太阳能光伏发电系统组成和安装

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1、太阳能光伏发电系统组成和安装一、系统简介光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论 是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板组件、控制器和逆变器三大 部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件,所以,光伏发电设备极为精炼, 可靠稳定寿命长、安装维护简便。理论上讲,光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合, 上至航天器,下至家用电源,大到兆瓦级电站,小到玩具,光伏电源可以无处不在。由于技术和材料原因,单一电池的发电量是十分有限的,实用中的太阳能电池是单一 电池经串、并联组成的电池系统,称为电池组件。单一电池是一只硅晶体二极管,根据半 导体材料的电

2、子学特性,当太阳光照射到由P型和N型两种不同导电类型的同质半导体材 料构成的P-N结上时,在一定的条件下,太阳能辐射被半导体材料吸收,在导带和价带中 产生非平衡载流子即电子和空穴。同于P-N结势垒区存在着较强的内建静电场,因而能在 光照下形成电流密度J,短路电流Isc,开路电压Uoc。若在内建电场的两侧面引出电极 并接上负载,理论上讲由P-N结、连接电路和负载形成的回路,于是就有光生电流流过, 太阳能电池组件就实现了对负载的功率P输出。光伏发电系统按安装容量可分为下列三种系统:1. 小型光伏发电系统:安装容量小于或等于1 MWp;2. 中型光伏发电系统:安装容量大于1 MWp和小于或等于30M

3、Wp;3. 大型光伏发电系统:安装容量大于30MWp。二、系统分类 太阳能光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统及分布式并网光伏发电系 统。1. 独立光伏发电系统独立光伏发电系统也叫离网光伏发电系统。 独立太阳能光伏发电是指太阳能光伏发电不与电网连接的发电方式,典型特征为需要用 蓄电池来存储夜晚用电的光伏发电系统能量。离网型光伏发电系统是由光伏组件发电 , 经控制器对蓄电池进行充放电管理,并给直流负载提供电能或通过逆变器给交流负载提 供电能的一种新型电源。广泛应用于环境恶劣的高原、海岛、偏远山区及野外作业,也可 作为通讯基站、广告 灯箱、路灯等供电电源。 光伏发电系统利用取之不尽、

4、用之不竭 的自然能源,可有效缓解电力短缺地区的需求矛盾,解决偏远地区的生活 及通讯问题。改 善全球生态环境,促进人类可持续发展。离网发电系统组成部分功能简介:a.光伏电池板:为发电部件。b.光伏控制器:光 伏控制器对所发的电能进行调节和控制,一方面把调整后的能量送往直流负载或交流负 载, 另一方面把多余的能量通过蓄电池组储存,当所发的电不能满足负载需要时,控制器 又把蓄电池的电能送往负载。蓄电池充满电后,控制器要控制蓄电池不被过充。当蓄电池 所储存的电能放完时,控制器要控制蓄电池不被过放电,保护蓄电池。控制器的性能不好 时,对蓄电池的使用寿命影响很大,并最终影响系统的可靠性。蓄电池的任务是贮能

5、,以便 在夜间或阴雨天保证负载用电。 c. 逆变器: 逆变器负责把直流电转换为交流电,供交 流负荷使用。独立光伏发电系统主要组成部分a. 光伏阵列b. 充放电控制器c. 蓄电池组d. 逆变器e. 监控系统f. 负载白天,在光照条件下,太阳电池组件产生一定的电动势,通过组件的串并联形成太阳 能电池方阵,使得方阵电压达到系统输入电压的要求。再通过充放电控制器对蓄电池进行 充电,将由光能转换而来的电能贮存起来。晚上,蓄电池组为逆变器提供输入电,通过逆变 器的作用,将直流电转换成交流电,输送到配电柜,由配电柜的切换作用进行供电。蓄电池 组的放电情况由控制器进行控制,保证蓄电池的正常使用。光伏电站系统还

