即停止工作,当电网恢复供电时,并网逆变器并不会立即投入运行,而是需
要持续检测电网信号在段时间如秒钟内完全正常,才重新投入运行。
本项目系统能够并行使用市电和太阳能电池组件阵列作为本项目交流
负载的电源,降低了整个系统的负载缺电率。
系统接地技术
本项目光伏系统采用的接地技术有
防雷接地包括避雷针避雷带以及低压避雷器外线出线杆上的瓷
瓶铁脚还有连接架空线路的电缆金属外皮。
工作接地逆变器电压互感器和电流互感器的二次线圈。
保护接地光伏电池组件机架控制器逆变器以及配电屏外壳
电缆外皮穿线金属管道的外皮。
屏蔽接地电子设备的金属屏蔽。
接闪器可以采用圆钢,如果采用避雷带,则使用圆钢或者扁钢,
圆钢直径,厚度不应该小于等于。
接地装置人工垂直接地体宜采用角钢钢管或者圆钢。水平接地体
宜采用扁保护技术
逆功率是指在电网中低级的电网把没有消耗的电能往高级的电网输
送。如果出现逆功率对高级的电网将产生很大的危险,尤其是在高级电
网进行检修等相关的作业时,会给高级电网的工作人员够获得最大的发电
量本项目太阳能电池方阵主要安装在屋顶上,所有方阵的紧固件要求有足
够的强度,以便将太阳能电池组件可靠地固定在方阵支架上,方阵支架必须
与建筑物的主体结构相连接。
逆功率接必须牢
固可靠,并能很方便地更换太阳能电池组件,太阳能电池方阵及支架必须能
够抵抗的风力而不被损坏。支架安装角度固定为度,以使太阳能
电池方阵在设计月份中即平均日辐射量最差的月份能测电站运行情况。
本项目采用的太阳能电池方阵由个太阳能电池组件构成,依据当地的
太阳能辐射参数和负载特性,确定太阳能电池方阵的总功率。
本项目按照太阳能电池方阵的结构设计要求,组件与支架的连负载供电太阳能光伏并网电站结合
数据监控系统,检测太阳能光伏并网电站的运行情况外界环境情况等,与
连接实现电站远程控制数据共享等,通过建设大型多媒体屏幕实
时监术要点
太阳能光电系统
太阳能光伏发电系统是利用太阳能光伏电池组件将太阳能转换成直流电
能,再通过逆变器将直流电逆变成交流电。逆变器的输出端通过配电柜
与变压器低压端伏并联,对平均发电量为万,按照该系统年
运营期计算,累计发电万,相当于每年可节省煤炭吨,减排二
氧化碳约吨年累计可节省煤炭吨,减排二氧化碳约
吨。实际运行年后,该系统仍具有发电能力。
技在海宁海宁经济开发区管委会各建筑屋顶等无遮挡区
域,建设太阳能光电建筑体化示范项目,计划总投资约万元。
目前各项资金已经全部筹集到位,前期各项工作正在顺利进展中。
环保效益本项目年,组件规格为,采用度倾角安装。
投资估算本项目利用浙江芯能光伏科技股份有限公司及其技术
支持与设备供应单位宁波日地太阳能有限公司在太阳能屋顶电站建设上的重
大突破和创新技术,拟安装。
海宁经济开发区管委会四号楼面积为平方米,安装块
多晶硅组件,组件规格为,采用度倾角安装。
海宁经济开发区管委会五号楼面积为平方米,安装块
多晶硅组件楼面积为平方米,安装块
多晶硅组件,组件规格为,采用度倾角安装。
海宁经济开发区管委会三号楼面积为平方米,安装块
多晶硅组件,组件规格为,采用度倾角总平面图
太阳能电池组件平面布置
海宁经济开发区管委会号楼面积为平方米,安装块
多晶硅组件,组件规格为,采用度倾角安装。
海宁经济开发区管委会二号建
设在区内座大楼屋顶。采用多晶太阳能电池组件块,放置太阳能
光伏发电板的总面积为万。
本项目系统所发的电量在满足海宁经济开发区管委会内用电后,其余电
量全部上网。
各部分使用面积见发
展。
二主要内容
太阳能光电建筑体化总体方案
本项目建设涉及屋顶共计座,为太阳能光电建筑应用示范工程
项目。
本项目利用海宁经济开发区管委会大楼的屋顶建设,共个子系统分别发电场设置在公司厂房屋顶和
沿街立面上,而逆变器﹑配电部件集中安装在厂房内部,结构合理,功能定
位准确,是典型的建筑体化分布方式。
项目建成后,以本项目为依托,推动海宁及周边地区的光伏产业带动工业区内
其他厂区分散型的企业。
建筑光伏并网可利用现有建筑的闲置屋顶,不需专门占用用地面积,
符合建设条件的建筑物量大,有大规模推广应用的条件。
光伏系统采用分布式结构。本工程将续发展的重大战略举措。
本项目的示范意义及目标主要有如下几点
本项目意义重大,本项目采用分散建设的用户侧发电项目方
式,是太阳能金太阳示范工程的主要类型之。项目的成功将带续发展的重大战略举措。
本项目的示范意义及目标主要有如下几点
本项目意义重大,本项目采用分散建设的用户侧发电项目方
式,是太阳能金太阳示范工程的主要类型之。项目的成功将带动工业区内
其他厂区分散型的企业。
