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分布式光伏电站方案分布式光伏电站利用太阳能资源进行发电,和传统火力发电相比,有着清洁效率高、布局分散、
8.4535MW就近利用的优点以下介绍中海油惠州物流基地屋顶分布式光伏电站方案1项目概况
8.4535MW中海油惠州物流基地屋顶分布式光伏电站项目场址位于广东省惠州石化区,工程100000利用厂房钢结构屋顶建设太阳能发电工程,场站内可利用建筑物屋面面积约平方米,项目规模为
8.4535MW2惠州市太阳能资源概况
1741.1~
2068.2惠州地区日照时间长,热量充足境内年平均日照时数小时,日照百分39%~47%72203率地域分布为南多北少月际分布,以月最多,均在小时以上;月最少,不足
1207618.5℃~
8030.1℃;40005000小时年总积温年太阳总辐射量兆焦耳〜兆焦耳/平方米总积温与太阳总辐射量都是南多、北少,夏季多、冬季少3接入系统方案110kV根据建筑分布及可供接入配电站位置情况,拟将本项目拟分接入点,采用S11-10001250/
10.5kV lOOOkVA箱式变压器,内附三相低损耗升压变压器,容量为1250kVA,
10.5±2x2,5/
0.48kV;Y,dll;Ud%=
6.5%lOkV;箱变高压侧3xRNT-12kV安装负荷开关,每台箱变的高压侧装型插入式全范围保护熔断器,具有过载和短路故障保护;箱变低压侧配套有断路器,低压断路器采用智能式断路器;箱变配置测控单元一套3交流汇流箱68根据光伏方阵布置,本工程采用路和路交流汇流箱进行一次汇流汇流箱应具备以下特点a.68同时可接入路或路输入,每路设置专用断路器,输出总线设置隔离开关并配置熔断器;b.配有专用防雷浪涌器;汇流箱内配有监测装置,可以实时监测每个输入输出回路的通断状态及防雷器的状态等计算机监控系统光伏电站配置一套光伏电站综合自动化系统,负责收集各种设备的测量数据和状态信号,并对信息进行汇总、分析、存贮和报告输出,同时还负责和汇流站之间的通讯,实现数据、状态量的传输和控制命令的传达,另外,它还与交直流系统、图像监控系统等其它智能模块或设备相连接,实现电站的综合管理功能1计算机监控系统结构计算机监控系统采用分层分布式系统结构,分站控层和现地控制层站控层和现地控制层之间通过百兆工业以太网相连现地控制层的站内其他智能设备通过管理机接至以太网站控层为实时监控中心,负责整个系统的控制、管理和对外部系统的通信等,并接受逆变器、就地升压变的运行状态和数据等通过光纤通道发送来的监控信息,便于整个电站数据处理分析2计算机监控系统的主要功能光伏厂区采用计算机监控系统实现自动化控制与管理,计算机监控系统主要实现对电气设备及其它设备的安全监控,满足自动化要求,完成遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能系统具备数据采集与处理、安全检测与人机接口、控制功能、通信功能、系统自诊断、系统二次开发、自动报表及打印功能参考文献
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1998.光伏阵列ri—-涛图i系统示意框图用防电i—~i—计用电文i表电池组件参数表标准测试条件STCAM
1.5辐照强度lOOOW/裙温度25C**iK序号项目内容1组件类型265Wp2电气参数峰值功率(Wp)265开路电压(V)
38.6额定工作电压(V)
31.4短路电流(A)
9.03额定工作电流(A)
8.44最大系统电压1000VDC组件效率
16.193参数热特性短路电流温度系数
0.05VK开路电压温度系数-
0.3器/K最大功率温度系数-
0.42%/K4机械参4*外形尺寸(nun)1650X992X40质量(kg)
18.55工作条件电池工作温度范围-40〜+85C表2组串式逆变器参数表序号指标性能最大直流输入功率
40.8kW最大内流输入电东DC1000V启动电压200V糠定输入电技680V功率点跟踪(MPPT)电座他惘DC500V-DC800V1姗MPPT最大输入徊:数6龌交流输出功率36kW最大输出视在功率40kW最大交流瑜出电流48A糠定电网的K400V交流输出电压池惘AC277/400V茨定电网频率50HZ交流输出频率葩国50HZ/60HZ最大总谐波失其3%(额定功率时)1疏电流分量1A功率因数
0.8超前〜
0.8滞埼人次效率
98.8%欧洲效率
98.4%隔离方式无变乐器通讯接口RS485网、功能输入侧断路设备、输出侧断路设备、直流过JK保护、交流过用保护、1也网监测、接地故障监泅、绝缘监泅使JIJ环境制更•25〜+60C使JIJ环境湿度45C降额满功率运行的最高海拔高度W4000m冷却方式Fi然而流防护等级IP65QJM监控在线监控储!(宽X高X厚)550x770x270mm安装方式壁打式•It®65kg3表上网电量直方图表年份上网电最(万kWh)衰减幡度哀减率第1年
889.