6、应有限荷保护 和防雷装置,以保护系统设备的过负载运行及免遭雷击,维护系统设备的安全使用。太阳 能f电能f化学能f电能f光能。2. 并网光伏发电系统并网太阳能光伏发电系统是由光伏电池方阵、并网逆变器组成,不经过蓄电池储能,通过 并网逆变器直接将电能输入公共电网。并网太阳能光伏发电系统相比离网太阳能光伏发 电系统省掉了蓄电池储能和释放的过程,减少了其中的能量消耗,节约了占地空间,还降 低了配置成本。并网光伏发电系统主要组成部分a. 光伏阵列b. 并网逆变器c. 公共电网d. 监控系统并网光伏发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要 求的交流电之后直接接入公共电网。并网光

7、伏发电系统由集中式大型并网光伏电站组成, 一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网 ,由电网统一调配向用户供 电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,发展难度较大。一般用于集中设置、大中型地面光伏发电系统。ess之4rT3. 分布式并网光伏发电系统分布式发电通常是指利用分散式资源,装机规模较小的、布置在用户附近的小型并网光伏 发电系统,特别是光伏建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支 持力度大等优点,是并网光伏发电的主流。它一般接入 1035 千伏或 0.4 千伏电压等级的 电网。实际上是并网光伏发电系统的具体应用。目前应用最为广泛的分布式并网光伏发电系

8、统 ,是建在城市建筑物屋顶的光伏发 电项目。该类项目必须接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。如果没有公共 电网支撑,布式系统就无法保证用户的用电可靠性和用电质量。分布式光伏发电有以下特点:一是输出功率相对较小。光伏发电的模块化设计,决定了其 规模可大可小,可根据场地的要求调整光伏系统的容量。一般而言,一个分布式光伏发电 项目的容量在数兆瓦以内。与集中式电站动辄几十兆瓦,甚至几百兆瓦不同,分布式光伏 电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏发电系统的 投资收益率并不会比大型的低。二是污染小,环保效益突出。分布式光伏发电项目在发电 过程中,没有噪声,也不会对空

9、气和水产生污染。但是,需要重视分布式光伏与周边城市环境的协调发展,在利用清洁 能源的时候,考虑民众对城市环境美感的关切。三是能够在一定程度上缓解局部地区的用 电紧张状况。分布式光伏发电在白天出力,正好在这个时段人们对电力的需求最大。但是, 分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约 100 瓦 左右,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积的限制,因此分布式光伏发电不能从根本 上解决用电紧张问题。其运行模式是在有太阳辐射的条件下 ,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转 换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建 筑自身负载,多余

10、或不足的电力通过联接电网来调节。分布式光伏发电系统主要组成部分a. 光伏阵列b. 直流汇流箱c. 直流配电柜d. 并网逆变器e. 交流配电柜f. 负载g. 公共电网h. 监控系统三、系统组成光伏系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组,充放电控制器,交直流汇流箱、逆变器, 交直流配电柜、自动太阳能跟踪系统、升压变压器、并网柜等设备组成。其各部分设备 的作用是:1.光伏组件又称太阳能光伏电池在有光照无论是太阳光,还是其它发光体产生的光照情况下,电池吸收光能,电池两 端出现异号电荷的积累,即产生光生电压,这就是光生伏特效应。在光生伏特效应的 作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,是能量转换

11、的器件。太阳能电 池一般为硅电池,分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。原材料特点以单晶硅为例:电池片:采用高效率16.5%以上的单晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功 率充足。太阳能电池图玻璃:采用低铁钢化绒面玻璃又称为白玻璃,厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应 的波长范围内320-1100nm透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光有较高的反射 率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。EVA乙烯-醋酸乙烯共聚物 :采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为 0.78mm的优质EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较

12、高 的透光率和抗老化能力。TPT聚氟乙烯复合膜:太阳电池的背面覆盖物一层塑料膜为白色,对阳光起反射作 用,因此对组件的效率略有提高,并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作温度, 也有利于提高组件的效率。当然,此氟塑料膜首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老 化、耐腐蚀、不透气等基本要求。边框:所采用的铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强。也是家用太阳能发电中 价值最高的部分。多晶硅光伏组件的分类各类电池主要性能表种类电池类型商用效率实验室效率优点缺点晶硅电池单晶硅14%-17%23%效率高,技术成熟原料成本高多晶硅13%-15%20.3%效率高,技术成熟原料成本较高薄膜电池非晶硅5%-

