5MW并网光伏电站技术方案.docx
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1、5兆瓦并网光伏电站技术方案一、项目概况1二、方案设计14.1 方案总体思路1 设计依据1 设计说明2 设计原则2 进度安排34.2 具体方案3 系统构成3 太阳电池阵列设计4 智能汇流箱设计7 直流配电柜设计8 光伏并网逆变器8 配电保护装置IO 升压变压器Il 发电计量系统配置方案11 环境监测装置17三、初步工程设计18 土建设计18 电站防雷和接地设计19 电网接入系统和输变电19四、年发电量计算22 光伏发电系统效率22 衰减率预测22 发电量估算22五、环境影响评价23六、投资经济概算23一、项目概况本项目拟建设5兆瓦大型并网光伏电站。出于项目经济性及技术可靠性方面的考虑,采用固定式
2、太阳能电池方阵(方阵倾角45),暂不考虑采用跟踪系统。5MWp光伏电站共安装21744块230WP太阳能电池组件(形成由18块串联,1208列支路并联的阵列),120台智能汇流箱,20台直流配电柜,20台250kW并网逆变器,5台交流配电柜,5台S9-1250/35变压器和1套综合监控系统。项目建设工期1年,25年内该系统年平均上网电量约为604.32万kWh,每年减排温室气体CCh约5795.43吨。光伏阵列分别接入120台智能汇流箱,每6台智能汇流箱经1台直流配电柜与I台250kW的逆变器连接,5MWp电站共计20台250kW的逆变器,经逆变器转换后的400V交流,经站内集电线路,每4台逆
3、变器与I台S9-1250/35变压器连接升压至35kV,经35kV输电线路接到汇流升压站的35kV低压侧。电站周边设围墙,站内建轻钢结构配电室。电站内不设独立的避雷针,但在太阳能电池板金属固定架上设置简易避雷针作为保护。防止太阳电池板方阵设备遭直接雷击。太阳电池方阵通过电缆接入防雷汇流箱,汇流箱内含有防雷保护装置,经过防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。按电力设备接地设计规程,围绕建筑物敷设闭合回路的接地装置。电站内接地电阻小于4欧,不满足要求时添加降阻剂。光伏系统直流侧的正负电源均悬空,不接地。太阳电池方阵支架和机箱外壳接地,与主接地网通过钢绞线可靠连接。二、方案设计3.2方案总体思路(
4、1)设计依据 中华人民共和国可再生能源法 IEC62093光伏系统中的系统平衡部件设计鉴定 IEC60904-1光伏器件第一部分:光伏电流-电压特性的测量 IEC60904-2光伏器件第二部分:标准太阳电池的要求 DB37/T729-2007光伏电站技术条件 SJ/T11127-1997光伏(PV)发电系统过电保护一导则 CECS84-96太阳光伏电源系统安装工程设计规范 CECS85-96太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范 GB2297-89太阳光伏能源系统术语 GB4064-1984电气设备安全设计导则 GB3859.2-1993半导体逆变器应用导则 GB/T14007-92陆地用
5、太阳电池组件总规范 GB/T14549-1993电能质量公用电网谐波 GB/T15543-1995电能质量三相电压允许不平衡度 GB/T18210-2000晶体硅光伏方阵I-V特性的现场测量 GB/T18479-2001地面用光伏(PV)发电系统概述和导则 GB/T19939-2005光伏系统并网技术要求 GB/T19964-2005光伏发电站接入电力系统技术规定 GB/T20046-2006光伏(PV)系统电网接口特性 GB/T20514-2006光伏系统功率调节器效率测量程序(2)设计说明本项目拟建设5MWp并网光伏电站,系统没有储能装置,太阳电池将日光转换成宜流电,通过逆变器变换成40O
6、V交流电,通过升压变压器与35kV高压输电线路相连,再通过输电线路将电力输送到变电站。有阳光时,光伏系统将所发出的电馈入35kV线路,没有阳光时不发电。当电网发生故障或变电站由于检修临时停电时,光伏电站也会自动停机不发电;当电网恢复后,光伏电站会检测到电网的恢复,而自动恢复并网发电。建设内容如下: 5MWp光伏电站和高压输电网并网的总体设计 大型光伏电站与高压电网并网接入系统和保护装置开发 单台功率为25OkW的三相光伏并网逆变器的引进、消化吸收 研究采用多机并联方式实现大型光伏并网逆变系统的控制调度策略 研究多台逆变器同时并网的互相影响及对抗策略 大型光伏电站运行参数监测及远程数据传输和远程
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