3497.50%
1.01%第2年
882.
2252896.80%
1.01%第3年
875.
1674896.10%
1.06%第4年
868.
1661495.40%
1.06%第5年
94.70%
861.
220811.06%第6年
854.
3310194.00%
1.06%第7年
847.
4963993.30%
1.06%第8年
840.
7164292.60%
1.06%第9年
833.
9906991.90%
1.06%第10年
827.
3187791.20%
1.06%第11年
820.
7002290.50%
0.78%第12年
814.
1346189.80%
0.78%第13年
807.62⑸
89.10%
0.78%第14年
801.
1605688.40%
0.78%第15年
794.
7512887.70%
0.78%第16年
788.
3932787.00%
0.78%第17年
782.
0861286.30%
0.78%第18年
775.
8294385.60%
0.78%第19年
769.
622884.90%
0.78%第20年
763.
4658284.20%
0.78%第21年
757.
3580983.50%
0.78%第22年
751.
2992382.80%
0.78%第23年
745.
2888382.10%
0.78%第24年
739.
3265281.40%
0.78%第25年
733.
4119180.70%
0.78%进行并网每个发电系统由太阳电池组件、组串逆变器、交流防雷汇流箱、升压变压器、并网计量柜等10kV组合而成输出接至附近配电站用户配电系统4总体方案设计
4.1系统组成系统主要由光伏阵列、光伏逆变器、数据采集及监控系统、电力网络、配电柜组成系统示意1图如图
4.2整体系统设计针对本项目实际情况,通过技术可行性和经济效益论证,提出如下具有针对性整体方案设计
8.4535MWp,10kV本光伏电站装机容量拟采用并网;为了防止光伏系统逆向发电,配置一套防逆流装置,通过实时监测变压器低压侧的电压、电流信号来调节光伏系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能
4.3主要设备选型
4.
3.1光伏板选型目前市场上成熟的光伏板主要是单晶硅、多晶硅和非晶硅三种类型单晶硅由于制造过程中能耗较高,市场占有率逐渐下降;多晶硅比非晶硅转换效率高且性能稳定,但价格较高本工程选用性价H匕交高的多晶硅电池组件
4.
3.2太阳电池组件主要技术参数265Wp
15.89%本工程拟选用高效多晶硅电池组件,组件效率为
8.4535MWp3190022265Wp本期光伏电站共采用块电池组件,每个支路由块电池组件串联而成265Wp1:电池组件的参数如表25℃,1000W/m2,以上数据是在标准条件下测得的,即电池温度为太阳辐射为地面标准AM
1.
5.太阳光谱辐照度分布为
4.
3.3逆变器选型及参数30kW40kW光伏电站选用组串式逆变器,可用于本项目的大容量并网型光伏逆变器主要有、、50kW60kW40kW、等型号本工程采用组串式并网逆变器40kW2:组串式逆变器参数如表
4.4光伏阵列及倾角设计
4.
4.1阵列总体布置阵列总体布置原则充分利用屋面资源,保证组件发电量,兼顾电站整体美观性阵列总体布置原则采用模块化设计、安装施工模块化的基本结构这样设计有如下好处1各发电单元各自独立,便于实现梯级控制,以提高系统的运行效率2每个发电单元是单独的模块,由于整个光伏系统是多个模块组成,各模块又由不同的逆变器及与之相连的光伏组件方阵组成,系统的冗余度高,不至于由于局部设备发生故障而影响到整个发电模块或整个电站,且局部故障检修时不影响其他模块的运行3有利于工程分步实施4减少光伏组件至并网逆变器的直流电缆用量,减少系统线路损耗,提高系统的综合效率5每个发电单元的布置均相同,保证发电单元外观的一致性及其输出电性能的一致性
4.
