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自動生成10mw光伏電站科研報告(參考版)

2024-09-03 11:44本頁面
  

【正文】 最大凍土深度為 m。 UPS 不帶蓄電池,由直流系統(tǒng)供電 。 ( 2)交流不間斷電源系統(tǒng) (UPS) 本工程設置一套交流不間斷電源系統(tǒng),對監(jiān)控及保護系統(tǒng)提供必要的電源。 控制電源 ( 1)直流 本工程設一套 220V 蓄電池組(組屏安裝), 2 組高頻開關電源充電裝置,高頻開關電源充電裝置為整套備用方式。 電能量遠方終端與省調(diào)、地調(diào)電 量主站系統(tǒng)的通信方式均采用數(shù)據(jù) 網(wǎng)絡與電話撥號互備,通信規(guī)約為 SCTM 或 DL/T719。電 能表選用高精度電子式電能表,帶獨立雙 RS485 輸出,具備失壓計時功 能,并能引出單相 /三相失壓報警接點。 ( 3)本工程電量計費系統(tǒng)的計量點設置及表計配置原則如下: 計量關口點設置:線路側,單表配置( 級)。 ( 2)本工程配電裝置具備防止電氣誤操作的五防機械閉鎖及電氣閉 鎖,并符合 SD318《高壓開關柜閉鎖裝置技術條件》的要求。 二次接線 ( 1)本工程操作電源為 DC 220V。 母線保護應適應母線吸出電流影響,母線差動保護設復合電壓閉鎖 回路,母線保護特性應滿足內(nèi)部故障快速動作,外部故障 CT 嚴重 飽和不 會誤動作。 母線保護 對應 35kV 單母線,配置一套獨立的、快速的、靈敏的微機型母線差 動保護。 線路保護 35kV 并網(wǎng)線路兩側均配置光纖電流差動主保護,含有完整的三段相間距離保護、四段可選相間低電壓和方向閉鎖的過流保護作為后被保護, 配置三相重合閘及三相操作箱。 400V 設備的保護功能則由低壓開關柜內(nèi)的控制保 護裝置實現(xiàn),不再單獨設保護柜,電氣設備的參數(shù)以通信的方式上傳至監(jiān)控系統(tǒng)站控層。 400V 設備的測控功能則由低壓開關柜內(nèi)的控制保護裝置實現(xiàn),不再單獨設保護柜,電氣設備的參數(shù)以通信的方式上傳至監(jiān)控系統(tǒng)站控層。逆變器本體實現(xiàn)對中間電壓的穩(wěn)定,便于前級升壓 斬波器對最大功率點的跟蹤,并且具有完善的并網(wǎng)保護功能,保證系統(tǒng) 能夠安全可靠地運行。并網(wǎng)逆變器及電網(wǎng)的數(shù)據(jù)信息通過通訊的方式傳輸至數(shù)據(jù)采集控制器,再上傳至監(jiān)控系統(tǒng)站控層。 ( 1)逆變器測控 太陽能電池方陣和逆變器的控制系統(tǒng)布置就地箱式變電子設備室內(nèi),主要監(jiān)視并網(wǎng)逆變器的運行狀態(tài)。 間隔層設備包括兩部分 :并網(wǎng)逆變測控裝置和電力系統(tǒng)測控。站控層設備按工程遠景規(guī)模配置,間隔層設備按工程實際建設規(guī)模配置。 電廠監(jiān)控系統(tǒng) 本工程監(jiān)控系統(tǒng)的設備配置和功能要求按無人值班設計。 根據(jù)電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)雙平面雙設備的建設原則,以及光伏電站二次系統(tǒng)安全分區(qū)的要求,本工程在光伏電站側設計調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)接入設備、二次系統(tǒng)安全防護設備各 1 套,包括路由器 2 臺、交換機 2 臺、縱向加密認證裝置 2 臺,及硬件防火墻 1 臺。綜合終端與光伏電站監(jiān)控系統(tǒng)、無功補償裝置等設備通信,讀取實時運行信息,對實時信息進 行定時采樣形成歷史數(shù)據(jù)存儲在終端中,并將實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)通過電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)上傳到主站系統(tǒng),同時從主站接收有功 /無功的調(diào)節(jié)控制指令,轉發(fā)給光伏電站監(jiān)控系統(tǒng)、無功補償裝置等進行遠方調(diào)節(jié)和控制。 ( 3)遠動信息 電廠遠動信息按照電力系統(tǒng)調(diào)度自動化要求和《電力系統(tǒng)調(diào)度自動化設計技術規(guī)程》 (DL/T 50032020)及各調(diào)度端的要求設定采集量。 ( 2)遠動通道要求 電廠配置兩路 2Mbps 數(shù)字通道分別接至電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)地調(diào)接 入網(wǎng)的不同節(jié)點,傳送生產(chǎn)控制大區(qū)業(yè)務。 ( 1)遠動信息的傳送方式 電廠與地調(diào)通信采用數(shù)據(jù)網(wǎng)絡方式。 電氣二次 設計依據(jù)和原則 《光伏發(fā)電工程可行性研究報告編制辦法(試行)》 GD0032020 《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》 DL50002020 《火力發(fā)電廠廠用電設計技術規(guī)定》 DL/T 51532020 《火力發(fā)電廠、變電所二次接線設計技術規(guī)程》 DL/T 51362020 《電力裝置的電測量儀表裝置設計技術規(guī)范 》 GB/T 500632020 《繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)程》 GB142852020 《電力 工程電纜設計規(guī)范》 GB 502172020 《火力發(fā)電廠與變電所設計防火規(guī)范》 GB 502292020 《電力工程直流系統(tǒng)設計技術規(guī)程》 DL/T 50442020 《電力系統(tǒng)調(diào)度自動化設計技術規(guī)程》 DL/T50032020 《電能量計量系統(tǒng)設計技術規(guī)程》 DL/T52022020 《電 力系統(tǒng)微機繼電保護技術導則》 DL/T7692020 《遠動設備及系統(tǒng) 第 5 部分 傳輸規(guī)約 第 103 篇 繼電保護設備信息接 口配套標準》 DL/T6671999 《電力系統(tǒng)繼電保護柜、屏通用技術條件》 DL/T7202020 《電安生 [1994]191 號 電力繼電保護及安全自動裝置反事故措施要點》 《“防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求”繼電保護實施細則》 《國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)重大反事故措施》 《國家電網(wǎng)公司十 八項電網(wǎng)重大反事故措施》(試行)繼電保護專業(yè)重點 實施要求 上述設計標準、規(guī)程及其他相關規(guī)程按照現(xiàn)行最新版本執(zhí)行。 電纜設施遵循《電力工程電纜設計規(guī)范》( GB 502172020)的要求。匯流箱至逆變器間電纜采用直埋,變壓器之間串聯(lián)及于配電室之間采用直埋或電纜溝進行敷設。 開關柜、補償裝置、站用變及保護屏等設備布置在綜合樓內(nèi)及綜合樓周圍。 電氣設備布置 直流 防雷匯流箱按區(qū)域劃分,安裝在光伏模塊的支架上。應急照明采用燈具內(nèi)自帶蓄電池供電,應急照明時間不少于 60 分鐘。逆變器控制負荷電源由逆變器內(nèi)部解決。接地扁鋼敷設深度不小于 。根據(jù)《交流電 氣裝置的接地》 (DL/T6211997)要求,高、低壓配電裝置共用接地系統(tǒng),接地電阻要 求 R≤ 4Ω。 本系統(tǒng)中,支架、太陽能板邊框以及連接件均是金屬制品,每個子方陣自然形成等電位體,所有子方陣之間都要進行等電位連接并通過引下線與接地網(wǎng)就近可靠連接,接地體之間的焊接點應進行防腐處理。 保護接地的范圍 根據(jù)《交流電氣裝置的接地》 (DL/T6211997)規(guī)定,對所有要求接地或接零的設備均應可靠地接地或接零。在開關柜內(nèi)裝設無間隙氧化鋅避雷器對雷電侵入波和其他過電壓進行保護。電氣室屋頂設置避雷帶,以實現(xiàn)對戶內(nèi)設備的直擊雷保護。 直擊雷保護 光伏電池組件邊框為金屬材質(zhì),將光伏電池組件邊框與支架可靠連接,然后與接地網(wǎng)連接,為增加雷電流散流效果,可將站內(nèi)所有光伏電 池組件支架可靠連接 。2*5% 中性點接地方式 高壓側中性點不接地系統(tǒng),低壓側中性點不接地系統(tǒng) 極性 負極性 聯(lián)接組標號 D, yn11 高壓開關柜設計 根據(jù)設計要 求,共需如下參數(shù)的一次升壓饋線柜 3 臺,二次升壓饋線柜 1 臺,一次升壓出線柜 1 臺,二次升壓出線柜 1 臺,一次升壓PT 柜 1 臺,二次升壓 PT 柜 1 臺,無功補償柜 1 臺 。 2*5% 中性點接地方式 高壓側中性點不接地系統(tǒng),低壓側中性點不接地系統(tǒng) 極性 負極性 聯(lián)接組標號 D, yn11yn11 二次升壓 變壓器 類型 干式變壓器 變壓器繞組形式 雙繞組變壓器 額定頻率 50 Hz 額定容量 10 MVA 額定電壓 額定電流 A 空載額定變比 177。 一次升壓 變壓器 類型 干式變壓器 變壓器繞組形式 雙分裂變壓器 額定頻率 50 Hz 額定容量 1 MVA 額定電壓 11/ KV 額定電流 A 空載額定變比 11177。 主 要電氣設備 低壓開關柜設計 根據(jù)設計要求,共需如下參數(shù)的低壓開關 柜共 20 臺 。 主要電氣設備選擇 短路電流水平 根據(jù)系統(tǒng)資料并參考工程經(jīng)驗, 35kV 側電氣設備短路水平按 25kA 設計, 400V 側按 40kA 設計。