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900kw光伏并网系统专项方案宋东先生.doc

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资源描述

1、900KW光伏并网系统技术 方 案一、有关规范和原则1.1光伏电池组件制造、实验和验收可参照如下原则:GB/T 6497-1986 地面用太阳电池标定普通规定GB/T 9535-1998(IEC61215) 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型GB/T 18210- 晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性现场测量GB/T 18479- 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则GB/T 12632-1990 单晶硅太阳电池总规范1.2本并网逆变系统制造、实验和验收可参照如下原则:GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 19939- 光伏系统并网技术规定GB/T 6- 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC

2、 61727:,MOD)GB/Z 19964- 光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T 2423.1- 电工电子产品基本环境实验规程 实验A:低温实验办法GB/T 2423.2- 电工电子产品基本环境实验规程 实验B:高温实验办法GB/T 2423.9- 电工电子产品基本环境实验规程 实验Cb:设备用恒定湿热实验办法GB 4208 外壳防护级别(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 三相电压容许不平衡度1.3升压系统制造、实验和验收可

3、参照如下原则:GB311.1683 中压输变电设备绝缘配合,高电压实验技术GB311.788 中压输变电设备绝缘配合使用导则GB120786 电压互感器GB120787 电流互感器GB198489 交流中压断路器GB198589 交流中压隔离开关和接地开关GB390691 310KV交流金属封闭开关设备GB726187 继电器及继电保护装置基本实验办法GB1103289 交流无间隙金属氧化物避雷器GB5015091 电气装置安装工程电气设备按接实验原则GB1094.1 电力变电器 第1某些 总则GB1094.2 电力变电器 第2某些 温升GB1094.3 电力变电器 第3某些 绝缘水平和绝缘实

4、验GB1094.5 电力变电器 第5某些 承受短路能力GB/T4942 外壳防护级别(1P代码)GB15166.2 交流中压熔断器 限熔断器二、 总体设计方案2.1 900KW光伏电站系统设计图图1 900KW系统总图2.2系统配备本系统以接入60KV电网实现并网发电,整个900KW系统按照9个相似100KW并网发电单元进行设计,集中通过升压变压器升压后接入电网。1)电池板本系统中,所有电池板均采用240Wp,该电池板开环电压35.8V,工作电压30.18V单台逆变器功率为100KW用420块光伏组件给系统供电。考虑到逆变器耐压和最佳效率,选取21节电池板串联,开环电压751.8V,工作电压6

5、33.78V,电池板为21组串联。20组并联。整个900KW系统需9个相似100KW并网发电单元,因而共需9*420=3780块电池板。2)直流汇流箱在本系统中,选用12汇1汇流箱,每12组接一种汇流箱,每个100KW并网单元共2组,需配备2台汇流箱,则整个900KWp并网发电单元需配备18台汇流箱。4)并网逆变器每1台100KW并网发电单元配备1台100KW并网逆变器,整个900KW系统共配备9台100KW并网逆变器。4)交流配电柜每1台100KW并网发电单元配备1台900KW并网逆变器,整个900KW系统共配备1台900KW并网逆变器。5) 监控装置(可选)为了实时监测并网发电系统运营状态

6、和工作参数,整个900KW系统需配备1套多机版监控软件及1台数据采集器,采用RS485通讯方式实现。三、光伏阵列防雷汇流箱本系统共需18台一级汇流箱,此汇流箱均为12汇1,型号为BH10A-12。3.1性能特点该汇流箱具备如下特点:1) 防护级别IP65,防水、防灰、防锈、防晒、防盐雾,满足室外安装规定;2) 可同步接入12路电池串列,每路电池串列容许最大电流10A;3) 每路接入电池串列开路电压值可达880V;4) 直流输出母线正极对地、负极对地配有光伏专用防雷器,选用菲尼克斯品牌防雷器,其额定电流15KA,最大电流30KA;5) 汇流后输出配有ABB品牌直流断路器;6) 每路直流输入端均配

7、有耐压级别为1200V防反二极管。3.2 原理框图汇流箱电气原理框图如下图所示:图2 光伏阵列汇流箱电气原理图3.3 技术参数光伏阵列防雷汇流箱技术参数如下:型号BH10A-12直流输入路数12路直流输出路数1路直流输入正负极线径4mm2直流输出正负极线径50mm2防护级别IP65体积(宽深高)550540270mm重量30KG表1 BH10A-16技术参数3.4 设备图片 图3 BH10A-12光伏阵列汇流箱(以实物为准)五、并网逆变器整个900KWp系统共需配备9台BNSG-100KS并网逆变器。5.1性能特点BNSG-100KS并网逆变器采用热管散热有效减少大功率逆变器自身损耗,克服水冷

