农光互补光伏电站项目柔性支架的安装施工方案.doc
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农光互补光伏电站项目柔性支架的安装施工方案
本工程的12#、15#为柔性支架,其做饭如下:
1.1光伏组件选型
本工程选用单位面积容量大的光伏组件,以减少占地面积,降低光伏组件安装量。
通过市场调查,在目前技术成熟的大容量光伏组件规格中,本项目选择光伏组件,可根据业主方要求选用多晶或单晶组件。
因柔性光伏支架安装固定的需要,组件边框需要开孔,以满足安装加固卡扣的需要;另外,对接线盒直流线有尺寸要求。
以上要求,需要在光伏板技术说明书里说明。
1.2光伏阵列的运行方式选择
为减小初始投资,节约土地,降低运行成本,使项目收益率达到最大,本工程的多晶硅光伏组件安装方式拟采用柔性支架固定倾角安装方式。
1.3逆变器选型
本工程选用的逆变器功率为500kW,输入直流电压范围为DC450-820V,输出交流电压为315V,功率因数大于0.99,谐波畸变率小于3%THD。
柔性支架光伏电站项目 技术方案
1.4光伏支架设计采用柔性光伏支架,其中主要构件包括,钢立柱、横梁、拉索、锚索、斜支撑、紧固件等。
1.1.1钢支撑
支撑系统主要包括立柱(端柱、支撑柱)、横梁(端梁、支撑梁)、锚索。
立柱和横梁采用Q235B钢或Q345B钢制作,锚索采用钢丝绳。
立柱与基础连接主要用于支撑横梁及导轨等部件;横梁用于安装拉索等部件。
锚索主要用于加强横梁及立柱的稳定性。
本工程立柱的高度需要根据地势调整,依托地势走向布置,保证最大的采光面积,保证光伏板的倾角满足技术要求。
1.1.2拉索系统
包括拉索及定制的连接件、固定件。
拉索根据不同的风压、雪荷、板的自重及倾角等,通过计算采用不同的钢丝绳制作。
光伏板与拉索的固定形式分为横向和纵向两种,四点固定,特殊部位可适当加强。
钢索的工艺规范、抗拉强度、年限、防腐、防锈、压套等要符合技术要求。
1.1.3稳定系统
通过锚索、拉索以及支撑部分的连接形成空间的网架结构,互相依托保证结构平面柔性支架光伏电站项目技术方案内及平面外的稳定性。
在集中受力点,采用压块、借助地势锚固等形式,增加网架架构的附着力,起到防风卸风的作用,增加稳定性。
1.1.4设计技术要求
根据不同的地理位置,地貌特征以及受的荷载情况进行设计,构件要结合实际的跨度、柱距通过计算设计结构方案和结构措施,保证构件的强度、刚度、稳定性。
保证拉索以及横梁的挠度要求。
根据不同的温、湿度环境以及特殊要求的地区采取特殊的防腐处理。
端柱的间距一般采用6米典型设计,可根据地势在3~9米中选择。
跨度一般采用10~20米设计,具体尺寸根据地势进行选择。
总跨度一般不超过200米。
1.5光伏方阵设计
本工程设计发电容量为20MW,采用分块发电、集中并网方案。
光伏组件选用260Wp多晶硅光伏组件,采用最佳倾角固定安装。
本工程20MW光伏组件阵列由20个1MW光伏组件子方阵组成,每个子方阵均由若干路光伏组件组串并联而成。
每个光伏发电单元由光伏组件组串、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。
1.6光伏子方阵设计
1.6.1光伏阵列及倾角设光伏组件方阵的安装倾角对光伏发电系统的效率影响较大,对于固定式电池列阵最佳倾角即光伏发电系统全年发电量最大时的倾角。
根据光伏软件PVSYST5_0光伏模拟组件在以20°倾角时其表面获取的太阳辐射量较大,且全年各月光伏组件表面获取的太阳辐射量比较均衡,各月的发电量也将会比较均衡。
1.6.2光伏板初步布置如下图所示:
1.6.3间距的计算
方阵倾角确定后,要注意南北向前后方阵间要留出合理的间距,以免前后出现阴影遮挡,前后间距为:
冬至日(一年当中物体在太阳下阴影长度最长的一天)上午9:
00到下午3:
00,光伏组件之间南北方向无阴影遮挡。
固定方阵安装好后倾角不再调整。
本项目固定倾角支架的光伏组件排布方式为:
光伏组件横向单块放置,两块光伏组件之间留有200mm的间隙,故晶体硅固定支架单元倾斜面的宽为992mm。
计算当光伏方阵前后安装时的最小间距D,如下图所示:
通过计算得到:
固定光伏方阵的前后排中心间距为1600mm时可以保证南、北两排方阵在上午9点到下午3点之间,前排不对后排造成遮挡。
1.6.4光伏方阵的串联设计
本工程选用的并网逆变器功率为500kW,其最大方阵开路电压为1000V,MPPT电压范围450V~820V。
组件串应符合的逆变器直流输入参数保证在70℃时的逆变器MPPT电压满足条件,-27℃时的开路电压满足条件。
本工程选用260Wp型晶体硅组件,其组件开路电压为38.1V,工作电压为31.1V,经过计算:
本工程选用22块260Wp多晶硅光伏组件串联。
1.6.5光伏方阵的并联设计
按上述最佳太阳能电池组件串联数计算,则每一路多晶硅组件串联的额定功率容量=260Wp×22=5610Wp。
