10mw光伏电站并网系统工程项目技术方案(编辑修改稿)内容摘要:
BNSG500KTL 无隔离变压器型,额定交流输出电压: AC270V 台 20 台 5 双分裂升压变压器 ( 1250kva) 台 10 6 逆变器预装箱 撬装式 台 10 7 监控装置 环境监测仪 PC4 型自动气象站 台 1 8 数据采集器 台 10 6 多机版监控软件 台 1 7 工控机 台 1 10mw 光伏电站并网系统工程项目技术方案 5 三、 10MWp光伏系统电气设计 根据系统设计要求, 10MW 光伏电站接入 10KV 电网实现并网发电。 本系统采用一次升压设计方案,即从 升压至 10KV。 系统按照 10 个 1MW 并网发电单元进行设计,其中:每个 1MW 并网发电 单元都配置 2 台500KW 三相并网逆变器,经 1台 (1250KVA)双分裂升压变接入 10KV 电网。 整个系统除了光伏组件和光伏阵列防雷汇流箱安装在室外,逆变器及升压配电装置需安装在室内。 电池板 本系统中,所有的电池板均采用 240Wp 的电池板,工作电压 30V,开环电压为 36V,考虑到工程所在项目地及逆变器的耐压和最佳效率,选择 19节电池板串联。 根据项目实际情况,全年最低和最高温分别是 10 度和 34度,年均温 18计算 10℃组件开路电压 =19 串 *36V*{ 1+︱ 25℃ ( 10)℃︳ *%} =763V; 34℃组件开路电压 =19 串 *36V*{ 1︱ 25℃ 34℃︳ *%} =; 每个 500KW 光伏矩阵,需要配置 110 个电池串列, 2090 块电池板。 整个光伏系统工程,共需要配置 2090*20=41800 块电池板,总功率为。 直流汇流箱 为了减少光伏组件到逆变器之间的连接线,方便操作和维护,系统采用分段连接,逐级汇流的方式接线。 在本系统中,选用 22 汇 1 汇流箱,每 22 个电池串接入一台汇流箱,型号为 BH10A22, 对于每个 500KW 的光伏矩阵,共 110 个电池串,需要配置 5台 22 汇 1 光伏阵列汇流箱。 整个 10MW 的光伏并网系统共需配置 5*20=100 台汇流箱。 直流配电柜 为减少逆变器进线回路数,一般光伏组件阵列通过直流防雷汇流箱在室外进行汇流后,通过电缆接至配电房的直流防雷配电柜再进行一次总汇流,与光伏逆变器相匹配。 每台 500KW 逆变器配置 1台 500KW 直流配电柜 (5路进 1 路出 )。 整个 10MW 的光伏并网系统共需配置 1*20=20 台直流配电柜。 10mw 光伏电站并网系统工程项目技术方案 6 并网逆变器 对于并网系统,逆变器的转换效率对整个 系统起到了关键性的作用。 整个系统需用不带隔离变型光伏并网逆变器,最大的特点就是效率高,成本低。 整个系统需要配置 20 台光伏并网逆变器,型号为 BNSG500KTL。 升压变压器(此项目地如果无可使用变压器) 每个 1MW 并网发电单元配置 1套。 整个 10MW 系统共配置 10套。 预装箱 每二台 500KW 逆变器组成一个 1MW 单元,连同直流开关柜组成一套预装箱式逆变单元, 整个系统共需配置 10 套预装箱。 监控装置 为了实时监测分系统并网发电系 统的运行状态和工作参数,以及现场的环境情况,每个区域需配置 1台环境检测仪实时显示监测数据。 整个光伏系统,共分为 10个光伏区域,需配置 10台数据采集器。 10mw 光伏电站并网系统工程项目技术方案 7 四、光伏阵列防雷汇流箱 整个 10MW 系统,共需 100 台 22 汇 1 汇流箱,型号为 BH10A22。 性能特点 该汇流箱具有以下特点: 1) 防护等级 IP65, 防水、防灰、防锈、防晒、防盐雾, 满足室外安装的要求; 2) 可同时接入 22路电池串列,每路电池串列的允许额定电流 10A; 3) 每路接入电池串列的开路电压值可达 1000V; 4) 直流输出母线的正极对 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) 每路直流输入端均配有耐压等级为 1200V 的防反二极管。 原理框图 汇流箱的电气原理框图如下图所示: 10mw 光伏电站并网系统工程项目技术方案 8 技术参数 光伏阵列防雷汇流箱的技术参数如下: 型号 BH10A22 直流输入路数 22 路 直流输出路数 1 路 光伏阵列输入电压范围( V) DC480~880 每路工作电流 10a 环境湿度 0~99% 环境温度 25℃ ~+60℃ 防护等级 IP65(室外) 10mw 光伏电站并网系统工程项目技术方案 9 设备图片 五、直流配电柜 整个系统需配置 20台 500KW 直流配电柜。 直流防雷配电柜的每个配电单元都具有可分断的直流断路器、防反二极管和防雷器。 断路器选用 ABB 品牌,防雷器选用菲尼克斯品牌。 10mw 光伏电站并网系统工程项目技术方案 10 电气原理图 接地+++++直流防雷配电柜二极管二极管二极管二极管电流表断路器断路器断路器断路器A 直流输入N 直流输入4 直流输入3防雷器直流输出断路器 直流输入1V 直流输入2二极管电压表+ 10mw 光伏电站并网系统工程项目技术方案 11 技术参数 规格 BPG500KW 直流输入路数 5路( 5路正极, 5 路负极) 直流输出路数 1路( 1路正极, 1 路负极) 每回路额定输入直流电流 200A 绝缘等级 2500vac, 1分钟 直流输出侧配菲尼克斯防雷器 额定电流≥ 15KA,最大电流≥30KA 防护等级 IP20(室内) 使用环境温度 - 25℃~+ 55℃ 使用环境湿度 0~ 95%,不结露 运行的海拔高度 6000 米(超过 2020 米需降额使用) 冷却方式 强制风冷 噪音 ≤ 50dB 10mw 光伏电站并网系统工程项目技术方案 12 设备图片 直流配电柜(以实物为准,此图仅供参考)。10mw光伏电站并网系统工程项目技术方案(编辑修改稿)
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