。因此,本項目建議組件安裝形式全部采用固定式支架。 (3)每兩列組件之間的 間距設置必需保證在太陽高度角最低的冬至日時,所有太陽能組件上仍有 6 小時以上的日照時間。 對于某一傾角固定安裝的光伏陣列,所接受的太陽輻射能與傾角有關,較簡便的輻射量計算經(jīng)驗公式為: Rp =S[sin(a+P)/sina]+D 式中: Rp—— 傾斜光伏陣列面上的太陽能總輻射量 S— 一水平面上太陽直接輻射量 38 D— 一散射輻射量 a— 一中午時分的太陽高度角 p 一一光伏陣列傾角 綜合 考慮安裝難易度、抗風安全性和結(jié)構穩(wěn)定性等因素,故本工程 屋面推薦采用固定傾角 17176。固定方陣安裝好后傾角不再調(diào)整。目前市場的大容量集中型逆變器額定輸出功率在41 100kW~ 之間,通常單臺逆變器容量越大,單位造價相對越低,轉(zhuǎn)換效率也越高。因此在單臺額定容量相同時,應選擇效率高的逆變器。 (3)直流輸入電壓范圍寬 太陽電池組件的端電壓隨日照強度和環(huán)境溫度變化,逆變器的直流輸入電壓范圍寬,可以將日出前和日落后太陽輻照度較小的時間段的發(fā)電量加以利用,從而延長發(fā)電時間,增加發(fā)電量。這就要求所選并網(wǎng)逆變器具有低電壓穿越能力,具體要求如下: a)太陽能光伏電站必須具有在并網(wǎng)點電壓跌至 20%額定電壓時能夠維持并網(wǎng)運行 1s。 高于 在 秒內(nèi)停止向電網(wǎng)線路送電,且不允許處于停運狀態(tài)的 太陽能光伏電站并網(wǎng)。 (9)監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集 逆變器應有多種通訊接口進行數(shù)據(jù)采集并發(fā)送到主控室,其控制器還應有模擬輸入端口與外部傳感器相連,測量日照和溫度等數(shù)據(jù),便于整個電站數(shù)據(jù)處理分析。 (2)太陽電池組串單元 布置在一個固定支架上的所有太陽電池組串形成一個太陽電池組串單元。屋面以固定傾角 17176。 (3)太陽電池組件串聯(lián)后,其最高輸出電壓不允許超過太陽電池組件自身最高允許系統(tǒng)電壓。 本工程所選 500kWp逆變器的最高允許輸入電壓 Vdcma為 1000V,輸入電壓 MPPT 工作范圍為 500820V。 按上述最佳太陽電池組件串聯(lián)數(shù)計算,多晶硅電池每一路組件串聯(lián)的額定功率容量為 255Wp20=5100Wp。 太陽電池陣列匯流箱設計 本工程 6MW 多晶硅太陽電池方陣需設置 16 路匯流箱 76 臺, 8 路匯流箱 10 臺。太陽電池組件產(chǎn)生的直流電通過室內(nèi)的逆變器轉(zhuǎn)換成交流電。柜內(nèi)設有數(shù)字式電流電壓表,可在現(xiàn)場或中控室監(jiān)視每個匯流箱回路工作狀況。多晶硅組件自項目投產(chǎn)運行之日起,一年內(nèi)衰減率分別不高于 %,之后每年衰減率不高于%,項目全生命周期內(nèi)衰減率不高于 20%。 51 第六章電氣設計 電氣一次 設計依據(jù) (1)《國家發(fā)展改革委辦公廳關于開展大型并網(wǎng)光伏示范電站建設有關要求的通知》(發(fā)改辦能源〔 2021〕 2898 號) (2)光伏發(fā)電站有關設計規(guī)程規(guī)范 《太陽光伏能源系統(tǒng)術語》( GB— T— 22971989) 《地面用光伏 (PV)發(fā)電系統(tǒng)導則》( GB/T184792021) 《光伏( PV)系統(tǒng)電網(wǎng)接口特性》( GB/T202162021) 《太陽光伏 電源系統(tǒng) 安裝工 程施工及 驗收技術 規(guī)范》(CECS8596) 《太陽光伏電源系統(tǒng)安裝工程設計規(guī)范》( CECS8496) (3)其它國家及行業(yè)設計規(guī)程規(guī)范 《外殼防護等級( IP 代碼) GB42082021 《電能質(zhì)量電力系統(tǒng)供電電壓允許偏差》 GB123252021 《電能質(zhì)量電壓波動和閃變》 GB123262021 《繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)程》 