本期选用500kW逆变器,最大输入功率为550KVA,每台逆变器可接入550/5.61≈98串。
结合其最大输出功率并考虑逆变器效率及系统损失,最终确定本期电站每套逆变器并联回路按不超过98串考虑。
1.7方阵接线方案设计
本工程20MW光伏子方阵是由40台500kW逆变器构成,每台逆变器根据区域划分不同接入98个组串,每个光伏组件组串由22块光伏组件串联组成。
各光伏组件组串按接线划分汇流区,输入防雷汇流箱经电缆接入逆变器直流侧,然后经并网逆变器组分别接入升压变及配电装置,升压后送至升压站。
1.8电气
1.8.1电站接入系统方案
规划建设的20MW光伏电站分20个发电单元,分别经逆变器、35kV升压变压器接至35kV集电线后汇接至光伏电站35kV开关站,通过1回35kV线路并入电网。
在光伏电站内建设一座35kV开关站,出线1回,采用单母线接线。
为保障电网和光伏电站安全稳定运行,光伏电站应具备有功功率、无功功率及电压控制调节能力,应配置性能良好的逆变器,满足电压、无功功率控制和谐波治理要求,具备一定的低电压穿越能力。
1.8.2电气主接线
本工程以35kV电压等级接入电网,接入方式采用一级升压的方式,即0.315kV→35kV。
工程采用分块发电,集中并网的设计方案,将系统分成20个1MW并网发电单元,分别经过20台双分裂绕组变压器,根据实际位置将5个方阵以1回集电线路接入光伏电站35kV开关站。
共设20套箱式变电站,4回集电线路。
35kV配电装置采用单母线接线,4回集电线路、1回出线、1回站用电和1回PT
设备、1回无功补偿。
1.8.3智能监控系统
本工程监控系统的设备配置和功能要求按无人值班设计。
本工程的计算机监控系统采用分层分布开放式网络结构,主要由站控层设备、间
隔层以及网络设备构成。
站控层设备按工程远景规模配置,间隔层设备按工程实际建设规模配置。
站控层设备主要包括:
主机兼操作员站、远动通信设备、公用接口设备等,其中主机兼操作员站和远动通信设备均按单套配置,本工程不设置系统工程师维护工作站,预留系统维护接口。
间隔层设备包括两部分:
并网逆变测控装置和电力系统测控。
并网逆变测控装置主要是采集光伏电站逆变器的运行数据和工作状态;电力系统测控装置包括站内电气设备的测控、保护。
1.8.4视频安防监控系统
设置1套保安闭路电视监视系统(CCTV),包括液晶显示屏、摄像头、控制开关等,监视重要设备和区域,可发出报警信号。
1.8.5电气设备布置
逆变器按区域划分与箱变一起布置在光伏发电单元内的空地处。
35kV开关柜、400V开关柜、站用变及控制保护屏等设备布置在光伏配电站。
电缆敷设采用槽盒与穿管方式:
从太阳能电池组件串联单元至逆变器。
逆变器至
交流配电柜间电缆采用直埋,变压器之间串联及于配电室之间采用直埋或电缆沟进行敷设。
电力电缆选用交联聚乙烯或聚氯乙烯绝缘电缆;连接微机设备的控制电缆选用聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆。
1.8.6通信部分
站内通信、生产调度、管理通信
本期工程光伏电站内不考虑上电话交换机,站内的生产管理及调度通信由地调的交换机通过本站内的PCM设备放小号提供。
考虑由当地电信部门提供2部公网电话对外联络,并兼做调度电话备用,公网电话线路调试以及互联缆线均由当地电信部门负责。
1.8.6.1通信电源系统
光伏电站内的通信设备集中布置。
本工程新上1套-48V/80A通信高频开关电源、通信免维阀控式密封铅酸蓄电池利用直流蓄电池组。
每套高频开关电源引入直流电。
系统通信设备等均由专用-48VDC通信电源供电。
1.8.6.2通信设备布置光伏电站内不设置单独的通信机房,站内通信设备和系统通信设备统一安装在电
子设备间内,并由电气专业集中布置。
安装通信高频开关电源1面屏、155M光传输设备及PTN设备共组1面屏,PCM设备、配线设备1面屏,共计3面屏,并预留2面屏安装位置。
1.8.6.3系统通信
采用光纤通信方式。
随新建光伏电站升压站35千伏线路架设2条24芯0PGW光缆,敷设2条24芯管道光缆,配置相应通信设备。
光伏电站新上SDH(STM-1155Mbit/s)光传输设备1套,对侧站开通2路155Mb/s
光通信链路(1+1),对侧站相应增加光接口设备。
光伏电站新上接入层PTN设备1
套,对侧站开通2路GE光通信链路(1+1),对侧站相应增加光接口设备。
光伏电站至地调新上PCM接入设备1对,并增加相应数量的配线设备。
附图:
1)端柱梁示例
2)支撑柱梁示例
3)光伏板固定形式示例
4)连接件示例
5)借助地势锚固形式示例
6)锚固形式之二
7)钢索连接形式示例
8)安装效果之一
9)安装效果之二
10安装效果之三
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- 关 键 词:
- 互补 电站 项目 柔性 支架 安装 施工 方案