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文檔簡介
農光互補光伏電站項目柔性支架的安裝施工方案本工程的12#、15#為柔性支架,其做飯如下:1.1光伏組件選型本工程選用單位面積容量大的光伏組件,以減少占地面積,降低光伏組件安裝量。通過市場調查,在目前技術成熟的大容量光伏組件規(guī)格中,本項目選擇光伏組件,可根據業(yè)主方要求選用多晶或單晶組件。因柔性光伏支架安裝固定的需要,組件邊框需要開孔,以滿足安裝加固卡扣的需要;另外,對接線盒直流線有尺寸要求。以上要求,需要在光伏板技術說明書里說明。1.2光伏陣列的運行方式選擇為減小初始投資,節(jié)約土地,降低運行成本,使項目收益率達到最大,本工程的多晶硅光伏組件安裝方式擬采用柔性支架固定傾角安裝方式。1.3逆變器選型本工程選用的逆變器功率為500kW,輸入直流電壓范圍為DC450-820V,輸出交流電壓為315V,功率因數大于0.99,諧波畸變率小于3%THD。柔性支架光伏電站項目 技術方案1.4光伏支架設計采用柔性光伏支架,其中主要構件包括,鋼立柱、橫梁、拉索、錨索、斜支撐、緊固件等。1.1.1鋼支撐支撐系統(tǒng)主要包括立柱(端柱、支撐柱)、橫梁(端梁、支撐梁)、錨索。立柱和橫梁采用Q235B鋼或Q345B鋼制作,錨索采用鋼絲繩。立柱與基礎連接主要用于支撐橫梁及導軌等部件;橫梁用于安裝拉索等部件。錨索主要用于加強橫梁及立柱的穩(wěn)定性。本工程立柱的高度需要根據地勢調整,依托地勢走向布置,保證最大的采光面積,保證光伏板的傾角滿足技術要求。1.1.2拉索系統(tǒng)包括拉索及定制的連接件、固定件。拉索根據不同的風壓、雪荷、板的自重及傾角等,通過計算采用不同的鋼絲繩制作。光伏板與拉索的固定形式分為橫向和縱向兩種,四點固定,特殊部位可適當加強。鋼索的工藝規(guī)范、抗拉強度、年限、防腐、防銹、壓套等要符合技術要求。1.1.3穩(wěn)定系統(tǒng)通過錨索、拉索以及支撐部分的連接形成空間的網架結構,互相依托保證結構平面柔性支架光伏電站項目技術方案內及平面外的穩(wěn)定性。在集中受力點,采用壓塊、借助地勢錨固等形式,增加網架架構的附著力,起到防風卸風的作用,增加穩(wěn)定性。1.1.4設計技術要求根據不同的地理位置,地貌特征以及受的荷載情況進行設計,構件要結合實際的跨度、柱距通過計算設計結構方案和結構措施,保證構件的強度、剛度、穩(wěn)定性。保證拉索以及橫梁的撓度要求。根據不同的溫、濕度環(huán)境以及特殊要求的地區(qū)采取特殊的防腐處理。端柱的間距一般采用6米典型設計,可根據地勢在3~9米中選擇??缍纫话悴捎?0~20米設計,具體尺寸根據地勢進行選擇??偪缍纫话悴怀^200米。1.5光伏方陣設計本工程設計發(fā)電容量為20MW,采用分塊發(fā)電、集中并網方案。光伏組件選用260Wp多晶硅光伏組件,采用最佳傾角固定安裝。本工程20MW光伏組件陣列由20個1MW光伏組件子方陣組成,每個子方陣均由若干路光伏組件組串并聯而成。每個光伏發(fā)電單元由光伏組件組串、匯流設備、逆變設備及升壓設備構成。1.6光伏子方陣設計1.6.1光伏陣列及傾角設光伏組件方陣的安裝傾角對光伏發(fā)電系統(tǒng)的效率影響較大,對于固定式電池列陣最佳傾角即光伏發(fā)電系統(tǒng)全年發(fā)電量最大時的傾角。根據光伏軟件PVSYST5_0光伏模擬組件在以20°傾角時其表面獲取的太陽輻射量較大,且全年各月光伏組件表面獲取的太陽輻射量比較均衡,各月的發(fā)電量也將會比較均衡。1.6.2光伏板初步布置如下圖所示:1.6.3間距的計算方陣傾角確定后,要注意南北向前后方陣間要留出合理的間距,以免前后出現陰影遮擋,前后間距為:冬至日(一年當中物體在太陽下陰影長度最長的一天)上午9:00到下午3:00,光伏組件之間南北方向無陰影遮擋。固定方陣安裝好后傾角不再調整。本項目固定傾角支架的光伏組件排布方式為:光伏組件橫向單塊放置,兩塊光伏組件之間留有200mm的間隙,故晶體硅固定支架單元傾斜面的寬為992mm。計算當光伏方陣前后安裝時的最小間距D,如下圖所示:通過計算得到:固定光伏方陣的前后排中心間距為1600mm時可以保證南、北兩排方陣在上午9點到下午3點之間,前排不對后排造成遮擋。1.6.4光伏方陣的串聯設計本工程選用的并網逆變器功率為500kW,其最大方陣開路電壓為1000V,MPPT電壓范圍450V~820V。組件串應符合的逆變器直流輸入參數保證在70℃時的逆變器MPPT電壓滿足條件,-27℃時的開路電壓滿足條件。本工程選用260Wp型晶體硅組件,其組件開路電壓為38.1V,工作電壓為31.1V,經過計算:本工程選用22塊260Wp多晶硅光伏組件串聯。1.6.5光伏方陣的并聯設計按上述最佳太陽能電池組件串聯數計算,則每一路多晶硅組件串聯的額定功率容量=260Wp×22=5610Wp。