格尔木20兆瓦并网光伏发电项目设计总结报告Word下载.docx

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格尔木20兆瓦并网光伏发电项目设计总结报告Word下载.docx

格尔木日照充足,历年的水平面总辐射量在6500MJ/m2

〜7320MJ/m之间,30年平均水平面总辐射为6929.3MJ/m;

近30年的日照时数变化为2900h~3400h之间,30年平均的年日照时数为3012.6h。

根据《太阳能资源评估办法》

(QXT89-2008)确定的标准,光伏电站所在地区属于“资源最丰富”区。

格尔木地区属大陆高原气候,少雨、多风、干旱,冬季漫长寒冷,夏季凉爽短促,降雨量年平均仅41.5毫米,蒸发量却高达3000毫米以上。

日常时间长,年平均高达3358小时,光热资源充足。

唐古拉山镇辖区,属典型高山地貌,气候寒冷,仅有冬夏两季,年平均气温-4.2C,极端高温35C,极端低温-33.6C。

无绝对无霜期。

年平均降水量284.4毫米,年蒸发1667毫米,主要气象条件均满足光伏电站建设及运

营对气象的要求。

2设计工作概况

2.1设计范围设计院承接了本工程站内光伏系统的设计,具体内容如下:

电站总平面设计、组件阵列设计、电气系统设计、土建设计、招标文件编制、现场服务等。

2.2系统运行方案采用分布发电,集中并网的设计方案,将系统分为20个多晶硅太阳能电池组件并网发电单元进行设计。

每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方针防雷汇流箱,经光伏并网逆变器接入35kV升压变压器。

每个发电单元配一台升压变升压至35kV,通过电缆引接至新建35kV配电室,汇流后经母线桥接入新建2#主变升压至110kV后实现并网发电。

35kV配电装置采用单母线接地,8回进线1回出线。

2.3设计成果交付时间

我公司承受业主委托,于2013年7月开始施工图设计工作,并按建设方要求,首先提交基础施工图,并按计划节点陆续交付全部施工图。

2.4合同双方的权利义务及费用支付

为明确双方权利义务,双方协商达成一致签订施工图设计合同。

双方权利义务及费用按照合同约定执行。

3主要设计原则

3.1美观性

与当地自然条件结合,美观大方。

在不改变原有地貌环境和外观的前提下,设计安装太阳能光伏阵列的结构和布局。

3.2高效性

设计在考虑的美观的前提下,在给定的安装面积内,尽可能的提高光伏组件的利用效率,达到充分利用太阳能,提供最大发电量的目的。

3.3安全性设计应该安全可靠,不能给建筑和其他用电设备带来安全隐患,施工过程中要保证绝对安全,不能遗漏任何设备和工器具。

尽可能的减少运行中的维修维护工作,同时应考虑到方便使用和利于维护。

3.4在太阳能光伏电站的设计、设备选型方面,也遵循如下原则:

可靠性高:

设备余量充分,系统配置先进、合理,设备、

备件质量可靠

通信接口、监控软件、充电接口配置一致,兼容性好,便于管理。

安全性好:

着重解决防雷击、抗大风、防火、防爆、防触电和关键设备的防寒、防人为破坏等安全问题。

操作性好:

自动化程度高,监控界面好,平时能做到无人值守,设备做到免维护或少维护。

直观可视性好:

现场安装由显示屏,可实时显示电站的发电量、太阳辐射、温度、瞬时功率以及二氧化碳减排量。

性能价格比高:

在设备选型和土建工程设计中,在保证系统质量、性能的前提下,尽量采用性价比最优的设备,注重经济性好实用性,以节省项目费用,减少投资。

4工程设备要点

4.1设计依据

1、工程设计合同

2、工程测量规范(GBJ-50026-93)

3、国家规范、规程和标准

IEC61215

《晶体硅光伏组件设计鉴定和选型》

IEC91730.1

《光伏组件的安全性构造要求》

GB/T18479-2001

述和导则》

《地面用光伏(PV)放电系统概

GB/T19939-2005

《光伏系统并网技术要求》

GB/Z19964-2012

《光伏发电站接入电力系统的技

术规定》

GB/T20046-2006

《光伏系统电网接口特性》(IEC

61727:

2004)