13、8%13%弱光效应好,成本相对较低转化率较低碲化镉5%-8%15.8%弱光效应好,成本相对较低有毒污染环境铜铟硒5%-8%15.3%弱光效应好,成本相对较低稀有金属单晶硅光伏组件多晶硅光伏组件非晶硅光伏组件太阳能电池分类图多晶硅电池组件的技术参数及性能测试条件大气质量AM1.5,辐照度lOOOW/m?,电池温度25C峰值功率Wp255开路电压VocV38.4短路电流IscA8.79工作电压VmpV30.4工作电流ImpA8.24峰值功率温度系数%/K-0.450开路电压温度系数%/K-0.330短路电流温度系数%/K+0.06安装尺寸mm1650x992x40重量kg19.3单块光伏组件输出电

14、压、电流都很小,必须相互串联、并联后才能使用;为保证光伏发 电的稳定性,光伏方阵中不同倾角、不同方位角的光伏组件不能相互串并联、也不能接 入同一台逆变器。2.充放电控制器它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和 蓄电池对负载的电能输出,是能自动防止蓄电池过充电和过放电的设备。由于蓄电池的循 环充放电次数及放电深度是决定蓄电池使用寿命的重要因素 ,因此能控制蓄电池组过充 电或过放电的充放电控制器是必不可少的设备。3. 蓄电池组将太阳电池组件产生的电能储存起来,当光照不足或晚上、或者负载需求大于太阳电池组 件所发的电量时,将储存的电能释放以满足负载的能量需求,

15、它是太阳能光伏系统的储能 部件。目前太阳能光伏发电系统常用的是铅酸蓄电池,对于较高要求的系统,通常采用深 放电阀控式密封铅酸蓄电池、深放电吸液式铅酸蓄电池等。4. 逆变器在太阳能光伏发电系统中,如果含有交流负载,那么就要使用逆变器设备,将太阳电池组 件产生的直流电或者蓄电池释放的直流电转化为负载需要的交流电 ,它是将直流电转换 成交流电的设备。逆变器按运行方式,可分为独立运行逆变器和并网逆变器。独立运行逆 变器用于独立运行的太阳能电池发电系统,为独立负载供电,见下图。并网逆变器用于并网运行的太阳能电池发电系统。逆变器按输出波型可分为方波逆变器 和正弦波逆变器。方波逆变器电路简单,造价低,但谐波

16、分量大,一般用于几百瓦以下和对 谐波要求不高的系统。正弦波逆变器成本高,但可以适用于各种负载。并网逆变器保护功 能:a、过载保护;b、短路保护;c、接反保护;d、欠压保护;e、过压保护;f、过热保护。除边远不通电地区采用独立运行逆变器外,一般均采用并网逆变器。1. 集中型并网逆变器 集中型逆变器一般功率在数百千瓦及上千千瓦,用于地势平坦、光伏组件布局环境好能集中布置 的场合。集中型逆变器最大特点是系统的功率高,成本低;缺点是不同光伏组串的输出电压、电流往往不完全 匹配特别是光伏组串因多云、树荫、污渍等原因被部分遮挡时,采用集中逆变的方式会导致逆变过 程的效率降低。集中并网逆变器一般自带8 路直

17、流输入、不需另配直流配电柜,用于直流汇流箱和逆变器之间的连接, 内设直流断路器、II级电涌保护器及断路器状态检测等装置。集中式逆变器参数序号名称500kW逆变器1额定输出功率500kW2输出电压范围31510%V3最大直流输入电压1000V4最大直流输入功率560kW5额定输出电流1007A6低电压穿越功能有7断电后最短重启时间180s8欧洲效率98.2%9最大效率98.6%10MPPT调节范围420V-850V11功率因数调节范围20.99,0.9 可调12总谐波电流3%额定功率13最大运行自耗电1500W14最大待机自耗电100W15工作环境温度范围额定功率运行16运行噪音65dB17冷却