出線采用電纜的方式與 35kV 線路連接。接入電網(wǎng)電壓等級為 35KV,采用二次升壓方式,出線方式為 35KV。 接入系統(tǒng)方案 電氣主接線 本工程 暫按 35kV 電壓等級接入電 網(wǎng),接入方式采用 二 級升壓的 方式 ,即 → 10kV→ 35kV。 表 系統(tǒng)發(fā)電效率分析 項目 損耗系數(shù) 可利用率 失配損失 % % 溫度損耗 % % 線路損耗 % % 設備損耗 4% 96% 組件表面清潔度損耗 3% 97% 未定義損耗 0% 100% 合計 % 由以上數(shù)值計算得 出,第 1 年 各月實際發(fā)電量和第一年 到第 25年的年發(fā)電量 。采用安裝角度 35 時,電池組件接受的年輻射量為 。 直流單元參數(shù) 接入直流路數(shù) 10 輸出直流路數(shù) 1 最大輸入直流功率 KW 550 直流電壓表 有 最大輸入輸出總電流 A 1200 防雷器 有 絕緣強度 V 2500 防雷失效檢測 有 最大接入開路電壓 V 1000 監(jiān)控單元 有 防護等級 IP20 光伏發(fā)電工程年上網(wǎng)電量計算 本工程按 25 年運營期考慮, 系統(tǒng) 25 年電量輸出衰減幅度為每年 衰減 %。 直流單元的設計主要是確定直流單元數(shù)量及選擇合適的直流單元,以下對直流單元數(shù)量計算及直流單元選擇的原則做簡要介紹。 本工程匯流箱回路數(shù)量主要根據(jù)電池板布置確定選用 16 路電池串并 列。 1) 本工程 10MWp 單元太陽能光伏電池組件選用 TSM200DC80 200W 組件,逆變器容量選用 500kW, 以下對相關公式及 原則 做簡要介紹: 公式 Vmp ( f ) = Vmp ( 1 + γ △ T ) ㏑ ( e + β △ S ) 公式 Voc ( f ) = Voc ( 1 + γ △ T ) ㏑ ( e + β △ S ) 公式 △ T = T – T ( f ) 公式 △ S = S / S ( f ) – 1 公式 PYmax =(Sti, fe, Vmp (S, f ), Voc (S, f )) 公式 Sti=(RH, ρ, hPa, YN, JD , WD , ti, β, γ) 原則 逆變器最大直流輸入功率 > PYmax * Ns * Np 原則 逆變器最小 MPPT 電壓 < Vmp ( f ) * Ns 原則 逆變器最大直流開路電壓 > Voc ( f ) * Ns 原則 組件系統(tǒng)最大電壓 > Voc ( f ) * Ns 注:公式 2 為計算組件任意溫度下 Vmp( f ) 和 Voc( f ), Voc( f )主要應用為冬季組件工作溫度, Vmp( f )夏季組件工作溫度 公式 5 為循環(huán)一 年計算每個時刻相對理想狀態(tài)下組件的瞬時輸出功率的簡式,其中的最大值定義為組件全年最大輸出功率 PYmax 公式 6 為 任意時刻相對理想狀態(tài)下陣列傾斜面上的輻照度的簡式 Ns——每臺逆變器接入 組件串聯(lián)數(shù) Np——每臺逆變器接入 組件并聯(lián)數(shù) Imp——組件最大功率時電流 f——為組件的工作溫度 fe——為任意的環(huán)境溫度 S——為傾斜面輻照度 K——℃ ㎡ /W Pymax——組件全年最大輸出功率 Vmp(f) ——任意溫度及輻照度時組件最大功率時電壓 Vmp——標準測試條件下的最大功率時電壓 Voc(f) ——任意溫度及輻照度時組件開路電壓 Voc——標準測試條件下的組件開路電壓 T——標準測試條件下組件工作溫度 25℃ T(f) ——任意組件工作溫度 S——標準測試條件下的輻照度 1000W/㎡ S(f) ——f 溫度下相應輻照度 γ——開路電壓溫度系數(shù) e——常數(shù) β—— Imp——STC 下組件最大功率時電流 β——陣列傾角 γ——陣列方位 PYmax——組件全年最大輸出功率 RH——相對濕度 YN——云量 ρ——地面反射率 hPa——大氣壓 ti——任意時刻 Sti——任意時刻相對理想狀態(tài)下陣列傾斜面 上的輻照度 JD——當?shù)亟?jīng)度 WD——當?shù)鼐暥? 附表:組件串并聯(lián)計算列表 串聯(lián)數(shù) 并聯(lián)數(shù) 逆變器數(shù)量 總安裝容量 計劃安裝容量 17 148 20 MW 10 MW 17 147 20 10 MW 10 MW 17 146 20 MW 10 MW 17 145 20 MW 10 MW 17 144 20 MW 10 MW 17 143 20 MW 10 MW 17 142 20 MW 10 MW 16 157 20 MW 10 MW 16 156 20 MW 10 MW 16 155 20 MW 10 MW 16 154 20 MW 10 MW 1
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