某光伏电站提供的太阳能光伏发电系统解决方案中,通过太阳能电池方阵发出直流电,到汇流监控箱的直流输出后汇流至直流配电柜,接入逆变器柜,然后经过交流低压配电柜及变压器升压系统后,组成完整的太阳能光伏
逆变桥、逻辑控制、滤波、直流和交流侧保护单元组成。
箱式变电站
包含有低压配电单元,变压器单元和高压配电单元,以实现跟上级电网的并网或离网供电。
智能化监控系统
该智能监控系统具有高可靠性系统
缆,配电柜,变压器等组成,其中支架不带电,自然不会产生电磁干扰。光伏组件和直流电缆,里面是直流电流,方向没有变化,只能产生电场,不能产生磁场。输出变压器虽然是交流电,但频率很低,只有50Hz,产生的磁场很低
建设光伏发电系统的需要进行所有的调查,包括但不限于屋面可利用面积、遮挡情况、各变压器用电负荷、配电系统情况、建筑物结构及屋面荷载情况等,根据调查情况完成施工图设计、结构校核及并网手续办理。 3.受
在一个尺寸足够大的配电安装板上。由于没有隔离变压器,从光伏模块电源获得的额外的1%到2%能源效率直接进入负载,在功率为500千瓦的时候,这意味着最低免费额外提供了5千瓦的输出。此外,直接转变成可用的电压
一半,可直接转换成更高的电压,这就减少了所需占地面积、运输和起重设备成本(加上递增的设备垫板或公用机箱建造成本)以及连接绕组的大小和数量。此外,一个连接到无变压器逆变器的标准配电板可以在无需单独变压器
、3.125MW由小到大的演变,经过精细化的方阵容量设计对比发现,光伏子阵容量增大后,电站逆变器、变压器等设备数量减少,安装维护成本降低,站内高压线路减少,线缆和施工成本降低。经过测算,对于1000V系统,子阵容
%。同时随着PLC载波通信技术在光伏交直流侧的逐步应用,将进一步节省电站通信线缆成本和施工成本。
新型逆变器集成化智能化
凭借系统功能、可靠性、系统成本和施工效率等方面的显著优势,逆变、中压、配电
降低、逆变器的功率损耗、直流交流部分线缆功率损耗、变压器功率损耗、跟踪系统的精度等等。
1)灰尘、雨水遮挡引起的效率降低
大型光伏电站一般都是地处戈壁地区,风沙较大,降水很少,考虑有管理人员人工清理
效率为2%的降低。
4)直流部分线缆功率损耗
根据设计经验,常规20MWP光伏并网发电项目使用光伏专用电缆用量约为350km,汇流箱至直流配电柜的电力电缆(一般使用规格型号
电站安全。
1、熔断器
熔断器是根据电流超过规定值一定时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的原理制成的一电流保护器。熔断器广泛应用于低压配电系统和控制系统及用电设备中,作为短路和过电
,它的某些部分积聚起正电荷,另一部分积聚起负电荷,当这些电荷积聚到一定程度时,就会产生放电现象,形成雷电。 雷电分为直击雷和感应雷。直击雷是指直接落到光伏方阵、直流配电系统、电气设备及其配线等处
发电运行。这种情况多是不被允许的。对于比较大的光伏电站,并网电压等级在10KV或更高的电压等级,这种类型的电站多使用的是防孤岛保护装置,这类保护属于微机保护装置二次设备。而反孤岛则是一个配电柜,他的使用
,光伏电站的接入只允许接到光伏的25%。如果加装反孤岛柜子的话,那么光伏容量的50%或者80%,具体多少由当地供电部门决定。简单的举例说明,如果一台变压器的容量为100KW,那么80%容量的话应该是
限于以下内容: 2.4.1土建工程:土建施工、混凝土施工、车库建设、预埋件的埋设等全部施工内容。 2.4.2设备采购及保管:组件、支架、逆变器、配电箱、电缆、变压器等。 2.4.3安装工程:包括组件安装
。
2.4招标范围:本标工程范围包含但不限于以下内容:
2.4.1土建工程:土建施工、混凝土施工、车库建设、预埋件的埋设等全部施工内容。
2.4.2设备采购及保管:组件、支架、逆变器、配电箱、电缆
、变压器等。
2.4.3安装工程:包括组件安装、檩条支架安装、电气一次(含交直流电缆敷设)、防雷接地、调试等全部施工内容。
2.5工期要求:2019年4月28日开工至2019年7月18日竣工