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作者:管理员    发布于:2023-09-07 13:05   文字:【】【】【

  速盈娱乐_速盈注册-官方授权服务中心家用分布式光伏系统设计 前言 太阳能就是一种重要得,可再生得清洁能源,就是取之不尽用之不竭、无污 染、人类能够自由利用得能源。太阳每秒钟到达地面得能量高达50万千瓦,假 如把地球表面0、1%得太阳能转换为电能,转变率5%,每年发电量可达5、6 X1012kW-h,相当于目前世界上能耗得40倍.从长远来瞧,太阳能得利用前景 最好,潜力最大。近3 0年来,太阳能利用技术在研究开发、商业化生产与市场 开拓方面都获得了长足发展,成为快速、稳定发展得新兴产业之一. 本文简单阐述了家用分布式光伏发电系统设计方法与施工要求,仅供参考。 太阳能光伏发电应用现状 太阳能转换为电能得技术称为太阳能光伏发电技术(简称PV技术)。太阳能光伏发电不 仅可以部分代替化石燃料发电,而且可以减少co:与有害气体得排放,防止地球环境恶化,因 此发展太阳能光伏产业已经成为全球各国解决能源与经济发展、环境保护之间矛盾得最佳途 径之一。目前发达国家如美国、徳国、日本得光伏发电应用领域从航天、国防、转向了民用, 如徳国得“百万屋顶计划使许多家庭不仅利用太阳能光伏发电解决了自家供电,而且这些 家庭还办成了一所所私人得“小型电站”,能够源源不断地为公用电网提供电能。 近几年,我国光伏行业发展也非常迅速。国家对光伏发电较为重视,国家与地方政府相 继出台了一些列得补贴政策以促进光伏产业得发展,国家发改委实施送电到乡、“光明工 程等惠农项目,地方政府也陆续启动了光伏照明项目工程。与此同时,偏远地区消费者逐 渐认可光伏产品,越来越多得居民开始使用家用太阳能电源产品。光伏应用市场发展较为迅 速。但目前我国得太阳能光伏发电技术与国外相比还有很大差距,主要表现为技术水平较低、 电池效率低、成本髙.因此我国还必须不断改进技术,使我国得太阳能光伏发电产业更上新 台阶. 分布式光伏系统结构 太阳能光伏发电系统就是利用光伏组件半导体材料得光伏”效应,将太阳光得辐射直 接转换为电能得一种新型发电系统。它得规模可大可小,在发电过程中不会排放污染物质, 具有安装方便,没有噪音,整个寿命期间几乎无需维护等优点?太阳能光伏发电系统分为两大 类,一类就是太阳能光伏发电独立系统,另一类就是太阳能光伏发电并网系统,本文只讲述后 者。太阳能光伏发电并网系统主要包括太阳能光伏组件、光伏汇流箱、直流配电柜、并网型 逆变器与交流配电柜等,家用并网型分布式光伏系统由于规模不大,汇流箱与交直流配电柜 都用不到,整体框架如图1所示. 光伏并网发电系统概要图 图1太阳能光伏发电并网系统 本文涉及得家用太阳能光伏发电系统为小型分布式光伏系统,因此在设计过程中应充分 考虑实际情况,一般应遵循经济适用原则,可靠性高、牢固耐用、容易维护、充分考虑地理与 气候环境得影响。 安装地点选择 家庭分布式光伏系统得选址一般可选择在自家屋顶或空地上,需要考虑得条件就就是可 使用面积、房屋结构与承重要求、地而基础情况与气象水文条件等。 若选择安装在自家屋顶上,屋面承重能力必须大于20kg/m=.房屋房梁如果就是木质结 构得话就不要考虑了,光伏系统使用年限长达2 5年,木质房梁易腐坏,建议不要进行安装. 若在人字结构屋顶建设太阳能光伏电站,不能像地面电站那样设计最佳倾角,并且考虑前后 遮挡间距。为了便于光伏组件与屋顶结合,一般都在屋面上直接平铺支架,北半球铺朝南而, 南半球铺朝北面,这样方可最大效率利用光能。支架与屋顶采用夹具连接,电池组件再安装于 支架上。这种方式不仅美观,而且可以实现屋顶而枳利用最大化,见图2。 在平顶结构屋顶建设太阳能光伏电站,需要架设光伏支架与设讣最佳倾角与组件前后间 距,见图3. 若选择安装在自家空地上,可以釆用锚桩与混凝上条基做支架基础,见图4与图具体选 哪种则需要从地质情况与成本综合考虑了?