18、方式强制风冷18外观尺寸宽*高*深2700*2185*80019重量2180kg20输出频率范围47-51.5HZ21外壳材料及防护等级IP2022直流分量百分值组串式逆变器组串式逆变器功率较小,一般在几十千瓦,多用于地形较复杂、容易被阴影遮挡、光伏组 件布置较分散或朝向不一致的场所。组串式逆变器允许多路输入,每路具有单独的MPPT,能够很好的避免并联阵列因模 块差异和遮影等因素给系统带来的影响,减少了光伏组件最佳工作点与逆变器不匹配情 况。优点:1. 多路 MPPT 能够减少云层摭档、组件朝向不一致、组件衰减不一致情况下对发电量的影响、发 电量提升约 2%。2. 电站系统更简单,省掉了直流汇

19、流箱和防雷配电柜,无需建箱式逆变器房,减少土建工程量;3. 成套简单,不用建设逆变器基础,降低现场施工组织难度,缩短工期;4. 可不设风扇,防风沙盐雾效果好,逆变器免维护,无需定期清理灰尘和做防尘网维护;5. 能够快速更换逆变器,单一逆变器故障对发电系统影响较小;6. 支持不同型号的组件混用,方便更换和淘汰劣质组件,减少电站运维成本。 缺点:1.组串型逆变器在低电压穿越LVRT过程中,对于可靠保证所有设备不脱网方面,存在一定风险。 2. 由于组串型逆变器功率较小,数量多,调度不方便,且控制复杂,响应速度慢。3.组串型逆变器在电位诱发衰减效应PID的解决方案均不成熟,且成本较高。 4. 由于系统

20、设备数量多,整体故障率高。5. 整机的效率较集中型逆变器方案略低,线缆损耗主要表现为交流线缆损耗。6. 多组逆变器的交流输出并联时,容易产生多机并联谐波,较难抑制。组串型逆变器最大直流功率28.2kWp最大直流电压1000 VdcMPPT输入电压范围480800欧洲效率98.4%最大输入电流18A额定交流输出功率27.5 kW最大交流输出电流33.5A额定父流输出电压3x277/480V+PE额定父流频率50Hz/60Hz功率因数cos-0.8 +0.8电流波形畸变率.交流汇流箱 当采用组串式逆变器时,通常8台及以下组串式逆变器组成一组送入交流汇流箱,再由交 流汇流箱直接低压并网或经过升压变压

21、器并网。交流汇流箱具有短路、过流保护、电涌 保护及开关工作状态、电涌保护器运行状态、电流、电压等参数检测功能并配备RS485 接口和网络MODBUS规约。2.直流汇流箱 光伏直流汇流箱用于光伏阵列与集中型逆变器间的连接,提供防雷及过流保护,并监测光 伏阵列的单串电流状态。根据逆变器输入的直流电压范围,把一定数量、规格相同的光伏 组件串联组成1个光伏组件串列,再将若干个串列接入光伏直流智能汇流箱,通过防雷器 与断路器后输出,方便了后级逆变器的接入。在提供汇流防雷功能的同时,还可以监测光伏电池板运行状态,并标配有RS485接口,可 以把测量和采集到的数据上传到监控系统。直流汇流箱参数直流耐压WDC

22、1000V防雷保护电涌防雷器、最大额定电压1000V输入回路16路回路电流W10A输出回路1路箱体尺寸宽*高*深600*500*192重量W25kg正常工作温度-25C+55C防护等级IP656.交直流配电柜交直流配电柜作为二次设备确保仅单回路至低压电网或升压变压器输入端。7. 升压变压器当光伏发电系统发出的电力需要高压输送时就需要采用升压变压器。集中型逆变器产生的 315V 交流电、组串式逆变器产生的480V交流电通过升压变压器升压至10kV或35kV供电给负 荷或并入公用电网。光伏发电系统的发电量决定了升压变压器电压比和额定容量,一般选 择户外箱式变电站。变压器选用自冷式、低损耗、干式或油