4.2倾角设计本次规划以彩光钢屋面为主,按屋顶倾角进行平辅布置
4.
4.3支架及组串单元设计为提高发电量,光伏方阵采用固定倾角安装方式,运行维护较简单,适宜采用较小的串列单元结构较小的串列单元可以采用较为简单的支架结构,降低对支架基础的要求,便于场地布置及施工、安装设计方案为22组串单元结构单个组串由块光伏组件构成安装方式彩钢瓦屋顶平辅支架结构铝型村导轨
4.
4.4方阵设计122根据前述组串单元设计,每个组串单元片组件构成,构成串列的组串数量由逆变器功率2,
40.8kW,参数、输电损耗确定逆变器功率参数见表其最大直流输入功率为额定交流输出功率为40kW
98.8%,1%6,逆变器平均最大效率取串列直流输电损耗为,组串最大输入路数为路,相应
33.66kW6串列峰值功率为,小于逆变器最大直流输入功率因此确定串列的组串并联数量为路逆10kV10kV变器输出交流电通过升压变压器升压后接入用户侧配电室并网点,峰值光伏方阵峰值功率
8.4535MW.
4.5发电量测算
4.
5.1系统效率计算影响发电量的关键因素是系统效率,系统效率主要考虑的因素有灰尘或雨水遮挡、温度、组件串联不匹配、逆变器损耗、线缆损耗、变压器损耗、跟踪系统的精度等等1灰尘或雨水遮挡引起的效率降低95%现场临近海边并且是石化区,灰尘较多,降水较多,按照日常有维护人员维护,采用数值2温度引起的效率降{氐太阳能电池组件会因温度变化而输出电压降低、电流增大,组件实际效率降低,发电量减少,系统在设计时已考虑温度变化引起的电压变化,并根据该变化选择组件串联数,保证组件能在绝大部分
0.31%/K MPP时间内工作在最大跟踪功率点范围内,考虑的功率变化、各月辐照量计算加权平均值,97%可以计算得到加权平均值为3组件串联不匹配产生的效率降低97%组件串联因为电流不一致产生的效率降低,选择该效率为04直流部分线缆功率损耗,98%根据直流部分的线缆连接计算得线缆损耗5逆变器的功率损耗97%逆变器功率损耗取6交流线缆的功率损耗98%根据线缆选型和敷设长度,计算得线缆损耗效率7变压器功率损耗,98%变压器选用高效率效率为8总体系统效率
0.99,根据系统各项效率取的修正系数则系统综合效率q=95%x97%x97%x98%x97%x98%x98%x
0.99«78%78%光伏电站整体效率为
4.
5.2本方案发电量估算
1383.35kWh/m2;惠州地区水平面年辐射量为25光伏板光电转换效率逐年衰减,整个光伏发电系统年寿命期内平均年有效利用小时数也随之逐年降低
0.7%2520%,运行寿命周期内每年最少计算,保证年后衰减不超过则年发电量估算见下表因此,该项目年发电量估算如下
2520224.423年总发电量万度25957h,809项目年年平均利用小时数年均发电量万度253本光伏电站在运行期年的逐年上网电量直方图表见表
4.6电气部分
4.
6.1电气主接线22屋顶光伏组件组串方式为块一串,经直流防雷汇流箱汇流一次汇流后经直流电缆经桥架至逆10kV变器直流侧二次汇流,经逆变就地升压后,并入配电房内高压柜母排,实现并网发电初步电气接入方案如下166*
169.07kW=
1014.42kW,lOOOkVA就近个仓库共计经箱式变压器升压至10kV;125OkVA7其中有两台箱式升压变就近接入个仓库,单台接入为7*
169.07kW=
1183.49kW;6lOOOkVA21250kVA整个项目共配置台就地升压变,台就地升压变28台就地升压变分两路汇流进入新建配电房内两台升压变进线柜实现汇流,后经接入柜至配电房内新增光伏并网柜实现并网发电
4.
6.2电气设备选择110kV并网计量柜10kV开关柜选用国产金属铠装高压开关柜,每台开关柜的一次元件主要包括断路器、操作机630A,构、电压互感器、电流互感器和避雷器等并网计量柜内断路器额定电流为最大开断电流
31.5kAe210kV箱式升压变为保证光伏组件所发电力安全可靠地送出,选用运行方式灵活、安装简便的箱式升压变压器。