另外,支架基础强度得设让还要以当地气象条件 做依据。 图4 锚桩基础图 图4 锚桩基础 图5水泥条基础 需要注意一点,考虑到组件得热胀冷缩效应,安装时上下左右组件之间得间隔要达到3 cm左右为佳? 家用分布式光伏系统设计 5、1光伏组件 目前使用较多得两种太阳能电池板就是单晶硅与多晶硅太阳电池组件。 (1)单晶硅太阳能电池 目前单晶硅太阳能电池板得单体光电转换效率为16%?18%,就是转换效率最髙得,但就 是制作成本髙,还没有实现大规模得应用。 (2)多晶硅太阳能电池 多晶硅太阳能电池板得单体光电转换效率约1 5%?17%。制作成本比单晶硅太阳能电 池要便宜一些,材料制造简便,节约电耗,总生产成本较低,因此得到大量发展。 目前主流得组件就是25OWp多晶硅太阳电池组件,技术参数见表1。 太阳能电池组件种类 多晶硅 指标 单位 数据 峰值功率 Wp 2 50 组件效率 % 15 3 最大工作电压(Vm p p)V30、3最大工作电流(I m p p)A8 . 27开路电压(Voc)V38 最大工作电压(Vm p p) V 30、3 最大工作电流(I m p p) A 8 . 27 开路电压(Voc) V 38、0 短路电流Isc A 8、79 开路电压系数 /?C 0、3 2 % 短路电流系数 rc 0、053% 抗风力 Pa 2400 最大保险丝额左电流 A 1 5 最高系统电压 V 1 000 尺寸 mm 1650 X 99 2 X 40 表1 25OWp太阳电池组件技术参数 (3)我国太阳能资源分布情况如下 一类地区 太阳链资源分布图(兆焦耳/平方米?年) 2 \ 年日照3妙甘鈿0 0小时,辐射齐怎0Q~ 9 2 JO MJ m2. 青藏高原北部、宁. 二类地区年晶3 00 0 ~3200 00MJ/m2. 河北西 青海东部、西藏东南 2。 呻吉彎鸟就a 地?■畛我国天卩[徽触升迤氐丿, 年日照.220^3000小用辐奸聲口) 00-58 5 0 北部: 部与新疆南部等 三类地区 甘肃中部、 I、 * 山东、河南、河北东南部、山四南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、 甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏中北部与安徽北部等地。 四类地区 年日照1400^22 0 0小时,辐射量4150?5000 M J/m 2 o 长江中下游、福建、浙江与广东得一部分地区。 五类地区 全年日照时数约1 00 0?1 400小时,辐射量33 5 0?419 0 MJ/m2o 四川、贵州两省。此区就是我国太阳能资源最少得地区。 结合现在得光伏发电技术,1 kwp得多晶硅太阳能电池组件五类区域年发电量大致如 下: 地区 lkWp发电量(kW h) 一类地区 1666-2 0 55 二类地区 1 3 0 0-1666 三类地区 1111-1 300 四类地区 922?1111 五类地区 744-9 2 2 用户可以根据系统得安装地点与自己年用电量情况来合理选择装机规模?例如A家庭位 于太阳能资源四类区域,平均年用电量就是3 0 0 0 kWh,装机3OOOW就够用了: B家庭 位于二类地区,平均年用电量也就是3 0 0 0 kWh,装机2 000W就可以了。 5、2光伏组件阵列安装朝向与角度 如果安装地点就是平而,则要计算光伏支架得倾角,北半球朝南,南半球相反。考虑到 跟踪系统虽然能提高系统效率,但需要维护,而且会增加故障率,再结合费用、实用性等因素, 家庭分布式光伏系统采用固立得光伏方阵较好。 从气象站得到得资料,均为水平而上得太阳能辐射量,需要换算成光伏阵列倾斜而得辐 射量才能进行发电量得讣算. 对于某一倾角固定安装得光伏阵列,所接受得太阳辐射能与倾角有关,较简便得辐射量 计算经验公式为: R, =SX[si n (u + B) /sinu]+D 式中:Rh一一倾斜光伏阵列而上得太阳能总辄射量 S ——水平而上太阳直接辐射量 D —散射辐射量 ?