GB142852021 《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》 GB/T145491993 《電能質(zhì)量三相電壓允許不平衡度》 GB/T155432021 《電能質(zhì)量電力系統(tǒng)頻率允許偏差》 GB/T159452021 《低壓系統(tǒng)內(nèi)設備絕緣的配合》 GB/T169352021 建筑設計防火52 規(guī)范》 GB500162021 《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規(guī)范》 GB500622021 《建筑物防雷設計規(guī)范》 GB500572021 《交流電氣裝置的接地設計規(guī)范》( GB500652021) 《 35110kV 變電所設計規(guī)范》 GB500591992 《電力工程電纜設計規(guī)范》 GB502172021 《火力發(fā)電廠與變電站設計防火規(guī)范》 G502992021 《 交流金屬封閉開關設備和控制設備》DL/T4042021 《電能計量裝置技術管理規(guī)程》 DL/T4482021 《箱式變電站技術條件》 DL/T5372021 《多功能電能表》 DL/T6142021 《交流電氣裝置的過壓保護和絕緣配合》 DL/T6201997 《交流電氣裝置的接地》 DL/T6211997 《低壓電器外殼防護等級》 GB/ 《電力工程直流系統(tǒng)設計技術規(guī)程》 DL/T50442021 《 35kV110kV 無人值班變電所設計規(guī)程》 DL/T51031999 《電測量及電能計量裝置設計技術規(guī)程》 DL/T51372021 國家電網(wǎng)公司 Q/GDW6172021《國家電網(wǎng)公司光伏電站接入電網(wǎng)技術規(guī)定》 以上規(guī)范與標準如有最新版,均以最新版為準。 該接線具有電能損耗少、接線簡單、操作方便、任意一組光伏設備故障不會影響其他光伏設備正常運行等特點。 (3) 側(cè)接線方式通過 12 回 線路接至本廠區(qū)內(nèi)的 配電室實現(xiàn)并網(wǎng), 最 終以接入系統(tǒng)審查意見為準。由于本工程所處海拔高度小于 1000m,所以在選擇主要電氣設備時無需考慮海拔對電氣設備性能的影響。 (2)并網(wǎng)逆變器的功率因數(shù)和電能質(zhì)量滿足中國電網(wǎng)要求,各項性能指標滿足國網(wǎng)公司 Q/GDW6172021《國家電網(wǎng)公司光伏電站接入電網(wǎng)技術規(guī)定 》要求。 (6)逆變器能夠自動化運行,運行狀態(tài)可視化程度高。 (9)逆變器本體具有交流輸出斷路器,能夠接受遠方跳閘命令。 (13)逆變器整機質(zhì)保期不低于 25 年。 每臺直流配電柜按照 500kWp 的直流配電單元進行設計, 1 個光56 伏并網(wǎng)單元需要 1 臺直流配電柜。 4)每路電池串列的正負極都配有光伏專用中壓直流熔絲進行保護,其耐壓值為 DC1000V。 光伏單元就地升壓變參數(shù): 型式:三相無勵磁調(diào)壓干式變壓器 型號: 容量: 500kVA 額定電壓: 177。 光伏發(fā)電站電氣系統(tǒng)中性點接地方式 系統(tǒng)的中性點接地方式由 系統(tǒng)綜合考慮; 系統(tǒng)為中性點直接接地系統(tǒng)。 過電壓保護、防雷及接地 防雷 太陽能光伏并網(wǎng)電站防雷主要是防直擊雷、感應雷和侵入雷電波侵害。 逆變器、就地升壓變外殼與主接地網(wǎng)。將光伏組件邊框與支架可靠連接,然后與接地網(wǎng)可靠連接。直流配電柜、逆變器一體化裝置與箱式升壓變壓器配合,分散布置在光伏組件安裝現(xiàn)場。 箱式變低壓側(cè)設 500KVA 變壓器, ,作箱變附近照明、檢修、加熱及光伏區(qū)等低壓負荷電源。 6)直流輸出母線端配有可分斷的國外品牌直流斷路器; 7)采用智能匯流箱; 8)匯流箱的外殼不銹鋼涂防腐漆 匯流箱的主要參數(shù)見表 。 匯流箱選用原則 直流防雷匯流箱的工作模式為把相同規(guī)格的多路電池串列輸入經(jīng)匯流后輸出 1 路直流。 