8、散热零度如下结冰缺陷,主电路采用德国英飞凌IGBT模块组装。模块化设计工艺构造极为简朴,可靠性极高。优良外观设计,使得发电站整套系统更加美观。可同直流配电柜配合使用。该并网逆变器重要性能特点如下:采用德国英飞凌IGBT模块,增强系统可靠性;光伏电池组件最大功率点跟踪技术(MPPT);具备直流输入手动分断开关,交流电网手动分断开关,紧急停机操作开关;具备先进孤岛效应检测方案及完善监控功能;具备过载、短路、电网异常等故障保护及告警功能;宽直流输入电压范畴,整机效率高达96%;并网逆变器正常工作容许电网三相线电压范畴为:AC310VAC450V,频率范畴为:49.550.5Hz;简洁大方液晶屏界面,

9、可显示设备各项运营数据、实时故障数据、历史故障数据、总发电量数据和历史发电量数据,以及设备工作状态;可提供RS485远程通讯接口,遵循Modbus通讯合同。5.2电路构造图6 BNSG-100KS并网逆变器主电路拓扑构造如上图所示,BNSG-100KS并网逆变器主电路拓扑构造,并网逆变电源通过三相桥式变换器,将光伏阵列输出直流电压变换为高频三相斩波电压,并通过隔离变压器及滤波器滤波变成正弦波电压后并入电网发电。为了使光伏阵列以最大功率发电,在直流侧使用了先进MPPT算法。5.3技术参数型 号BNSG-100KS隔离变压器工频变压器直流输入侧额定容量100KW最大太阳电池阵列功率110KWp最大

10、阵列开路电压800Vdc最大输入电流244A太阳电池最大功率点跟踪(MPPT)范畴(输入电压范畴)450Vdc780Vdc交流输出侧输出额定交流功率100KW最大交流输出功率110KW最大交流输出相电流167A额定输入输出时电流谐波含量(THD)0.99最大效率96.5%欧洲效率95.2%额定交流输出电压380VAC,50Hz容许电网电压范畴(三相)310VAC450VAC电网频率波动范畴49.550.5Hz系统参数工作损耗1500W夜间自耗电100W断电后自动重启时间5min(时间可调)自动投运条件直流输入及电网满足规定,逆变器自动运营保护功能直流、交流过压及欠压保护,交流过、欠频保护,过载

11、保护,短路保护,漏电保护,过热保护,防孤岛保护等通讯接口RS485/RS232(可选)/GPRS(可选)/以太网(可选)电气绝缘性能直流输入对地1500VAC,1分钟直流与交流之间1500VAC,1分钟使用环境温度2050使用环境湿度095%,不结露容许最高海拔6000米(超过米需降额使用)冷却方式强制风冷噪音60dB防护级别IP20显示方式触摸屏机械参数尺寸(宽深高)10008002060mm重量900kg表3 光伏并网逆变器技术参数5.4 设备图片图7 BNSG-100KS光伏并网逆变器六、监控系统6.1系统简介 本系统采用RS485总线通讯方式实现远程通讯功能,这是一种非常通用可靠通讯方

12、式,支持各种通讯合同,可与电力监控进行通讯。顾客可以通过上位机监控软件,以便直观地查看当前逆变器运营数据和运营状态,同步可以查询历史数据和故障数据。整套系统安装1套多机版监控软件,可集中监控9台逆变器工作状态和工作数据,需1台数据采集器。6.2监控内容(1)光伏并网系统监测软件可持续记录运营数据和故障数据如下: 实时显示电站当前发电功率、日发电量、合计总发电量。 可查看每台逆变器运营参数,重要涉及:A、直流电压B、直流电流C、直流功率D、交流电压E、交流电流F、当前发电功率G、逆变器频率H、时钟I、日发电量J、合计发电量 监控所有逆变器运营状态,采用声光报警方式提示设备浮现故障,可查看故障因素

13、及故障时间,监控故障信息至少涉及如下内容:A、电网电压过高;B、电网电压过低;C、电网频率过高;D、电网频率过低;E、直流电压过高;F、逆变器过载;G、逆变器过热;I、逆变器孤岛;H、逆变器短路;J、通讯失败;(2)监控装置可每隔5分钟存储一次电站所有运营数据,可持续存储以上电站所有运营数据和所有故障纪录。 (3)可长期24小时不间断运营在中文WINDOWS ,XP 操作系统。(4)监控主机同步提供对外数据接口,即顾客可以通过网络方式,异地实时查看整个电源系统实时运营数据以及历史数据和故障数据。(5)显示单元可采用大液晶电视,具备非常好展示效果。 图8 监控界面 七、重要设备清单序号名称型号规格数量1太阳能电池板240wp3780块2光伏阵列直流汇流箱BH10A-1218台3光伏并网逆变器BNSG-100KS9台4交流配电柜900K1台5数据采集器(可选)1套6监控软件(可选)多机版1套7环境监测仪(可选)1套表4 总设备表

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