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1、某100KW并网光伏发电系统设计方案1 .系统的主要构成100KW并网光伏发电系统的主要由电池组件方阵、电池方阵支架及基础、直流汇流箱及直流防雷配电箱、光伏并网逆变器、交流防雷配电系统(配电柜、配电室)、监控测量和计量系统、整个系统的连接线以及防雷接地装置等构成。2 .系统的主要配置说明电池组件系统选用功率为180W的电池组件,其峰值输出电压为34.5Vz开路电压为42V,共配置576块。采用16块电池组件组串联为一个光伏方阵,共配置36个光伏方阵(要求方阵朝向一致),电池组件总功率为103.68kW0(2)光伏并网逆变器系统设计分成2个50kW并网发电单元,总设计功率IOW选用合肥阳光电源有
2、限公司SG50K3并网逆变器两台。(3)直流汇流箱及直流防雷配电箱为了减少电池组件与逆变器之间连接线,以及日后的维护方便,在直流侧配直流汇流箱,该汇流箱为6进1出,即将6路光伏阵列汇流成1路直流输出,每个50kW逆变器需要配置汇流箱3台。光伏阵列经过汇流箱汇流输出后通过电缆接至配电室,经直流防雷配电柜分别输入到SG50k3逆变器中,系统需要配置两台直流防雷配电柜,每个配电柜按照1个50kW直流配电系统进行设计,直流输出分别接至SG5OK3逆变器。两台逆变器的交流输出再经交流开关配电柜接至电网,实现并网发电功能。(4)监控测量和计量系统。此外,该系统配置1套通信监控测量装置,通过RS485或Et
3、hernet(以太网)通信接口可实时监测并网发电系统的工作状态和运行数据,内部保存的数据记录可供给专业技术人员进行系统的分析。(5)防雷接地装置根据整个系统情况合理设计接地装置及防雷措施3 .系统设计说明Q)电池组件的串并联设计根据并网逆变器的MPPT电压范围,经过计算,逆变器的串并联数量设计如表所示。逆变器每个电池串按照16块电池组件串联设计而成,如图所示。(2)光伏并网系统电气设计框图光伏并网系统电气设计框图,如图8-13所示。(3)直流汇流箱直流汇流箱的主要性能特点如下。a.户外壁挂式安装,防水、防锈、防晒,能够满足户外安装使用要求。b可同时接入6路光伏阵列,每路光伏方阵的最大允许电流为
4、IOAoC,光伏方阵的最大允许开开路电压值为900Vod.每路电池组件串配配有光伏专用高压直流熔断器,其耐压值不小于1000V.e.直流输出母线的正极对地、负极对地。正负极之间配有光伏专用高压防需器。f直流输出母线端配有可分断的直流断路器,此伏方阵防雷汇流箱的电气原理如图所示。(4)监控测量和计量系统。采用高性能工业控制PC作为系统的监控主机,配置光伏并网系统多机版监控软件,采用RS485通信方式,连续每天24h不同断对所有并网逆变器的运行状态和数据进行监测。性能特点及技术参数等略。(5)系统防雷接地装置为了保证本工程光伏并网发电系统安全可靠,防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件损坏等情况发
5、生,系统的防雷接地装置必不可少。系统的防雷接地措施有多种,主要有以下几个方面供参考。地线是避雷、防雷的关键,在进行配电室基础建设和电池方阵基础建设的同时,选择电厂附近土层较厚、潮湿的地点,挖l2m深地线坑,采用40mm扁钢,添加降阻剂并引出地线,引出线采用截面积为35mr2铜芯电缆,接地电阻应小于40。在配电室附近建一避雷针,高15m,并单独做一地线,方法同上。直流侧防雷措施:组件支架应保证良好的接地,组件方阵连接电缆接入直流汇流箱,汇流箱内含高压防雷器保护装置,组件方阵汇流后再接入直流防雷配电柜,经过多级防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。交流侧防雷措施:每台逆变器的交流输出分别经低压交流防雷装置接入电网,可有效地避免雷击和电网浪涌导致设备的损坏,所有的机柜要有良好的接地。