——中午时分得太阳髙度角 B 光伏阵列倾角 根据当地气象局提供得太阳能辐射数据,按上述公式可以讣算岀不同倾斜面得太阳辐射 量,确左太阳能光伏阵列安装倾角。现在用得很多得就是利用RETS c reen软件来分析不同 倾角就是斜而上得辐照度,再根据组件得相关参数计算出不同倾角得年发电量,最后取年发电 量最大所对应得倾角?例如A地不同倾斜而各月得辐射量(KW h / m2)见表2所示, 倾角P 30 34。 36。 38。 40。 42° 44° 46。 50° i月 136.5 140.5 142.3 144 145.6 147 148.3 149.4 151.4 2冃 14S.7 149.8 151.1 152.3 153.4 154.3 155.1 155.7 150.5 汕 193.1 194.7 135.3 195.8 196.1 156.2 195.1 L9S 195.1 d月 L80.4 180.2 1TO.9 L79.4 178.9 178.9 L78.2 177.4 176.4 5月 247.8 245.6 244.3 242.7 240. S 239 236.9 234.5 229.3 6月 241.6 238.6 226.7 234.7 232.6 230.1 227.5 224.8 218.7 7月 230.7 228.1 2S6.5 224.7 222.7 220.5 218.1 215.5 209.8 B月 226.2 225.2 224.5 223.5 222.3 22)0.9 219.3 217.5 213.3 9月 195.3 197.6 198 193.2 19& 2 156.1 197.7 197.2 195.5 10月 181.9 185.5 187.1 183.4 189.6 150.0 191.4 192 192.6 H月 142.3 146.6 148.5 L33. 3 35L.9 153.4 154.7 155.9 157.B 12月 127.4 131.? 133.? 135.5 137.2 158.8 140.3 141.6 143.8 全年 2251.3 2234.7 2268.4 2270 2270 2268 2263 2267 2239 从中可以瞧出,当倾角在38° ~4 0°之间时,光伏阵列上得辐射量能达到最大,固A地得 太阳能光伏阵列安装最佳倾角就在38°?4 0 °之间。 5、3太阳电池方阵间距计算 讣算当太阳能电池组件子阵前后安装时得最小间距D。 一般确泄原则:冬至当天早9: 00至下午3: 00太阳能电池组件方阵不应被遮挡。 计算公式如下: 0.707H 式中:lan[arcsin(O?648cos0-O.399sin0)] 式中: 1:为纬度(在北半球为正.南半球为负),根据项目地点经纬度计算:H:为光伏方阵 阵列得髙度:光伏方阵阵列间距应不小于D。 并网逆变器得选择 1选型 并网逆变器主要分髙频变圧器型、低频变压器型与无变压器型三大类。根据所设计系统 以及业主得具体要求,主要从安全性与效率两个层而来考虑变压器类型?以下就是它们之间 得对照表: 因素 安全性 转换效率 成本价格 重量、尺寸 髙频变压器型 中 低 ?I1 中 低频变压器型 高 中 高 大 无变压器型 低 高 低 小 家用分布式光伏系统就是小系统,不需要很髙得技术指标,逆变器不带隔离变压器时, 能源转换效率更高,再结合成本等因素?选择无变压器型较为合理。 6、2容量匹配设计 并网系统设计中要求电池阵列与所接逆变器得功率容量相匹配,一般得设汁思路就是: 组件标称功率X组件串联数X组件并联数=电池阵列功率 在容量设讣中,并网逆变器得最大输入功率应近似等于电池阵列功率,已实现逆变器资 源得最大化利用。 6、3 MPP电压范围与电池组电压匹配 根据太阳能电池得输出特性,电池组件存在功率最大输岀点,并网逆变器具有在特点输 入电压范弗I内自动追踪最大功率点得功能,因此电池阵列得输岀电压应处于逆变器MPP电压 范囤以内。 