24Kw屋顶并网光伏电站设计与施工.doc
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1、湖南理工职业技术学院毕业设计(论文)题 目:24Kw屋顶并网光伏电站设计与施工 年级专业: 光伏发电技术及应用 学生姓名: 指导教师: 摘 要光伏并网发电系统是可以将太阳能转换成电能并输送到电网上的系统。近些年来,随着能源紧缺与环境污染问题的日益严重,光伏发电系统成为各国研究和发展的热点。为了更好的迎接光伏发展的趋势,以及结合学校专业的更好的发展,起到一个标准示范的建设,本文就湖南理工职业技术学院的3教屋顶并网光伏电站进行了局部的初建设的规划设计,包括对屋顶电站设计可行性报告,系统组成设计方案、设备材料清单、相关技术规范和标准以及光伏并网系统施工建设等方面作了详细的分析和阐述。关键词 光伏;电
2、站;设计;施工目 录第一章 设计总述1第二章 屋顶情况分析及项目建设的必要性22.1 屋顶情况分析22.2 项目建设的必要性32.2.1 开发利用太阳能资源,符合能源产业发展方向32.2.2 加快能源电力结构调整的需要32.2.3 改善生态、保护环境的需要32.2.4 发挥减排效率,申请CDM(清洁能源机制)4第三章 相关技术规范和标准5第四章 系统设计及结构组成64.1 太阳能电池阵列设计64.1.1 太阳能光伏组件选型64.1.2 并网光伏系统效率计算74.1.3 阵列倾角74.1.4 方阵布置104.2 逆变器设计114.2.1 设计需求134.2.2 逆变器选择144.3 汇流箱设计1
3、54.4 电缆设计164.5 系统组成方案原理框174.6系统监控装置184.7环境监测仪204.8系统防雷接地装置20第五章 系统设备清单22第六章 光伏并网系统施工建设236.1施工前期准备236.1.1 技术准备236.2 施工安装过程246.2.1 土建施工246.2.2 设备安装256.2.3 布线工程276.2.4 防雷接地施工276.3 光伏电站系统调试与验收28第七章 财务分析297.1项目总投资297.2财务分析30致 谢32参考文献33附 录34第一章 设计总述针对湖南理工职业技术学院3教学楼屋顶24KWp并网光伏系统项目,建议结构上采用放置350*350*400(mm)水
4、泥墩子,搭建热镀锌槽钢结构,组件竖向正对南,固定倾角20安装,用压块对组件进行安装及稳固,系统组成采用250Wp组件,其工作电压为29.9V,开路电压37.8V,分成2个阵列,每个电池串列按照16块电池组件串联进行设计,24KWp的并网单元需配置6个电池串列,共计96块组件,共计24KWp,汇流后进入并网逆变器,经逆变器的三相AC380V,50Hz交流并网接口,并经三相计量表后接入校内电网。另外,系统应配置1套监控装置和环境监测仪,可采用RS485或Ethernet(以太网)的通讯方式,实时监测并网发电系统的运行参数和工作状态,以及现场的风速、风向、日照强度和环境温度参数。第二章 屋顶情况分析
5、及项目建设的必要性2.1 屋顶情况分析本工程为既有建筑改造工程,适于采用平屋面光伏系统的安装形式,避开原有建筑基础,在空旷的地方设计安装组件,现场做好施工预留,后期施工较为方便。现场如图2-1:图2-1 现场实况图本屋顶为上人屋面,根据建筑结构荷载规范,屋面均布活荷载标准值上人屋面2.0KN/m2(约200kg/ m2),采用平面屋顶支架安装方式。安装效果图片如图2-2,图2-3:图2-2 安装支架图图2-3组件安装效果图2.2 项目建设的必要性2.2.1 开发利用太阳能资源,符合能源产业发展方向我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,能源将近76%由煤炭供给,这种过度依赖化石燃料的能源结构已经造
6、成了很大的环境、经济和社会负面影响。大量的煤炭开采、运输和燃烧,对我国的环境已经造成了极大的破坏。大力开发太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用技术是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。“十一五”期间我国在能源领域将实行的工作重点和主要任务是首先加快能源结构调整步伐,努力提高清洁能源开发生产能力。以太阳能发电、风力发电、太阳能热水器、大型沼气工程为重点,以“设备国产化、产品标准化、产业规模化、市场规范化”为目标,加快可再生能源的开发。目前的太阳能发电技术主要有太阳能光伏发电和太阳能热发电技术,其中太阳能热发电技术尚处于试验开发阶段,而太阳能光伏发电技术已经成熟、可靠、实用,其使用寿命已
7、经达到2530年。要使光伏发电成为战略替代能源电力技术,必须搞分布式并网光伏发电系统,而这个技术已经实践证明是切实可行的。2.2.2 加快能源电力结构调整的需要根据我国可再生能源中长期发展规划,提出了未来15年可再生能源发展的目标:到2020年可再生能源在能源结构中的比例争取达到16,太阳能发电装机180万千瓦。可在生能源中,水能资源的开发已达35左右。除水电外,相对于其他能源,太阳能发电技术已日趋成熟,从资源量以及太阳能产品的发展趋势来看,开发光伏分布式发电项目,将从基础上改变能源结构,有利于增加可再生能源的比例,同时太阳能发电不受地域限制,所发电力稳定,可与水电互补,优化系统电源结构,没有