23、浸变压器集中型逆变器选 择双分裂绕组变压器、组串式逆变器选择双绕组变压器 ,变压器常用容量 1000kVA、 1250kVA、1600kVA,双分裂绕组变压器输入端为二台500kW、630kW逆变器。户外箱式变 电站主要由低压配电柜、升压变压器、高压开关柜及相应保护设备组成,其中,高压侧采 用真空断路器和综合继保、带多功能数字计量仪表。集中型逆变器、双分裂变压器并网接线图 组串式逆变器、双绕组变压器并网接线图8. 并网柜 并网柜是指与公用电网并接的开关柜,光伏发电系统发出的电力通过并网柜向公用 电网输送。当与低压并网时,并网柜为低压柜、其内安装有计量关口和独立式防孤岛保护 装置;与中高压电网并

24、网时其内安装有电能质量检测仪和独立式防孤岛保护装置,计量关 口安装在开关站或升压变电站内。9. 开关站、升压变电站 在大中型光伏电站中,因发电量大,并不能通过升压变压器直接并网,需通过开关站 汇流后或经过升压变电站主变升压后才能与公用电网并网。中型光伏电站可根据当地供 电部门电网情况采用10kV或35kV电压直接并网,此时升压变压器高压端选择对应电压通 过开关站汇流后即可并网。对于大型光伏电站,则需建设升压变电站通过主变把电压二次 升压至llOkV或220kV再与公用电网并网。根据供电部门要求需设SVG无功补偿装置和小电流接地系统。10. 监控系统光伏电站配置一套计算机监控管理系统,具有保护、

25、控制、通信、测量等功能,通过此监控系统可实现 光伏电站的全功能自动化管理,电站与调度端的遥测、遥信功能等并具有后期扩展功能。具体功能有: 数据采集与处理功能安全检测与人机接口功能 运行设备控制、断路器及负荷开关的分合闸操作、站用系统的控制功能 数据通讯功能系统自诊断功能系统软件具有良好的可修改性,可增减或改变软件功能及升级自动报表及打印功能时钟系统。该系统应包含计算机监控、远动、通讯、直流、不间断电源、电能量计费、火灾报警、安防监控、电 能质量在线监测、故障录波装置、调度数据网络设备、环境监测、光功率预测、有功无功控制 AGC/AVC、集控运维管理等部分。全站将保护、测量、控制、远动、通讯等综

26、合考虑设置一套微 机综合自动化系统。站内设有通讯间,其中布置有公用测控屏,母线保护、综合保护屏,电能质量检测屏, 直流屏、配电屏,通信、调度数据网络屏,故障录波器、光端机装置,UPS电源箱等。以上相关保护、通 讯、传输、计量等设备必须遵守当地电力公司要求,并且电站后台监控系统、保护系统和通讯系统选 用应适宜,并由当地电力部门或业主确认。11视频安防系统为保证光伏电站的设备运行安全,在光伏电站全区域需设置安防监视系统。一般一个光伏发电单元为 一个监视区域,视频信息通过光纤网络交换机传输至监控室内。目前,主要采用网络型安防监视系统,它由全视角高清晰网络数字摄像机、网络传输设备与线路与电 力监控系统

27、共用、监控中心服务器、集中监控管理软件组成。网络摄像机采用 6米高杆安装在各光伏发电单元中心处,监视半径可达 150 米。网络摄像机把监视到的现场模拟图像信号转换为数字图像信号送入环网交换机,再通过以太网传输网络送入监视计算机进行同步录像和转换为模拟图像信号在监 视屏上显示;在监控室可近距离地观察任一区域被监视对象的画面,起到安全防范的作用。12气象监测、光功率预测光伏电站应配置至少1套气象监测仪,实时监测日照强度、风速、风向、温度等参数。该 装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射强度仪表包括水平辐射传感器及斜面辐射 传感器、测温探头包括电池组件温度传感器、控制盒及支架组成,可测量环境室内、