其主要性能和特點如下(以 500kW10 回路直流配電柜為例): 1)每臺直流防雷配電柜的容量為 500kW。 (11)逆變器按照 CNCA/CTS0004:2021A 認證技術規(guī)范要求,通過國家批準認證機構的認證。 (7)逆變器具有故障數(shù)據(jù)自動記錄存儲功能,存儲時間大于 1055 年。 (4)逆變器的安裝簡便,無特殊性要求。逆變器將光伏方陣產(chǎn)生的直流電( DC)逆變?yōu)槿嗾医涣麟姡?AC),輸出符合電網(wǎng)要求的電能。逆變器輸出 三相交流電接入 就地升壓變壓器54 低壓側(cè)。 (2)集電線路方案 本工程集電線路采用 電纜接線方式連接至 配電裝置。接入方式采用一級升壓的方式,即— 。 年理論發(fā)電量計算 本項目 6MW 太陽能光伏發(fā)電工程根據(jù)相關計算軟件得出具體發(fā) 電量情況如下: 表 各年平均上網(wǎng)電量 50 年份 上網(wǎng)電量(萬 KWh) 年份 上網(wǎng)電量(萬 KWh) 1 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 9 23 10 24 11 25 662,。 年上網(wǎng)電量預測 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)效率分析 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)效率包括:太陽電池老化效率、交、直流低壓系統(tǒng)損耗及其他設備老化效率、逆變器效率、變壓器及電網(wǎng) 損耗效率。 逆變器室內(nèi)設有直流柜、逆變器。 (3)配有太陽能光伏專用防雷器,正負極都具備防雷功能; (4)直流輸出母線端配有可分斷的直流斷路器; (5)匯流箱內(nèi)配有監(jiān)測裝置,可以實時監(jiān)測每個輸入輸出回路的直流電流; (6)配有標準 RS485 通訊口,可與電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)通訊。 太陽電池組串單元的排列方式 一個太陽電池組串單元中太陽電池 組件的排列方式有多種,但是為了接線簡單,線纜用量少,施工復雜程度低。 太陽電池組件串聯(lián)數(shù)量計算計算公式: INT(Vdcmin/Vmp)≤ NINT(Vdcma/Voc)?? () 式中: Vdcma逆變器輸入直流側(cè)最大電壓; Vdcmin 逆變器輸入直流側(cè)最小電壓; Voc—— 電池組件開路電壓; Vmp—— 電池組件最佳工作電壓; N 電池組件串聯(lián)數(shù)。 太陽電池組件的串、并聯(lián)設計 太陽電池組件串聯(lián)的數(shù)量由逆變器的最高輸入電壓和最低工作電壓、以及太陽電池組件允許的最大系統(tǒng)電壓所 確定。 太陽電池陣列子方陣設計 太陽電池陣列子方陣設計的原則 (1)太陽電池組件串聯(lián)形成的組串,其輸出電壓的變化范圍必須在逆變器正常工作的允許輸入電壓范圍內(nèi)。 (4)太陽電池子方陣 由一個或若干個太陽能光伏發(fā)電單元組合形成一個太陽電池子方陣。 其主要技術參數(shù)見表 。 系統(tǒng)發(fā)生擾動后,在電網(wǎng)電壓和頻率恢復正常范圍之前逆變器不允許并網(wǎng),且在系統(tǒng)電壓頻率恢復正常后,逆變器需要經(jīng)過一個可調(diào)的延時時間后才能重新并網(wǎng)。 (6)系統(tǒng)頻率異常響應 《國家電網(wǎng)公司太陽能光伏電站接入電網(wǎng)技術規(guī)定》中要求大型和中型太陽能光伏電站應具備一定的耐受系統(tǒng)頻率異常的能力,逆變器頻率異常時的響應特性至少能保證太陽能光伏電站在表 所示電網(wǎng)頻率偏離下運行。要求諧波含量低于 3%,逆變器功率因數(shù)接近于 1。逆變器轉(zhuǎn)換效率包括最大效率和歐洲效率,歐洲效率是對不同功率點效率的加權,這一效率更能反映逆變器的綜合效率特性。因此,考慮本工程實際情況確定選用 500kW 的逆變器。 40 逆變器的選擇
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