1235kw用户侧并网光伏发电项目可研报告(编辑修改稿)内容摘要:
~ 冰面 、最佳的阵列倾角 βbest 当为固定式时,最佳的倾角可提高发电量,而在跟踪系统中则不需要最优的阵列倾角。 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 βbest = f(ΣHt , β ) 公式 1 的描述: 设定方阵倾角为 0176。 计算出方阵倾角为 0176。 时全年各月阵列倾斜面平均日辐照度平均值。 增大方阵倾角,重复 2 步操作,直到方阵倾角增大为 90176。 ,得到 91 组 P1,与最大值相对应的倾角即最优倾角。 公式 βbest = f(ΣEp , β) 公式 2 的描述: 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。 得到全年各月方阵温度损耗。 设定方阵倾角 为 0176。 计算全年各月阵列倾斜面平均日辐照度。 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。 增大方阵倾角,重复 5 步操作,直到方阵倾角增大为 90176。 ,得到 91 组结果,与最大值相对应的倾角即最优倾角。 公式 ΣEp =ΣHt *(1+ ( f – T ) * γ) 注:公式 1 为循环 β ,得到 ΣHt 最大值的最佳倾角计算简式 公式 1 为循环 β ,得到 ΣEp 最大值的最佳倾角计算简式 公式 3 为 ΣEp 的计算简式 Ht—— 倾斜面上的月平均辐射量 βbest — — 最佳的阵列倾角 Ep—— 各月发电量 β —— 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℃ γ —— 功率温度系数 根据上述 公式计算及综合考虑, 阵列(跟踪轴)的倾角方位如下表。 表 阵列(跟踪轴)的倾角方位 序号 区域名称 固定方式 阵列 /跟踪轴倾角 (176。 ) 阵列 /跟踪轴方位 (176。 ) 1 平屋顶区域 1 倾角固定 21 0 逆变器的选型 逆变器选择的条件 1)组件工作温度: 组件的工作温度影响组件的电性能参数,为使设计更加缜密,计算 过程中运用组件夏季或冬季工作温度下的电性能参数,而不是标准测试条件下的电性能参数。 光伏组件在标准测试条件下的电性能参数(辐照度 1000W/㎡ AM= 电池板温度 25℃ )不能代表该光伏组件在工作时的实际数据。 2)组件全年最大输出功率:组件的额定峰值功率为实验室环境下得到的,为更合理的选择逆变器,需得到实际应用过程中组件全年最大输出功率。 根据组件电性能参数,组件透风状况、光伏阵列跟踪模式、大气温度、相对湿度、大气压、云量等参数可计算出全年组件最大输出功率。 3)功率比允许值:阵列实际最大输出功率接近逆 变器最大直流功率可以提高逆变器的利用率,但逆变器满载运行时转化效率会有一定的损失,此处通过设置功率比允许值来平衡逆变器效率与利用率之间的关系。 一般我们把阵列实际最大输出功率与逆变器最大直流功率比值的最大允许值设置为 ,注意比值范围不能大于 1。 4)用户计划安装容量:根据此区域的面积、选择组件的状况、阵列的跟踪方式可计算区域内最大的安装容量。 逆变器选择 根据逆变器选择的条件确定逆变器的型号见下表。 表 逆变器型号表 序号 区域名称 安装容量 逆变器型号 逆变器 容量 逆变器数量 1 平屋顶区域 1 1235 TBEAGC250K3 250k W 5 光伏方阵设计 本工程设计 容量为 1235KWp,按最大功率计算,实际布置为1248KWp。 1235KWp 用户侧并网 的阵列布置尽量集中及 减小光伏阵列前后遮挡影响、避开障碍物 的遮挡影响。 具体阵列的布置见下表 表 阵列布置表 序号 区域名称 固定方式 组件布置方式 横向组件布置(块 ) 竖向组件布置(块 ) 每排间距 (m) 每列间距 (m) 1 平屋顶区域 1 倾角固定 竖置 16 2 1 方阵接线方案设计 电池串 并联 数 电池组件串 并联 数的确定主要依据其 组件的电性能参数、逆变器的参数、 当地 温度和瞬时辐射强度对开路电压、工作电压及功率的影响来分析。 