本期選用500kW逆變器,最大輸入功率為550KVA,每臺逆變器可接入550/5.61≈98串。結合其最大輸出功率并考慮逆變器效率及系統(tǒng)損失,最終確定本期電站每套逆變器并聯回路按不超過98串考慮。1.7方陣接線方案設計本工程20MW光伏子方陣是由40臺500kW逆變器構成,每臺逆變器根據區(qū)域劃分不同接入98個組串,每個光伏組件組串由22塊光伏組件串聯組成。各光伏組件組串按接線劃分匯流區(qū),輸入防雷匯流箱經電纜接入逆變器直流側,然后經并網逆變器組分別接入升壓變及配電裝置,升壓后送至升壓站。1.8電氣1.8.1電站接入系統(tǒng)方案規(guī)劃建設的20MW光伏電站分20個發(fā)電單元,分別經逆變器、35kV升壓變壓器接至35kV集電線后匯接至光伏電站35kV開關站,通過1回35kV線路并入電網。在光伏電站內建設一座35kV開關站,出線1回,采用單母線接線。為保障電網和光伏電站安全穩(wěn)定運行,光伏電站應具備有功功率、無功功率及電壓控制調節(jié)能力,應配置性能良好的逆變器,滿足電壓、無功功率控制和諧波治理要求,具備一定的低電壓穿越能力。1.8.2電氣主接線本工程以35kV電壓等級接入電網,接入方式采用一級升壓的方式,即0.315kV→35kV。工程采用分塊發(fā)電,集中并網的設計方案,將系統(tǒng)分成20個1MW并網發(fā)電單元,分別經過20臺雙分裂繞組變壓器,根據實際位置將5個方陣以1回集電線路接入光伏電站35kV開關站。共設20套箱式變電站,4回集電線路。35kV配電裝置采用單母線接線,4回集電線路、1回出線、1回站用電和1回PT設備、1回無功補償。1.8.3智能監(jiān)控系統(tǒng)本工程監(jiān)控系統(tǒng)的設備配置和功能要求按無人值班設計。本工程的計算機監(jiān)控系統(tǒng)采用分層分布開放式網絡結構,主要由站控層設備、間隔層以及網絡設備構成。站控層設備按工程遠景規(guī)模配置,間隔層設備按工程實際建設規(guī)模配置。站控層設備主要包括:主機兼操作員站、遠動通信設備、公用接口設備等,其中主機兼操作員站和遠動通信設備均按單套配置,本工程不設置系統(tǒng)工程師維護工作站,預留系統(tǒng)維護接口。間隔層設備包括兩部分:并網逆變測控裝置和電力系統(tǒng)測控。并網逆變測控裝置主要是采集光伏電站逆變器的運行數據和工作狀態(tài);電力系統(tǒng)測控裝置包括站內電氣設備的測控、保護。1.8.4視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)設置1套保安閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)(CCTV),包括液晶顯示屏、攝像頭、控制開關等,監(jiān)視重要設備和區(qū)域,可發(fā)出報警信號。1.8.5電氣設備布置逆變器按區(qū)域劃分與箱變一起布置在光伏發(fā)電單元內的空地處。35kV開關柜、400V開關柜、站用變及控制保護屏等設備布置在光伏配電站。電纜敷設采用槽盒與穿管方式:從太陽能電池組件串聯單元至逆變器。逆變器至交流配電柜間電纜采用直埋,變壓器之間串聯及于配電室之間采用直埋或電纜溝進行敷設。電力電纜選用交聯聚乙烯或聚氯乙烯絕緣電纜;連接微機設備的控制電纜選用聚氯乙烯絕緣屏蔽控制電纜。1.8.6通信部分站內通信、生產調度、管理通信本期工程光伏電站內不考慮上電話交換機,站內的生產管理及調度通信由地調的交換機通過本站內的PCM設備放小號提供。考慮由當地電信部門提供2部公網電話對外聯絡,并兼做調度電話備用,公網電話線路調試以及互聯纜線均由當地電信部門負責。1.8.6.1通信電源系統(tǒng)光伏電站內的通信設備集中布置。本工程新上1套-48V/80A通信高頻開關電源、通信免維閥控式密封鉛酸蓄電池利用直流蓄電池組。每套高頻開關電源引入直流電。系統(tǒng)通信設備等均由專用-48VDC通信電源供電。1.8.6.2通信設備布置光伏電站內不設置單獨的通信機房,站內通信設備和系統(tǒng)通信設備統(tǒng)一安裝在電子設備間內,并由電氣專業(yè)集中布置。安裝通信高頻開關電源1面屏、155M光傳輸設備及PTN設備共組1面屏,PCM設備、配線設備1面屏,共計3面屏,并預留2面屏安裝位置。1.8.6.3系統(tǒng)通信采用光纖通信方式。隨新建光伏電站升壓站35千伏線路架設2條24芯0PGW光纜,敷設2條24芯管道光纜,配置相應通信設備。光伏電站新上SDH(STM-1155Mbit/s)光傳輸設備1套,對側站開通2路155Mb/s光通信鏈路(1+1
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