8、任何污染减轻环保压力。2.2.3 改善生态、保护环境的需要在全球能源形势紧张、全球气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天,世界各国都在寻求新的能源替代战略,以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。近来大部分城市多出现雾霾天气,严重影响到人们的正常生活,城市空气质量差,污染严重,环境状况已经警示我国所能拥有的排放空间已经十分有限了,再不加大清洁能源和可再生能源的份额,我国的经济和社会发展就将被迫减速,人们的健康也将随环境所胁迫。提高可再生能源利用率,尤其发展太阳能发电是改善生态、保护环境的有效途径。光伏分布式发电工程以及光伏电站以其清洁、源源不断、安全等显著优势,成为关注重点,在太阳
9、能产业的发展中占有重要地位。2.2.4 发挥减排效率,申请CDM(清洁能源机制)我国是联合国气候变化框架公约(1992)和京都议定书(1997)的签字国,为努力减缓温室气体排放的增长率,承担“共同但有区别的责任”。在2002年约翰内斯堡全球可持续发展峰会上,中国政府已核准京都议定书,中国将坚定不移地走可持续发展的道路。 CDM作为国际社会对全球气候变化的一项重要措施,一方面可以帮助发达国家以较低成本实现减排目标,另一方面也可以促进资金和技术向发展中国家进行实质性转让。本项目不但属于清洁能源,也属于议定书中规定的清洁机制的范围,能够获得减排义务的资助,随着项目建设和电力的发展,太阳能光伏发电装机
10、容量可以不断扩大,如果有先进的技术或额外资金的支持,将大大降低太阳能光伏发电的投资压力,不但可以扩大环境保护的宣传影响,促进项目的实施和建设,从而促进太阳能光伏产业的发展。本项目的实施,探讨目前实用的技术方案;测算本项目发电成本;提出实施该项目所需要的可操作性可行性的实际支持;为下一步的项目的建设奠定坚实的基础。因此本项目的建设是非常有必要的。第三章 相关技术规范和标准光伏并网电站系统的制造、试验和验收可参考如下标准:GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC 61727:2004,
11、MOD)GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(equ IEC 60529:1998)GB 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则 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第四章 系统设计
12、及结构组成4.1 太阳能电池阵列设计4.1.1 太阳能光伏组件选型(1)单晶硅光伏组件与多晶硅光伏组件的比较单晶硅太阳能光伏组件具有电池转换效率高,商业化电池的转换效率在15%左右,其稳定性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约6元。多晶硅太阳能光伏组件生产效率高,转换效率略低于单晶硅,商业化电池的转换效率在13%-15%,在寿命期内有一定的效率衰减,但成本较低,每瓦售价约5元。两种组件使用寿命均能达到25年,其功率衰减均小于15。(2)根据性价比本方案推荐采用250WP太阳能光伏组件,全部为国内封装组件,其主要技术参数见表4-1:表4-1太阳能电池组件性能参数组件参数
13、最大额定功率 Wp250功率公差 %2最大功率时电压 V29.95组件转化效率 %15.3最大功率时电流 A8.36开路电压温度系数 %/-0.32开路电压 V37.8功率温度系数 %/-0.42短路电流 A8.78短路电流温度系数 %/0.06系统最大电压 V1000标准组件发电条件 452长*宽*厚 mm1650*990*504.1.2 并网光伏系统效率计算并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、交流并网等三部分组成。(1)光伏阵列效率1:光伏阵列在1000W/m2太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比。光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:组件的匹配损失、表面尘埃遮
14、挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度、及直流线路损失等,取效率85%计算。(2)逆变器转换效率2:逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率95%计算。(3)交流并网效率3:从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%计算。(4)系统总效率为:总12385%95%95%=77%4.1.3 阵列倾角阵列的倾角的主要目的是确定阵列的跟踪方式,到各月倾斜面上的平均辐射量Ht,若为倾角固定需对倾角优化,得到最佳的阵列倾角best,以下对相关计算做如下介绍:(1)、各月倾斜面上的平均辐射量Ht任意倾角任意方位的光伏阵列倾斜面月平均辐
