光伏电站科普之三 光伏电站设计、运行.ppt

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光伏电站科普之三 光伏电站设计、运行

增加了电力负荷的预测难度 由于用户可根据自身实际需要安装使用分布式光伏系统,与电力负荷相抵消,对规划区负荷增长的模型产生影响,从而更难准确预测电力负荷的增长及空间负荷分布情况。 加大了配电网规划的不确定性 由于分布式光伏系统安装点存在不确定性,而其输出电能的随机特性,不能为规划区提供持续的电力保证,使变电站的选址、配电网络的接线和投资建设等规划工作更加复杂和不确定。 提高了配电网规划适应性要求 虽然分布式光伏系统的大量接入能减少或推迟配电系统的建设投资,但若位置和规模不合理,则可能导致配电网的某些设备利用率降低、网损增加,电网可靠性降低。 配电网的规划设计 降低配电网设备利用率 对于联网运行的分布式发电设施,系统需要为其提供运行备用容量,以保证用户的用电可靠性,相应的配电线路和变电设施因长期为分布式发电提供备用而处于轻载。 增加电网运行成本 目前为太阳能发电提供系统备用以及调峰、调频、调压等辅助服务没有建立定价和补偿机制,随着分布式能源的大规模发展,也将增加电网的运行成本。 对电网经济性的影响 * * * * * * * * * * * 5、交流配电柜 断路器 光伏防雷器 电压表 电流表 电能计量仪 交流防雷配电柜原理接线图 一、大型并网光伏电站组成 6、电网接入主要设备 低压配电网:0.4KV ——即发即用、多余的电能送入电网 中压电网:10KV、35KV ——通过升压装置将电能馈入电网 高压电网:110KV ——通过升压装置将电能馈入电网,远距离传输 电网接入系统 一、大型并网光伏电站组成 电压等级 接入设备 0.4KV 低压配电柜 10KV 低压开关柜:提供并网接口,具有分断功能 双绕组升压变压器:0.4/10KV 双分裂升压变压器:0.27/0.27/10KV(TL逆变器) 高压开关柜:计量、开关、保护及监控 35KV 低压开关柜:提供并网接口,具有分断功能 双绕组升压变压器:0.4/10KV,10/35KV(二次升压) 0.4KV/35KV(一次升压) 双分裂升压变压器:0.27/0.27/10KV,10KV/35KV (TL逆变器) 高压开关柜:计量、开关、保护及监控 电网接入主要设备 一、大型并网光伏电站组成 7、交/直流电缆 (1)直流电缆包括 汇流箱——直流防雷配电柜 直流防雷配电柜——并网逆变器 (2)直流电缆选择 电缆的线径,一般要求损耗小于2% 耐压1KV、单芯/双芯电缆 阻燃、铠装 低烟无卤(对于建筑光伏发电系统) 桥架(对于建筑光伏发电系统);直埋/电缆沟(对于大型光伏电站) 直流电缆 一、大型并网光伏电站组成 (1)交流电缆包括 并网逆变器——交流防雷配电柜 交流防雷配电柜——升压变压器 升压变压器——电网接入点 (2)交流电缆选择 电缆的线径,一般要求损耗小于2% 根据电压等级选择相对应的耐压等级 桥架(对于建筑光伏发电系统);直埋/电缆沟(对于大型光伏电站) 交流电缆 一、大型并网光伏电站组成 8、监控及通讯装置 站级控制层 能量管理系统 过程层 间隔层 底层设备层 各电源控制 实现发电设备运行控制、电站故障保护和数据采集维护等功能,并与电网调度协调配合,提高电站自动化水平和安全可靠性,有利于减小光伏对电网影响。 在监控系统架构方面,采用与常规厂站综合自动化系统相同架构,即分层分布式结构。 一、大型并网光伏电站组成 并网逆变器常见的通讯方式 光伏并网发电的主界面 并网逆变器的运行界面 光伏并网发电节能减排值 一、大型并网光伏电站组成 9、防雷接地装置 相关标准: 目前没有颁布明确的相关设计标准 参考标准 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000) 《交流电气装置的接地》 DL/ T 621 1997 SJ/T 11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护-导则 IEC 60364-7-712-2002、IEC 61557-4-2007 一、大型并网光伏电站组成 大型光伏电站典型防雷方案 一、大型并网光伏电站组成 大型光伏电站的系统组成 大型光伏电站的施工 光伏并网对电网的影响 1、土建施工 [1]必须按施工图设计要求的位置设置光伏阵列的基础。 [2]光伏阵列安装前,钢筋混凝土基础顶面的预埋件,应按设计的防腐级别涂防腐涂料,并妥善保护,与支架槽钢可靠连接。 [3]支架基础强度满足抗恶劣环境要求;基础不会发生沉降和变形;基础的水平和垂直度满足设计要求。 二、大型并网光伏电站施工 2、设备安装 2.1支架安装 [1]光伏组件支架及其材料应符合设计要求,能满足抗恶劣环境

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