1) 以下对相关公式及 原则 做简要介绍: 公式 Vmp ( f ) = Vmp ( 1 + γ △ T ) ㏑ ( e + β △ S ) 公式 Voc ( f ) = Voc ( 1 + γ △ T ) ㏑ ( e + β △ S ) 公式 △ T = T – T ( f ) 公式 △ S = S / S ( f ) – 1 公式 PYmax =(Sti, fe, Vmp (S, f ), Voc (S, f )) 公式 Sti=(RH, ρ, hPa, YN, JD , WD , ti, β, γ) 原则 逆变器最大直流输入功率 > PYmax * Ns * Np 原则 逆变器最小 MPPT 电压 < Vmp ( f ) * Ns 原则 逆变器最大直流开路电压 > Voc ( f ) * Ns 原则 组件系统最大电压 > Voc ( f ) * Ns 注:公式 2 为计算组件任意温度下 Vmp( f ) 和 Voc( f ), Voc( f )主要应用为冬季组件工作温度, Vmp( f )夏季组件工作温度 公式 5 为循环一年计算每个时刻相对理想状态下组件的瞬时输出功率的简式,其中的最大值定义为组件全年最大输出功率 PYmax 公式 6 为 任意时刻相对理想状态下阵列倾斜面上的辐照度的简式 Ns——每台逆变器接入 组件串联数 Np——每台逆变器接入 组件并联数 Imp——组件最大功率时电流 f——为组件的工作温度 fe——为任意的环境温度 S——为倾斜面辐照度 K——℃ ㎡ /W Pymax——组件全年最大输出功率 Vmp(f) ——任意 温度及辐照度时组件最大功率时电压 Vmp——标准测试条件下的最大功率时电压 Voc(f) ——任意温度及辐照度时组件开路电压 Voc——标准测试条件下的组件开路电压 T——标准测试条件下组件工作温度 25℃ T(f) ——任意组件工作温度 S——标准测试条件下的辐照度 1000W/㎡ S(f) ——f 温度下相应辐照度 γ——开路电压温度系数 e——常数 β—— Imp——STC 下组件最大功率时电流 β——阵列倾角 γ——阵列方位 PYmax——组件全年最大输出功率 RH——相对湿度 YN——云量 ρ——地 面反射率 hPa——大气压 ti——任意时刻 Sti——任意时刻相对理想状态下阵列倾斜面上的辐照度 JD——当地经度 WD——当地纬度 根据上 述计算 ,最终确定 各区域的组件串联数及每台逆变器接入的组件并联数如下表 表 组件串并联表 序号 区域名称 安装容量 逆变器型号 逆变器数量 串联数 并联数 1 平屋顶区域 1 1235 TBEAGC250K3 5 16 78 光伏发电工程年上网电量计算 本工程按 25 年运营期考虑, 系统 25 年电量输出衰减幅度 为每年衰减 %。 年发电量按 25 年的平均年 发电量考虑 ,根据当地气象资料及电池板的固定方式等 , 最终计算发 系统发电效率。 系统发电效率分析结果见下表。 表 系统发电效率分析 序号 区域 失配 温度 线路 设备 组件 其它 逐年 合计名称 损耗(%) 损耗(%) 损耗(%) 损耗(%) 表面清洁度损耗 (%) 损耗(%) 衰减(%) (%) 1 平屋顶区域 1 4 3 0 由以上数值计算得出,第 一 年 各月实际发电量和第一年 到第 25年的年发电量。 第一年各月实际发电 量 结果见下表 ,第一年 到第 25 年的年发电量 结果见下表 . 