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华北电力大学 可再生能源学院
能源工程及自动化教研室
华北电力大学 太阳能中心;实例说明光伏电站的设计
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
;光伏电站的设计;总体技术方案
“集中安装建设,多支路上网”
?
● 在电气线路上,分为8个独立的1MWp分系统,分别发电上网;
? ● 1MWp分系统包括5个200kWp 的发电单元、一台1000kVA变压器;
? ● 每个发电单元由200kWp组件、200kVA并网逆变器组成,输出0.4kV三相交流电.
?
特点: ● 每个200kWp的发电单元即是一个低压并网光伏发电系统
* 直接并网给用户供电,
* 经变压器升压后并入高压电网
?
● 8个独立的1MWp并网光伏分系统之间没有任何电气联系.
* 可分别实施工程建设及运行与维护管理;
* 局部故障检修时不影响整个系统的运行.
?
● 可灵活地以各种“交钥匙工程”方式进行项目建设 :
* 整体承包、分系统承包、单个发电单元分包等.
?
● 便于进行各种不同元器件设备、不同技术设计的技术经济性能评估.
* 国产设备和进口设备;
* 晶体硅、非晶硅、及其他组件;
* 不同安装方式(固定式、单轴跟踪及全跟踪等) ;;图3 8MWp并网光伏发电系统原理总框图;二. 系统构成
?
● 光伏阵列:
包括太阳电池组件、支承结构(支架及基础等)、接线箱、电缆电线等;
?
● 直流-交流逆变设备:
包括直流屏、配电柜、并网逆变器等;
?
● 升压并网设施:
包括升压变压器、户外真空断路器、高压避雷器等;
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● 控制检测系统:
包括系统控制装置、数据检测及处理与显示系统、远程信息交换设备等;
?
● 附属设施:
防雷及接地装置、清洁设备、厂房及办公室、围栏、通道及道路等.; 三. 主要设备及其主要技术要求
█ 太阳电池组件: ◆ 总容量8MWp.优选晶体硅组件.适量试用其他组件.
█ 支承结构: ◆ 足够的强度;防腐蚀.
█ 并网逆变器: ◆ 有最大功率跟踪(MPPT)功能;效率>93%.
█ 升压变压器:
█ 控制检测及远程信息交换:
◆??? 采???并记录运行数据,如气象资料、电性能参数、设备工作状态等;
◆??执行相关的控制操作,如切合逆变器的输出、太阳电池方阵的输出,
◆ 有自动跟踪时太阳电池方阵的跟踪控制等;
◆??? 系统故障的自动保护功能,记录并保存故障信息,发送报警信号;
◆ 遥控、遥测等远程信息交换功能.
█ 机房与办公室:
█ 防雷及接地保护: ◆??? 符合国家标准规定的技术要求;
◆??? 直流侧与交流侧都需有接地保护;
◆ 有足够的防雷保护范围,并且不得遮挡光电场的太阳辐射.
█ 场地道路:
█ 防护围栏: ◆??? 足够的高度和强度以满足防护要求;
◆ 距光伏方阵有一定的距离以免遮挡光电场的太阳辐射.;四. 发电量预测
?
1.? 气象资料
表2. 敦煌地区太阳辐射数据表;;;; 3. 并网光伏系统的效率分析
1).光伏阵列效率η1:
◆ 光伏阵列在1000W/㎡太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比.
光伏阵列在能量转换与传输过程中的损失包括:
▂ 组件匹配损失:对于精心设计、精心施工的系统,约有4%的损失;
▃ 太阳辐射损失:包括组件表面尘埃遮挡及不可利用的低、弱太阳辐射损失,取值5%;
▅ 偏离最大功率点损失:如温度的影响、最大功率点跟踪(MPPT)精度等.取值4%;
█ 直流线路损失:按有关标准规定,应小于3%.
得: η1 = 96% × 95% × 96% × 97% = 85%
2).逆变器的转换效率η2 :
◆ 逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比.
对于大型并网逆变器,可取 η1 = 95%.
3).
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