28、室外温度、电池组件温度、风速、风向和辐射强度包括水平辐射及斜面辐射强度等参 量,其通讯接口可通过以太网接入监控装置的监测系统,实时记录环境数据。 光伏发电具有间歇性、随机性和波动性,大规模光伏电站并网运行可能对电力系统的安全 稳定经济运行造成影响。对光伏电站的输出功率进行预测有助于电力系统调度部门统筹 安排常规能源和光伏发电的协调配合、及时调整调度计划、合理安排电网运行方式,一方 面有效地降低光伏接入对电网的影响,提供电网运行的安全性和稳定性,另一方面减少电 力系统的备用和运行成本,以充分利用太阳能资源,获得更大的经济效益和社会效益。通 过建立数据库及当日、未来几日的发电量预测曲线,调度部门可

29、以据此合理安排发电计划, 使光伏发电和常规发电方式一样,具有可预测性,提高电网运行经济性和电网接纳光伏发 电的能力,促进电网对不稳定可再生能源的接纳和消化。13. 消防和清洗系统1. 消防系统在光伏电站配电室、SVG无功补偿室、通讯室、控制室、箱式逆变器房、箱式变电站设 置火灾报警感烟探测器,在每个交直流汇流箱、箱式逆变器房、箱式变电站处设置手提 式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火器放置于室外专用灭火器箱内,并放置于设备背光侧;在配 电室、通讯室、控制室及SVG无功补偿、小电流接地等装置处配置手提式磷酸铵盐干粉 灭火器。火灾报警控制器通过 RS485 接口、并网环联交换机与计算机监控系统连接。2. 清

30、洗系统 光伏组件长期露天放置会累积灰尘,需定期清洗。清洗方式有二种:一是有水清洗,铺设清 洗管道;二是干洗。有水清洗:干洗:四、系统施工1. 熟悉设计a、系统的容量;b、电池板类别、参数、数量等;c、组串设计初步估算箱体的尺寸;d、汇流箱的数量、尺寸;e、电缆型号、数量、大小;f、逆变器型号、数量、尺寸;g、并网柜数量、尺寸;h、监控系统有无大的液晶显示屏,考虑电源;i、组件固定安装形式;j、初步拟定的设备安装位置及设备安装数量2. 现场确认a、确认安装场地尺寸实际尺寸与图纸误差;b、安装场地有无后增的设备影响施工。c、确定集线箱的安装位置综合考虑布线、固定、阴影、操作;d、根据设备有时包含监

31、控电脑数量、尺寸、摆放方式、间距要求选定配电房。e、确定配电房的门是否够设备进入。f、电缆走线,确认是否有现成管道或桥架能满足电缆布线g、并网点具体位置确认条件允许的话提供就近并网点h、大显示屏的安装位置确认;i、电站接地位置确认3. 施工资料准备a、根据已收集的资料,尽可能详细的绘制施工图。 施工图需特别注意业主的要求例如技术协议等。b、根据施工图纸制作大料表。 大料表尽可能的与实际用量接近,并综合考虑合同中甲方对材料的要求。c、根据施工图、技术协议编写施工技术交底d、根据施工进度计划绘制材料进场计划。4. 现场施工 依某工程施工建设的项目图片为例,施工步骤如下:a、现场弹线定位;b、支架、

32、埋件安装;c、组件安装固定d、线槽及走线e、设备安装f、设备接线5. 系统调试a、查看并处理电池板阴影问题;b、检查各箱体内部和电池板内的接线可靠性;c、组串电压测量;测量组串电压是否在合理范围内。d、绝缘电阻测量;相间、相对地20.5MQ,二次回路大于1MQ测量采用兆 欧表。e、接地电阻测量;所有不同用途和不同电压的电气设备应使用一个总的接地体,接地电阻值W4Q测量采 用接地电阻测试仪。f、并网运行 观察设备运行正常与否查看设备说明书,测量逆变器的输出电流和电压,确认逆变器显示数据的准确性。g、监控软件调试h、记录发电数据6. 人员培训及资料移交1.人员培训a、根据工程特点,编写光伏监控系统