表 第 1 年各月 发电量 第一年各月实际发电量 月份 发电量 (kWh) 月份 发电量 (kWh) 一月 七月 二月 八月 三月 九月 四月 十月 五月 十一月 六月 113163 十二月 表 第 1- 25 年年末发电量 各年全年发电量统计 (kWh) 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 第 11年 第 12年 第 13年 第 14年 第 15年 第 16年 第 17年 第 18年 第 19年 第 20年 第 21年 第 22年 第 23年 第 24年 第 25年 第 6 章 电气部分 设计依据和原则 《光伏发电工程可行性研究报告编制办法(试行)》 DL/T 53522020 《电力工程电缆设计规范》 DL/T 50442020 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 6201997《交流电气装置的接地》 GB/T 199392020《 光伏系统并网技术要求 》 GB/T 202062020《 光伏( PV)系统电网接口特性 》 GB500162020 《 建筑设计 防火规范 》 CECS84:96 《 太阳光伏电源系统安装工程设计规范 》 GB 5005794 《 建筑物防雷设计规范 》 GBJ6483 《 工业与民用装置的过电压保护设计规 》 上述设计标准、规程及其他相关规程按照现行最新版本执行。 电气 设备 电气设备清单 用户侧并网发电电气设备清单见下表。 主要电气设备列表 设备及材料名称 型号 数量 单位 平屋顶区域 1 光伏组件 TSM200DC80 200W 6240 块 平屋顶区域 1 逆变器 TBEAGC250K3 5 台 并网位置 1 防逆流控制器 切断型 定制 1 台 并网位置 1 交流配电单元 定制 1 台 主要电气设备参数 平屋顶区域 1 组件参数 最大额定功率 Wp 200 功率公差 % 177。 3 最大功率时电压 V 组件转化效率 % 最大功率时电流 A 开路电压温度系数 %/℃ 开路电压 V 功率温度系数 %/℃ 短路电流 A 短路电流温度系数 %/℃ 系统最大电压 V 1000 标准组件发电条件 ℃ 46177。 2 长 *宽 *厚 mm 1581*809*40 平屋顶区域 1 逆变器参数 直流侧参数 交流侧参数 最大直流电压 V 880 额定输出功率 W 250k 满足 MPPT电压范围 450~ 880 最大交流输出电流 A 380 最大直流功率 W 275k 额定电网电压 V 400 最大输入电流 A 600 允许电网电压 V 310~ 450 最大接入路数 8 总电流波形畸变率 3% MPPT路数 1 功率因数 ≥( 额定功率 ) 其他 最大效率 宽度 mm 2600 欧洲效率 高度 mm 2200 防护等级 IP20 深度 mm 850 隔离 含变压器 重量 kg 2100 并网位置 1 防逆流控制器参数 控制类型 切断型 测量精度 % 通信方式 RS485 特殊功能 无 过载能力 2倍额定电流 辅助电压 220V 50HZ 防逆流控制器控制的逆变器信息 逆变器型号 数量 额定输出功率 最大交流输出电流 TBEAGC250K3 5 250k W 380A 并网位置 1 交流配电单元参数 额定交流输入输出功率 KW 1250KW 最大输入输出总电流 A 1900A 防护等级 IP20 监控单元 有 电流电压表 有 防雷失效单元 有 交流配电单元接入逆变器信息 逆变器型号 数量 额定输出功率 最大交流输出电流 TBEAGC250K3 5 250k W 380A 监控及通讯装置 此次用户侧并网发电项目配置一套监控装置,主要包括:监控用工业 PC、网络版监控软件、显示器。 一套环境监测仪。 环境监测仪 系统配置一套环境监测仪,用来监测现场的环境情况: 该装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒及支架组成,适用于气象、军事、船空、海港、环保、工业、农业、交通等部门测量水平风参量及太阳辐射能量的。1235kw用户侧并网光伏发电项目可研报告(编辑修改稿)
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