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5兆瓦并网光伏电站技术方案y.doc

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5兆瓦并网光伏电站技术方案y.doc

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文档介绍

文档介绍:
二〇一二年
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,采用固定式太阳能电池方阵(方阵倾角 45º),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 400万kWh,每年约 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 1 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 台逆变器与 1 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
方案总体思路
设计依据
《中华人民共和国可再生能源法》
IEC 62093《光伏系统中的系统平衡部件-设计鉴定》
IEC 60904-1《光伏器件第一部分:光伏电流-电压特性的测量》
IEC 60904-2《光伏器件第二部分:标准太阳电池的要求》
DB37/T 729-2007《光伏电站技术条件》
SJ/T 11127-1997《光伏(PV)发电系统过电保护-导则》
CECS84-96《太阳光伏电源系统安装工程设计规范》
CECS 85-96《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》
GB -1993《半导体逆变器应用导则》
GB/T 14007-92《陆地用太阳电池组件总规范》
GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》
GB/T 15543-1995《电能质量三相电压允许不平衡度》
GB/T 18210-2000《晶体硅光伏方阵 I-V 特性的现
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直流电,通过逆变器变换成 400V 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 250kW 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控制技术
开发功能完备的大型光伏电站中心监控软件
5MWp 大型并网光伏电站的施工建设和运行
大型并网光伏电站技术、经济、环境评价
设计原则
5MWp 大型并网光伏电站,推荐采用分块发电、集中并网方案。由于太阳能电池组件
和并网逆变器都是模块化的设备,可以象搭积木一样一块块搭起来,也特别适合于分期实施。
5MWp 光伏电站可以分为 5 个 1MWp 的子系统,而 1MWp 的子系统也必须由更小的子系统组合而成。
按照 5 个 1MWp 的光伏并网发电单元进行设计,并且每个 1MWp 发电单元采用 4 台250kW 并网逆变器的方案。每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入 变压配电装置。
设计的基本原则:
1MWp 太阳电池组件子系统可以分为 4 个