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;;;;PartTwo
太阳能资源;;/57;/57;/57;/57;/57;/57;太阳能资源初步分析结论;PartTwo
工程地质;太阳能资源初步分析结论
根据场地地形及已掌握的工程地质条件初步判断,场地内未发现存在制约光伏电站建设的重大工程地质问题,具备建设光伏电站的场地条件
场地地基岩土由圆砾层及卵石层组成。场地标准冻结深度为1.28m
场地地下水埋深大于基础埋置深度,可不考虑其对基础和施工的影响
场地附近未发现滑坡、泥石流、崩塌及岩溶塌陷等影响场地稳定的不良地质作用
工程区所在位置Ⅱ类场地的地震动峰值加速度为0.15g,基本地震动加速度反应谱特征周期为0.40s,对应的地震基本烈度为Ⅶ度,设计地震分组为第二组
据探调查可知,新建场地内分布各岩土层物理力学性质较好,可满足承载力要求;PartTwo
光伏系统总体技术方案设计及发电量计算;;;光伏组件选型:根据招标文件要求,本工程采用275Wp多晶硅电池组件,同时配置了3个1.5MWp的试验光伏方阵,分别采用310Wp单晶高效组件、310Wp单晶双面组件及315Wp异质结双面组件
逆变器选型:根据本工程EPC招标文件要求,逆变器采用集中式逆变器,本工程设计有51个1.25MW方阵和3个1.5MW试验方阵,配套的集中式逆变器规格分别为1250kW和1500kW逆变器;名称;直流接线方案设计:
本项目每个光伏组串采用21块光伏组件串联成串。即每21块电池组件之间采用组件自带电缆串联成1个组串,每串采用2根型号为PV-F-1×4mm2的光伏电缆接入1台16进1直流汇流箱
其中1250MWp方阵设计234个光伏组串,采用16台16进1直流汇流箱;
1500MWp方阵采用16台16进1直流汇流箱
交流接线方案设计:
每台1250kVA(1500kVA)箱式变电站高压侧出线采用1根型号为YJHLV62-26/35-3x120mm2的电力电缆接入集电线路;光伏厂区电缆敷设设计:
每1.25(1.5)MWp光伏发电系统的太阳电池方阵,组串直流输出电缆通道东西
方向沿太阳能组件的安装支架进入直流汇流箱,南北方向电缆采用沿纵向设置的直埋壕沟敷设至直流汇流箱
箱变高压侧电缆、分接箱进出线电缆及集电线路电缆沿场内道路边布置的电缆壕沟敷设至220kV升压站35kV配电装置
电缆过道路部分埋管敷设,埋管长度各伸出道路两侧不小于1.5m;光伏场区防雷接地设计:
对太阳电池方阵,拟设置水平接地带和垂直接地极相结合的接地网。将安全接地、工作接地统一为一个共用接地装置,接地电阻值按不大于4Ω考虑。沿太阳电池方阵四周采用-40×4热镀锌扁钢设置一圈水平接地带,接地体埋设深度不小于0.6~0.8m
根据现场土壤情况,选择合适的位置,采用热镀锌角钢或其他导电性能良好的材料设置垂直接地极,垂直接地极埋设深度不小于2.5m;光伏厂区集电线路设计:
本项目集电线路选用35kV电压
本工程光伏发电输出电能采用每12~14个方阵箱变高压侧采用首尾串接的方式并入一回集电线路,分支线路采用1个35kV电缆分支箱T接至35kV电缆集电线路的原则
采用集中式方案,本工程装机容量70MWp,共设计54个发电单元,按照4回送出线路220kV升压站;光伏阵列运行方式:采用固定式支架
光伏整列最佳倾角计算:
光伏阵列安装倾角为39°时,其各月累积一年的太阳辐射量最大。但考虑到安装倾角在35°~39°范围内变化时,并网光伏发电系统方阵的年辐射量差距很小
(在千分之二以内),考虑到更小的安装倾角能有效节约土地面积及减少支架钢
材用量,故本阶段确定光伏阵列的最佳倾角为35°;/57;PartTwo
电气;接入系统
根据《xx70WMp光伏竞价上网发电项目接入系统设计报告评审意见》:结合地区电网发展规划,在谷前堡光伏站扩建一台80MVA的主变,xx镇县70WMp光伏竞价上网发电项目以多回35千伏集电线路接入谷前堡光伏站新扩建主变低压侧,利用已建成的谷前堡~玉泉220千伏线路接入系统;;;;;;升压站监控系统:前期在220kV升压站内已设置一套升压站监控系统,本期对升压站监控系统进行扩容改造,以满足本期工程升压站新增电气设备的监控要求
光伏发电场内监控:光伏现场就地数据采集及通讯管理装置(包括箱变三合一测控装置、逆变器数据采集器、汇流箱智能通信模块等)通过光纤环网将现场各发电设备信息量传送至汇集站,运行在中控室的监控计算机上
光功率预测系统:根据接入系统审查意见:在光伏站本期工程配置光功率预测系统一套,该系统具备短期、超短期光功率预测功能,满足新能源场站预测功率及调度运行要求
有功功率调节、无功电压控制系统:根据接入系统审查意见:本期工程配置
AGC/AVC装置一套;调度关系:根
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