15、射量采用Klein和Theilacker(1981)提出的天空各向异性模型,此种计算方法是国际上公认及最常用的计算方法,模型做以下简述,详细请查阅相关文献,具体内容不再赘述。公式1、Ht = Hbt + Hdt + Hrt公式2、Ht1 = f(,N,E,Hbt,Hdt)公式3、Ht2 = f(,N,E,Hbt,Hdt)公式4、Ht3 = f(,N,E,Hbt,Hdt)注:公式1为计算倾斜面上月平均辐射量的基础公式 公式2、3、4为各种跟踪方式倾斜面上月平均辐射量的简式Ht倾斜面上的月平均辐射量Ht1固定式倾斜面上的月平均辐射量Ht2单轴跟踪倾斜面上的月平均辐射量Ht3双轴跟踪倾斜面上的月平均
16、辐射量Hbt直接太阳辐射量Hdt天空散射辐射量Hrt地面反射辐射量 倾斜面与水平面之间的夹角倾斜面的方位角地面反射率,取值为0.2(见表4-2)N当地纬度E当地经度不同地表状态的反射率见表4-2:表4-2 不同地面类型反射率地面状态反射率地面状态反射率地面状态反射率沙漠0.240.28干湿土0.14湿草地0.140.26干燥地带0.10.2湿黑土0.08新雪0.81湿裸地0.080.09干草地0.150.25冰面0.69(2)、最佳的阵列倾角best最佳阵列倾角共列出了两种计算方法,第一种为全年接受辐射量最大原则,第二种为全年最大发电量原则。公式1、best = f(Ht, )公式1的描述:1
17、、设定方阵倾角为02、计算出方阵倾角为0时全年各月阵列倾斜面平均日辐照度平均值。3、增大方阵倾角,重复2步操作,直到方阵倾角增大为90,得到91组P1,与最大值相对应的倾角即最优倾角。公式2、best = f(Ep,)公式2的描述: 1、确定光伏阵列倾斜面上的平均辐照度、组件透风状况、组件类型、组件功率温度系数、当地全年各月环境温度等 2、得到全年各月方阵温度损耗。 3、设定方阵倾角为0。 4、计算全年各月阵列倾斜面平均日辐照度。 5、假定一定容量的方阵,考虑温度损耗计算各月发电量的平均值。 6、增大方阵倾角,重复4、5步操作,直到方阵倾角增大为90,得到91组结果,与最大值相对应的倾角即最优
18、倾角。公式3、Ep =Ht *(1+ ( f T ) * ) 注:公式1为循环,得到Ht最大值的最佳倾角计算简式 公式1为循环,得到Ep最大值的最佳倾角计算简式 公式3为Ep的计算简式Ht倾斜面上的月平均辐射量best最佳的阵列倾角Ep各月发电量阵列倾角f组件的工作温度T标准测试条件下组件工作温度25功率温度系数跟踪方式确定:阵列的跟踪模式分为平铺固定、倾角固定、单轴跟踪、双轴跟踪四种方式,此处采用倾角固定式。根据上述公式计算及综合考虑,阵列倾角为20,阵列方位为0。4.1.4 方阵布置相关公式简述:公式1、Dxt=H*cos(s-)/tan(s)公式2、Dyt=H*sin(s-)/tan(s
19、)公式3、Dx=f(Dxt,t) Dy=f(Dyt,t)公式4、(,)=f (z,z,z )公式5、cost=sins*cos+coss*sin*cos(s-)公式6、tbest=f (arccost,z)公式7、(,) =f (s,s )注:公式1、2为任意时刻t,相邻排或列之间的高度差H在两个方向的阴影计算公式。公式3为9:00-15:00点之间循环,得到Dxt、Dyt的阴影最大值Dx、Dy。公式4、5、6为单轴跟踪阵列瞬时倾角及方位的简式公式7为双轴跟踪瞬时倾角及方位的简式s太阳高度角s太阳方位角 阵列倾角阵列方位z跟踪轴倾角z跟踪轴方位z跟踪轴转动度数t太阳入射角与阵列倾角之间的夹角t
20、best通过循环z,得到t的最小值tbestH相邻排或列之间的高度差。阵列布置、阴影、间距计算,安装示意图如图4-1图4-1 安装示意图根据运用上述公式计算及综合考虑单模块布置及阴影、间距如下:组件布置方式 竖置横向 (H1) 组件布置 24 块竖向 (H2) 组件布置 2 块两排间距 (D1) 2.74 m太阳能光伏组件阵列排列面布置见图4-2:图4-2 组件阵列排列平面图4.2 逆变器设计逆变器设计主要是根据组件选择合适的逆变器,并确定组件的串联数及并联数。以下对相关公式及原则做简要介绍:公式1、Vmp ( f ) = Vmp ( 1 + T ) ( e + S )公式2、Voc ( f
21、) = Voc ( 1 + T ) ( e + S )公式3、T = T T ( f )公式4、S = S / S ( f ) 1公式5、PYmax =(Sti,fe,Vmp (S, f ),Voc (S, f )公式6、Sti=(RH,hPa,YN,JD , WD , ti,)原则1、逆变器最大直流输入功率 PYmax * Ns * Np原则2、逆变器最小MPPT电压 Vmp ( f ) * Ns原则3、逆变器最大直流开路电压 Voc ( f ) * Ns原则4、组件系统最大电压Voc ( f ) * Ns注:公式1、2为计算组件任意温度下Vmp( f ) 和Voc( f ),Voc( f
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