电站技术方案.doc

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1MWp光伏并网发电系统 技 术 方 案 目 录 一、总体设计方案 2 二、系统组成 3 三、相关规范和标准 3 四、设计过程 4 4.1并网逆变器 4 4.1.1性能特点简介 4 4.1.2电路结构 5 4.1.3技术指标 5 4.1.4 LCD液晶显示及菜单简介 6 4.1.5并网逆变器图片 15 4.2太阳能电池组件 15 4.3光伏阵列防雷汇流箱 16 4.4直流防雷配电柜 17 4.5系统接入电网设计 18 4.6系统监控装置 22 4.7环境监测仪 25 4.8系统防雷接地装置 26 五、系统主要设备配置清单 27 六、系统原理框图 28 七、参考案例 29 一、总体设计方案 针对1MWp的太阳能光伏并网发电系统项目,我公司建议采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10个100KW的并网发电单元,每个100KW的并网发电单元都接入10KV升压站的0.4KV低压配电柜,经过0.4KV/10KV(1250KVA)变压器升压装置,最终实现整个并网发电系统并入10KV中压交流电网。 系统的电池组件选用195Wp(35V)单晶硅太阳能电池组件,其工作电压为35V,开路电压约为45V。经过计算,每个光伏阵列按照16块电池组件串联进行设计,100KW的并网单元需配置10个光伏阵列,560块电池组件,其功率为100.9KWp。则整个1MWp并网发电系统需配置5600块195Wp电池组件,实际功率约为1.009MWp。 为了减少光伏阵列到逆变器之间的连接线及方便日后维护,建议在室外配置光伏阵列防雷汇流箱,该汇流箱可直接安装在电池支架上,每个汇流箱可接入6路光伏阵列,每100KW并网单元配置6台汇流箱,整个1MWp并网系统需配置60台光伏阵列防雷汇流箱。 为了将每个100KW并网单元的6台光伏阵列防雷汇流箱的直流输出汇流后再接入SG100K3逆变器,系统需要配置4台直流防雷配电柜,每个配电柜按照3个100KW直流配电单元进行设计,分成3路直流输出分别接至3台SG100K3逆变器。 整个并网发电系统按照10个100KW的并网发电单元进行设计,每个发电单元配置1台SG100K3逆变器,整个1MWp系统需配置10台SG100K3逆变器。每台逆变器的交流输出(AC380/220V,50Hz)分别接入10KV升压站的0.4KV三相交流低压配电柜。 本系统需配置1套10KV升压站,包含10kV主变(0.4/10KV, 1250KVA)、10kV 开关柜、0.4KV开关柜以及直流电源、二次控制柜等装置,柜与柜之间通过铜排或电缆连接。其中,0.4KV开关柜应配置10路三相交流低压输出接口(AC380/220V,50Hz),通过电缆分别接至10台SG100K3逆变器的交流输出端,从而实现整个并网系统并入10KV中压交流电网。 综上所述,本系统主要由太阳能电池组件、光伏阵列防雷汇流箱、直流防雷配电柜、光伏并网逆变器和10KV升压站所组成。另外,系统应配置1套监控装置,用来监测系统的运行状态和工作参数。 二、系统组成 太阳能光伏并网发电系统主要组成如下: 太阳能电池组件及其支架; 光伏阵列防雷汇流箱; 直流防雷配电柜; 光伏并网逆变器(带工频隔离变压器); 10KV升压站; 系统的通讯监控装置; 系统的防雷及接地装置; 土建、配电房等基础设施; 系统的连接电缆及防护材料; 三、相关规范和标准 本并网逆变系统的制造、试验和验收可参考如下标准: GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求 GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC 61727:2004,MOD) GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定 GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法 GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(equ IEC 60529:1998) GB 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则 GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波 GB/T 15543-1995 电能质量 三相电压允许不平衡度 四、设计过程 4.1并网逆变器 此次光伏并网发电系统设计为10个100KW并网发电单元,每个100KW并网发电单元配置1台型号为SG100K3并网逆变器,整个系统配置10台SG100K3并网逆变器,组成1MWp并网发电系统。 4.1.1性能特点简介 SG100K3并网逆变器采用美国TI公司专用DSP控制芯片,主电路采用日本最先

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