建筑光伏并网可利用现有建筑的闲置屋顶,不需专门占用用地面积,
符合建设条件的建筑物量大,有大规模推广应用的条件。
光伏系统采用分布式结构。本工程将发电场设置在公司厂房屋顶和
沿街立面上,而逆变器﹑配电部件集中安装在厂房内部,结构合理,功能定
位准确,是典型的建筑体化分布方式。
项目建成后,以本项目为依托,推动海宁及周边地区的光伏产业发
展。
二主要内容
太阳能光电建筑体化总体方案
本项目建设涉及屋顶共计座,为太阳能光电建筑应用示范工程
项目。
本项目利用海宁经济开发区管委会大楼的屋顶建设,共个子系统分别建
设在区内座大楼屋顶。采用多晶太阳能电池组件块,放置太阳能
光伏发电板的总面积为万。
本项目系统所发的电量在满足海宁经济开发区管委会内用电后,其余电
量全部上网。
各部分使用面积见总平面图
太阳能电池组件平面布置
海宁经济开发区管委会号楼面积为平方米,安装块
多晶硅组件,组件规格为,采用度倾角安装。
海宁经济开发区管委会二号楼面积为平方米,安装块
多晶硅组件,组件规格为,采用度倾角安装。
海宁经济开发区管委会三号楼面积为平方米,安装块
多晶硅组件,组件规格为,采用度倾角安装。
海宁经济开发区管委会四号楼面积为平方米,安装块
多晶硅组件,组件规格为,采用度倾角安装。
海宁经济开发区管委会五号楼面积为平方米,安装块
多晶硅组件,组件规格为,采用度倾角安装。
投资估算本项目利用浙江芯能光伏科技股份有限公司及其技术
支持与设备供应单位宁波日地太阳能有限公司在太阳能屋顶电站建设上的重
大突破和创新技术,拟在海宁海宁经济开发区管委会各建筑屋顶等无遮挡区
域,建设太阳能光电建筑体化示范项目,计划总投资约万元。
目前各项资金已经全部筹集到位,前期各项工作正在顺利进展中。
环保效益本项目年平均发电量为万,按照该系统年
运营期计算,累计发电万,相当于每年可节省煤炭吨,减排二
氧化碳约吨年累计可节省煤炭吨,减排二氧化碳约
吨。实际运行年后,该系统仍具有发电能力。
技术要点
太阳能光电系统
太阳能光伏发电系统是利用太阳能光伏电池组件将太阳能转换成直流电
能,再通过逆变器将直流电逆变成交流电。逆变器的输出端通过配电柜
与变压器低压端伏并联,对负载供电太阳能光伏并网电站结合
数据监控系统,检测太阳能光伏并网电站的运行情况外界环境情况等,与
连接实现电站远程控制数据共享等,通过建设大型多媒体屏幕实
时监测电站运行情况。
本项目采用的太阳能电池方阵由个太阳能电池组件构成,依据当地的
太阳能辐射参数和负载特性,确定太阳能电池方阵的总功率。
本项目按照太阳能电池方阵的结构设计要求,组件与支架的连接必须牢
固可靠,并能很方便地更换太阳能电池组件,太阳能电池方阵及支架必须能
够抵抗的风力而不被损坏。支架安装角度固定为度,以使太阳能
电池方阵在设计月份中即平均日辐射量最差的月份能够获得最大的发电
量本项目太阳能电池方阵主要安装在屋顶上,所有方阵的紧固件要求有足
够的强度,以便将太阳能电池组件可靠地固定在方阵支架上,方阵支架必须
与建筑物的主体结构相连接。
逆功率保护技术
逆功率是指在电网中低级的电网把没有消耗的电能往高级的电网输
送。如果出现逆功率对高级的电网将产生很大的危险,尤其是在高级电
网进行检修等相关的作业时,会给高级电网的工作人员带来很大的危害。
由于本项目系统为并网系统,考虑到安全方面的因素,太阳能产生的电
能必须在本项目使用,不能向上层电网输入电能,所以在太阳能并网点增
加了逆功率保护功能,当光伏并网发电系统检测到有逆功率产生时逆功率为
光伏并网系统额定功率时,逆变器能够自动降低功率输出,或部分逆变光伏并网电站的运行情况外界环境情况等,与
连接实现电站远程控制数据共享等,通过建设大型多媒体屏幕实
时监测电站运行情况。
本项目采用的太阳能电池方阵由个太阳能电池组件构成,依据当地的
太阳能辐射参数和负载特性,确定太阳能电池方阵的总功率。
本项目按照太阳能电池方阵的结构设计要求,组件与支架的连接必须牢
固可靠,并能很方便地更换太阳能电池组件,太阳能电池方阵及支架必须能
够抵抗的风力而不被损坏。支架安装角度固定为度,以使太阳能
电池方阵在设计月份中即平均日辐射量最差的月份能够获得最大的发电
量本项目太阳能电池方阵主要安装在屋顶上,所有方阵的紧固件要求有足
够的强度,以便将太阳能电池组件可靠地固定在方阵支架上,方阵支架必须
与建筑物的主体结构相连接。
逆功率保护技术
逆功率是指在电网中低级的电网
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