太阳能光伏发电系统的硬件设计-配电房及电气设计
1. 合理进行配电房(包括配电间、开关站、升压站等)的布置,按顺序统一安排好直流配电(包括防雷)柜、控制器或并网逆变器、交流配电(包括防雷)柜、升压变压器及测量、记录、储存、显示、通信等设备的位置,使其布局合理、接线可靠、操作方便,还要考虑与电网连接位置及方式等。如果属于离网光伏系统,需要使这些设备尽量
石油化工离网发电系统公司
太阳能光伏发电系统的硬件设计-配电房及电气设计
1. 合理进行配电房(包括配电间、开关站、升压站等)的布置,按顺序统一安排好直流配电(包括防雷)柜、控制器或并网逆变器、交流配电(包括防雷)柜、升压变压器及测量、记录、储存、显示、通信等设备的位置,使其布局合理、接线可靠、操作方便,还要考虑与电网连接位置及方式等。如果属于离网光伏系统,需要使这些设备尽量与蓄电池靠近,但又能相互隔开。
2. 根据蓄电池的数量和尺寸的大小,对安放蓄电池的房间进行总体布置,合理设计蓄电池的支架及其结构,做到连接线路尽量短,排列整齐,干燥通风,维护操作方便。
3. 根据优化设计得出的光伏方阵中组件的串、并联要求,确定组件的连接方式。在串、并联组件数量较多时,优先采用混合连接方式。串联组件数量比较多时,应该在组件两端并联旁路二极管,同时还要决定阻塞二极管的位置及连接方法。
4. 合理安排连接线路的走向,尽量采用较短的连接途径,确定汇流箱和总线盒的位置及连接方式,决定开关及接插件的配置。
5. 对于比较重要的工程,应该画出电气原理(包括主接线图)及结构图,以方便维修及检查。
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分布式太阳能光伏发电系统的特点
分布式光伏发电系统特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用为主、多余电量上网,且以配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。
光伏方阵通常安装在建筑物屋顶及其附属场地,也可以是在用电设施附近的地面或相应的架构上。单个项目的容量通常不超过20MW,光伏电力一般接入10kV以下的配电网,可弥补大电网稳定性的不足,在发生意外时能继续供电,成为集中供电的重要补充。这类光伏系统有很多优点。
1. 太阳电池方阵可以安装在建筑物上,不必占用宝贵的土地资源。
2. 可以实现就近供电,不需要长距离输送,减少了线路损耗。一般不需另建配电站,降低了附加的输/配电成本。
3. 由于各系统相互独立,可自行控制,避免发生大规模停电事故,安全性高。同时夏天用电量大时,正好发电量大,调峰性能好,操作简单,启停,便于实现全自动运行。
4. 由于电力可以随时输入电网或由电网供电,光伏发电系统不必配备储能装置,从而不但节省了投资,还可以避免维护和更换蓄电池的麻烦。
5. 由于不受蓄电池容量的限制,光伏发电系统所发电力可以全部得到利用。
太阳能光伏发电系统的错配效应
错配损耗是由互相连接的电池或组件,因为性能不相同或者工作条件不同造成的。在工作条件相同的情况下,错配损耗是由其性能不相同造成的,这是一个相当严重的问题,因为整个光伏模组的输出是取决于那个表现较差光伏电池的输出。例如,在一个模组中有一块电池片被阴影遮住,则其他工作正常的电池所产生的电能,大部分将被阴影遮挡的电池所抵消。反过来还可能会导致电能的严重损失,由此产生的局部加热也可能引起模组致命的损害。模组局部被阴影遮住是引起光伏组件错配的主要原因。
当模组中的一个光伏电池的参数与其他的明显不同时,错配现象就会发生。由错配造成的影响和电能