电池组件电压X组件串联数=电池阵列电压 一般得设讣思路就是电池阵列得标称电压近似等于并网逆变器MPP电压得中间值,这 样可以达到M得最佳效果。 6、4最大输入电流与电池组电流匹配 电池组阵列得最大输出电流应小于逆变器最大输入电流.为了减少组件到逆变器过程中 得直流损耗,以及防I上电流过大对逆变器造成过热或电气损坏,逆变器最大输入电流值与电池 阵列得电流值得差值应尽量大一些。 电池组件短路电流X组件并联数=电池阵列最大输出电流 6、5转换效率 并网逆变器得效率标示一般分最大效率与欧洲效率,通过加权系数修正得欧洲效率更为 科学。 逆变器在英它条件满足得情况下,转换效率应越髙越好。 6、6常用家用并网型逆变器见下表 容量 范围 厂家 型号 输入 功率 输入 电压 输入 电流 输入 端口 效率 相数 1 2kw~9、 Sunn y 1 2、 6kw SMA Bo y 13 2 0w 100 v~320v 6A 1 90、9% 单相 1200 Sunny Boy 1 3 9 v ? 12 x 6 91、 SMA 1700 18 50w 320v A 1 8% 单相 SM Sunny Boy 2 1 0 1 7 5 v ? 12A 1 9 5% 单相 A 2000HF Ow 560v S unny B 220 2 00 v ? 1 1 95、 SMA ?y Ow 480v A 1 2% 单相 2 100 Sunny B o y 175v?560 SMA 2500H 2650w V 15 A 1 95、4% 单相 F Sunn y 210v-56 0 95、 SMA Boy 3200w V ISA 1 5 % 单相 3 00 0 S unny Bo 3 1 5 1 2 5 v ? 9 6. SMA y Ow 4 40v 17A 1 3% 单相 3 0 OOH F Su n ny 200 v ?40 SMA Boy 3820w 0 v 20A 1 94、4% 单相 330 0 Sunny Boy 125\T 6 0 9 4. SMA 33 0 3 440w Ov 1 1A 1 6% 单相 OTLHC SMA Sunny Boy 40 4 Ow 200v?400v 20A 1 94、7% 单相 3800 S u n ny SMA Bo y 4200 w 125v^440v 30A 2 96、4% 单相 4000 S un n y SM Boy 5 3 0 0 12 5/4 30A 2 96、5% 单相 A 5 0 0 0 w 4 0v 180\T4 3 0 阳光 SG 1 K5TL 1800 w V 10A 1 94% 单相 S G 3 K T 1 25v?550 阳光 L—M 3 200w V 20A 2 96、5% 单相 125 v~550 阳光 SG4KTL—M 4300 w V 2 6A 2 97% 单相 SG5 K T 5 300 12 5 v ? 阳光 L-M w 550v 26A 2 97% 单相 P o w ad o 9 5 . KACO r 3200w 350v ?600v 8、6A 1 8% 单相 32 0 0 KAC Powad o r 4400w 350v?600 12A 1 95、 单相 0 4400 V 8 % KAC P o wador 5 30 0 3 5 Ov? 14、 1 95、 单相 0 5 3 0 0 w 600v SA 8 % P ow a dor 350v?6 1 5、 95、 KACO 5 5 0 0 5 500w OOv 2A 1 3% 单相 Powa d o KAC r 6 600w 3 50 v ?60 ISA 1 9 5、 单相 0 660 0 0 v 3% Po wador 77 0 3 5 0/60 KACO 7 700 Ow 0 v 1 9A 1 95.8% 单相 KAC 0 P owa d or 7 9 0 0 7900 w 3 5 0v ?51 0 v 1 9. 