GB12326-2008

《电能质量电压波动和闪变》

GB12325-2008

《电能质量电力系统供电电压允许

偏差》

GB/T14549-1993

《电能质量公用电网谐波》

GB50057-2010

《建筑物防雷设计规范》

DL/T448-200

《电能计量装置技术管理规程》

GB50217—2007

《电力工程电缆设计规范》

DL/T404—2007

《2.6kV~40.5kV交流金属封闭开关

设备和控制设备》

GB50797—2012

《光伏发电站设计规范》

GB50794—2012

《光伏发电站施工规范》

GB/T29321—2012

光伏电站无功补偿技术规范》

GB/T50866—2013《光伏发电站接入电力系统技术

规范》

4.2设计标准

可靠性高、通用性强、安全性好、操作性好、直观可视性好、性能价格比高。

满足相关法律、法规国家行业技术规范要求。

4.3基本技术方案

4.3.1太阳能光伏发电系统

根据建设方拟采购电池组件情况,本项目采用245W多

晶硅太阳能电池组件,总安装容量为20MWp

组件参数如下:

型号

工作

电压

电流

开路

短路

尺寸

电光伏

GDM-2

45PE03

30.7

V

7.98

A

37.3

8.47

1650*9

92*45

4.3.2电气系统

本期工程20MW光伏发电项目容量以太阳能发电单元――升压变压器接线方式接入厂内35kV配电室。

35kV配

电室本期进线8回,出线1回,为单母线接线。

光伏电站高压侧配置动态无功补偿装置。

每个太阳能发电单元设一台升压变压器,升压变压器采用美式三相lOOOkVA双绕组分裂变压器。

光伏组件阵列、直流汇流箱、逆变器及升压变压器以单元为单位就地布置,35kV电缆集电线路接至35kV配电室,通过35kV出线柜送入新建#2110kV主变压器并入二期外送线路。

110kV升压站部分设备:

项目

本期建设

规模

备注

1

主变压器

63MVA

选用户外三相双绕

全密封免维护有载调压自冷变压器

2

110kV部

主变进线

间隔

选用户外常规设备

采用敞开式布置

3

35kV部分

8线1变,

单母接线

采用户内开关柜单

列布置,

内配真空断路器

4

35kV无功

补偿装置

16Mvar

采用动态无功补偿

装置(SVG)

5

消弧线圈

250kVA

433设备布置

本光伏发电项目电站为户外敞开式。

汇流箱位于光伏电池阵列之间,逆变器及数据采集柜位于逆变器室内,逆变器室分布在各个子方阵中间位置。

35kV开关柜布置在新建35kV配电室内,单列布置,出线柜通过母线桥与主变低压侧连接。

升压箱式变压器与阵列逆变器室外布置,逆变器、直流柜及数据采集柜逆变器室内布置,汇流箱室外支架安装。

4.3.4厂用电源

厂用交流电源电压380V/220V±

15%

厂用直流电源电压220+15%〜220-15%

435主要设备概况

1)光伏发电单元

电池组件:

电池组件为多晶硅太阳能电池组件。

电池组件支架:

固定式电池组件支架形式为纵向-横向

钢架式。

汇流箱;

汇流箱进线为12路、16路,出线1回,进线

装有直流熔断器,出线装有直流断路器。

安装方式采用挂式安装方式,采用螺栓固定。

逆变器:

光伏电站逆变器采用无锡上能EP0500-A系列

500kWp的产品,共40台。

500kW逆变器技术参数

参数名称

参数值

输入参数

Inputdate(DC)

推荐最大太

阳能电池

Max.

pv

550kWp

直流电压范

DCvoltage

450〜820

允许最大直

流电压

1000V

最大阵列输

入电流

Max

1222A

接入方式

Numberof

8(8+,8-)

输出参数

Outputdate(AC)

额定交流输

出功率

Nominal

AC

500Kw

运行电网电

Operating

270VAC

±

10%

额定交流电

1070A

供电系统

Grid

IT、

TN-C、

TN-S

运行中的电

网频率

48〜50.5

Hz

电压波动

Voltage

<

3%

电网电流的

谐波畸变

THD

of

功率因数

Power

-0.95〜+0.

95

过载能力

Overload

110%

短路保护

Short

150%(<

•1s)

效率

Efficienc

最大效率

98.8%

欧洲效率

European

98.6%

尺寸和重

宽/高/深

Width/

Height

1790/206

3/790mm

Dimeniso

nsand

重量

Weight

2300kg

功耗

Powerconsumption

夜间工作模

式自耗

Standby

Approx.

40W

外部辅助供

Externalauxiliary

220V,50Hz,2.5Kw(TN-S-grid)

6

接口

I

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