doc (定稿)2.0MW太阳能光电建筑一体化应用示范项目立项报告模版 ㊣ 精品文档 值得下载

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而言,并网发电较便宜,而且完全无污染。


并网发电系统采用并网逆变器拥有自动相位和电压跟踪装置,能够非常好配合电网微小相位和电压波动,不会对电网造成影响。


目前国际上以上太阳能系统采用并网发电,并网发电是太阳能发电系统趋势所在。


并网光伏系统示意图光伏发电并网模式分类光伏并网发电方式又分为低压配电侧和高压输电侧发电并网模式。


低压配电侧并网配电侧并网光伏发电处在负荷中心,可以起到消峰作用,是黄金电力在配电网接入不超过光伏发电系统,不需要对电网进行任何改造,也不存在电力送出逆流和电网能力问题,对于电网公司仅仅是负荷管理配电侧并网光伏发电经济效益明显,电功率不能超过配电变压器容量,并需要对原有计量系统改装为双向表,以便发用都能计量。


不可逆流并网系统对于不可逆流并网系统,般有两种解决方案�系统安装逆功率检测装置,与逆变器进行通讯,当检测到有逆流时,逆变器自动控制发电功率,实现最大利用并网发电且不出现逆流采用双向逆变器蓄电池组,实现可调度式并网发电系统可调度式并网发电系统,配有储能环节目前般采用蓄电池组。


光伏阵列经双向逆变器给蓄电池充电,同时并网发电。


并网发电功率由测控装置根据当地负荷实际功率来调整,在光照能量不足时,可由蓄电池提供能量。


二高压电网接入并网系统通过升压变压器接入中压电网,升压并网系统应采用单独上网变压器,向上级电网输电。


三本工程并网系统接入电网接入系统最终以接入系统审查意见为准装置配电装置选用户内成套装置,铠装移开式交流金属封闭开关柜共计台,其中台作为变压器进线柜,套联络母联柜,台计量柜,台出线柜,均采用加强绝缘结构,三相交流赫兹户内成套配电装置。


主要用于电力系统和工矿企业变电所受电配电,还可用于控制频繁起动高压电动机等。


本开关能满足等标准要求,并具有防止误操作断路器,防止带负荷推拉手车防止带电关合接地开关防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔等五防功能。


主要技术参数额定电压额定电流额定频率额定短时耐受电流额定峰值耐受电流额定雷电冲击耐受电压相间相对地端口间额定热稳定电流防护等级外形尺寸宽深高真空断路器型号额定电压额定电流额定短路开断电流额定短时耐受电流时间电流互感器型号额定电压变比准确等级电压互感器型号变比由本电站容量较小,侧进出线回路数只有回,本阶段拟采用单母线接线,接线简单可靠性较高,便于操作和运行维护,接线方式示意图如下。


数据采集监控及通讯系统光伏系统数据检测远传是采用太阳能专用工控机数据采集器和显示装置及与其配套太阳能专用监控软件来检测远传太阳辐射量光伏组件直流输入电压电流温度逆变器输入输出电压及电流及输出计量等。


由于采集参数多样性和分散性,系统采用了分布式数据采集结构模式。


所谓分布式数据采集,就是利用电量隔离变送器温度传感器太阳辐射测量仪等设备就近分散采集现场数据,通过智能数据采集模块串行数据总线技术将采集到数据传送至数据采集器,然后通过以太网连接监测计算机,监测计算机进行集中数据统计和处理。


系统防雷接地设计防雷设计防雷击包括防直击雷防雷电感应防雷电侵入波,主要措施有设置避雷装置和防雷接地。


本工程应采用如下措施,以保护设备免受直击雷和雷电侵入波危害。


电气设备直击雷保护直击雷保护分光伏电池组件和交直流配电系统直击雷保护。


光伏组件制造厂家有对防雷电保护要求。


光伏组件安装支架和基础钢筋等均应可靠地与接地网相连接。


站内光伏电池组件防直击雷措施,光伏阳能电池瓦等,这样不仅可开发和应用新能源,还可与装饰美化合为体,达到节能环保效果,是今后发展光伏建筑体化趋势。


建筑集成光伏皇明教育基地并网光伏发电工程安装结构设计皇明教育基地并网光伏发电工程,主体采用构件式结构安装,兼具遮阳屋顶功能。


光伏发电系统安装在建筑屋面部分,形成建筑遮阳屋顶结构,布置光伏发电板时充分考虑其美观性。


光伏发电板按角铺设在屋面设置钢结构支架热镀锌处理,支架标高位置光电板布置范围详见光伏方阵平面布置图,光伏基座安装图,设计充分考虑其安全性抗风抗震防雷排水等。


光伏方阵平面布置示意图光伏方阵安装剖面图详见附件。


光伏支架基座主梁采用角钢与建筑钢结构可靠焊接,表面

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