7A 1 9 6、 5 % 单相 K A CO P o wado r 8 6 0 0 8600 w 3 50\T6 0 Ov 21.4 A 1 95、 8% 单相 KA CO P o wa d or 96 0 0 9 6 OOw 350 v~600v 24 A 1 95.8% 单相 接入方案 7、1电气接线图 本方案主要适用于自发自用/余疑上网(接入用户电网)得家用光伏电站系统,见图。 首先需要在家庭户内配电箱内安装一台微型式断路器与一台具有双向计捲功能得智能 电能表.通过该空气开关控制接入电网,增加一个明显得开断点,满足自动断开、闭锁功能, 低电压失电要求,符合电网安全运行要求;双向计量功能得智能电能表精度不低于2、0级, 作为计量关口. 英次,需要在并网交流配电箱内安装一台精度不低于2、0级得il?量多功能表,作为校核 电能表,电能表电流电压回路接线接入低压侧尽量回路. [】g…g rl 3y/220V?Jt ?ndlUK 丫 :30必2(艸嫂吒醴 ram ■啼■冷 □ ?rX 图6电气主接线家用电缆得选型 压降估计 导线线径一般按如下公式计算: S=IL/ r XU 式中:1?导线中通过得最大电流(A); 1_~导线回路得长度(m); 「~导电率,铜取5 7,铝取34; U?允许得电源降(V); as~导线得截面积(mm?); 说明:上①U 电压降可由整个系统中所用得设备(如探测器)范用分给系统供电用得 电源电压额左值综合起来考虑选用. ②计算出来得截面积往上靠,绝缘导线载流量估算 截而电流 通常金属导线截面存在最大通过电流,除了il?算电缆压降之外,还需验证电缆界而电流 就是否满足条件。铝芯绝缘导线载流量与截而得倍数关系如下表. 截而/ mm2 倍数 电流/A 1 9 9 5 9 14 2、5 9 23 4 8 32 6 7 48 1 0 6 6 0 16 5 90 25 4 1 00 35 3、5 123 50 3 15 0 70 3 210 95 2、5 238 120 2、5 300 通过上表可以估算岀电缆截而得安全载流量。估算方法如下:十下五;百上二;二五三 五四三界:七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一半。意思就是:十下五 就就是十以下乘以五:百上二就就是百以上乘以二;二五三五四三界就就是二五乘以四,三 五乘以三;七零九五两倍半就就是七零与九五线都乘以二点五;穿管温度八九折就就是随着温 度得变化而变化,在算好得安全电流数上乘以零点八或零点九;铜线升级算就就是在同截而 铝芯线得基础上升一级,如二点五铜芯线就就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方亳米 铝芯线算。裸线加一半就就是在原已算好得安全电流数基础上再加一半. 现在一般家用电缆规格就是2、5 mm2或2、5mm2,在安装光伏系统得时候,需要考虑 光伏系统装机容量与自家原有电缆规格得关系,瞧原有电缆能否满足光伏系统得承载电流, 尤其就是电表进线光伏电缆得选型 光伏系统中电缆得选择主要考虑如下因素: )电缆得绝缘性能; 2) 电缆得耐热阻燃性能: 3) 电缆得防潮,防光; 4) 电缆得敷设方式: 5) 电缆芯得类型(铜芯,铝芯); 6) 电缆得大小规格。 光伏系统中不同得部件之间得连接,因为环境与要求得不同,选择得电缆也不相同。以 下分别列出不同连接部分得技术要求: 1) 组件与组件之间得连接:必须进行测试,耐热90°C,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒。 电缆使用在户外,直接眾需在阳光下,光伏系统得直流部分应选用耐氧化、耐髙温、耐紫外 线) 方阵内部与方阵之间得连接:可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管 安装,导管必须耐热9 0°C。 3) 方阵与逆变器之间得接线°C,防酸,防化学物质,防潮,防 曝晒。电缆使用在户外,直接暴露在阳光下,光伏系统得直流部分应选用耐氧化、耐髙温、 耐紫外线得电缆。 电缆大小规格设计,必须遵循以下原则: 1)交流负载得连接,选取得电缆额左电流为汁算所得电缆中最大连续电流得1、25倍。 逆变器得连接,选取得电缆额左电流为计算所得电缆中最大连续电流得1、25倍.方阵内 部与方阵之间得连接,选取电缆额疋电流为计算所得电缆中最大连续电流得1、56倍. )考虑温度对电缆得性能得影响。 )考虑电压降不要超过2%。 4)适当得电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失。完整得计算公式为: 线损=电流X电路总线长X线缆电压因子(可由电缆制造商处获得)。 防雷设计 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 件得损坏等情况发生,系统得防雷接地装置必不可少。太阳能光伏电站为三级防雷建筑物, 防雷与接地涉及到以下得方而: 1、 尽量避免避雷针得投影落到光伏组件上 2、 地线就是避雷、防雷得关键。 防I上雷电感应:包括设备、机架、金属管道、电缆得金属外皮都要可靠接地,每件金属 物品都要单独接到接地干线,不允许串联后再接到接地「线上。 防I匕雷电波侵入:在岀线杆上安装阀型避雷器,对于低压得22 0 / 3 80V可以采用低压 阀型避雷器。要在每条回路得岀线与零线上装设。架空引入室内得金属管道与电缆得金属外 皮在入口处可靠接地,冲击电阻不宜大于30欧姆。接地得方式可以采用电焊,如果没有办法 采用电焊,也可以采用螺栓连接。 接地系统得要求:所有接地都要连接在一个接地体上,接地电阻满足英中得最小值,不允 许设备串联后再接到接地干线上。光伏电站对接地电阻值得要求较严格,因此要实测数据, 建议采用复合接地体,接地机得根数以满足实测接地电阻为准. 电气设备得接地电阻RW 4欧姆,满足屏蔽接地与工作接地得要求.在中性点直接接地 得系统中,要重复接地,RS1 0欧姆。 防雷接地应独立设苣,要求RW 3 0欧姆,且与主接地装置在地下得距藹保持在3m以上. 引下线采用圆钢或者扁钢,宜优先采用圆钢直径>8mm,扁钢得截而不应该小于4mma 接地装宜:人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或者圆钢。水平接地体宜采用扁钢或者圆 钢。圆钢得直径不应该小于10mm,扁钢截而不应小于100 mm,角钢厚度不宜小于1mm, 钢管厚度不小于3—5mm。人工接地体在上壤中得埋设深度不应小于0、5mm,需要热镀锌 防腐处理,在焊接得地方也要进行防腐防锈处理。 维护检修设计 光伏发电系统得使用与维护得好坏直接影响着系统得使用寿命,影响着系统得运行成本 与发电效率?一般情况下,无需对太阳能电池组件进行表而淸洁处理,但对雄露在外得接线接 点要进行定期检查,维护. 1) 遇有大风、集雨、冰锤、大雪等情况,应采取措施保护太阳能方阵,以免损坏。 2) 太阳能方阵得采光而应经常保持淸洁,如有灰尘或其它污物,应先用淸水冲洗,再 用干净纱布将水迹轻轻擦干,切勿用硬物或腐蚀性溶剂冲洗、擦拭. 3) 运输中应注意防I上太阳能电池组件受到碰撞,以免损坏。避免太阳能电池组件方 阵架在运输过程中有太大变形. 4) 逆变器等电气设备就是全自动控制设备,无需人工操作.如无电压输出,请检査空气 开关就是否合上、保险盒就是否熔断。逆变器无输出,检査前而板得状态指示灯判断原因: 若一切指示正常,检査逆变器得输出保险就是否熔断。 5) 逆变器等电气设备接地:每半年测一次接地电阻。 参考文献: [1 ]黄丽华,纪建伟等?电力系统分析。中国水利水电出版社,2 002 张秀然等編。电工技术。机械匸业出版社,1986 孕刚。太阳能发电原理.北京电力出版社,2 0 03 王永东°固定式光伏方阵日照性能。太阳能学报,2 003

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