33、操作手册光伏系统操作手册、用户维护手 册。b、准备好逆变器说明书、光伏并网柜说明书、直流汇流柜说明书、气象站说 明书等工程涉及到的重要设备的说明书。c、重点讲解光伏发电的简单原理、现场光伏组件分布情况、设备分布地点,操作过程中需注意的细节等。d、现场示范如何进行操作,并请受训人员独立操作一遍,并指正可能出现的错误操作。e、记录参与培训人员姓名和电话,以便后期出现故障或维护时联络。2.资料移交a、根据现场实际施工情况以及现场的实际尺寸,在施工图的基础上修改,最终绘制成竣工 蓝图;b、培训资料、设备说明书;c、施工报验资料;d、发电运行记录;e、提供竣工资料签收表和设备移交表与接收方签字并留底。五

34、. 系统工程验收1. 项目基本信息和文件:项目的基本信息提供,检查项目必须的文件资料及 合同要求的技术文件。2. 电站设备的合同符合性:对光伏系统设备种类、技术规格、数量以及主要性 能进行合同符合性检查。3. 光伏系统的检查:检查光伏系统各个分系统的功能和质量。4. 光伏系统的测试:对光伏系统中各分系统进行必要的测试。5. 验证报告:验证报告的一般性要求,初始和周期验证要求。1.项目基本信息和文件:项目的基本信息提供,检查项目必须的文件资料及合同要求的 技术文件。1.项目的基本信息: 作为一般要求,应提供以下基本的系统信息。a. 项目名称;b. 额定系统峰值功率kWp DC或kVA AC;c.

35、 光伏组件的制造商、型号和数量;d. 逆变器的制造商、型号和数量;e. 安装日期;f. 试运行日期;g. 客户名称;h. 安装地点;i. 项目的设计单位;j. 项目的施工单位。2.项目基础文件的检查,基础文件包括:a. 立项审批文件;b. 占用荒地的,需提交项目的用地许可;与建筑结合的,需提交建筑安装许可;c. 并网发电项目需提交电网企业同意接入电网的文件,如享受上网电价,还需提交与电 网企业签订的售购电协议;e.d. 工程承包合同或具有法律依据的项目中标协议; 光伏组件和逆变器的制造商、型号和数量;f. 系统安装和运行日期;g. 项目所有设备的采购合同;h. 项目总体设计方案;i. 关键部件

36、太阳电池组件和并网逆变器的技术手册和使用维护手册;j. 关键部件太阳电池组件和并网逆变器的测试报告和认证证书;k. 建设单位编制的工程竣工报告;l. 建设单位提供的此工程的系统维护手册。2.电站设备的合同符合性:对光伏系统设备种类、技术规格、数量以及主要性能进行合 同符合性检查。依据合同或投标书,逐项检查所有电站设备的规格和数量 ,并做详细记录,记录表格见附 件 3。重点检查下列主要设备:a. 光伏组件、组串和光伏方阵的型号、规格和数量;b. 光伏组串汇流箱的型号、规格和数量;c. 直流配电系统的型号、规格和数量;d. 逆变器的型号、规格和数量;e. 交流配电系统的型号、规格和数量;f. 升压

37、变压器和电网接入系统的型号和规格;g. 支架系统的类型跟踪/固定、型号和材质;h. 电站监控系统的型号和功能。3. 光伏系统的检查:检查光伏系统各个分系统的功能和质量。1. 电气设备检查1. 部件质量检查:直流系统检查、太阳光伏组件检查、汇流箱、直流配电柜检查、连 接电缆检查、触电保护和接地检查、交流系统检查、并网逆变器检查、交流配电柜检查 自动跟踪系统检查、系统运行检查2. 标签与标识:光伏系统标签与标识的检查,至少包含如下项目:a. 所有的电路、开关和终端设备都必须粘贴相应的标签;b. 所有的直流接线盒光伏发电和光伏方阵接线盒必须粘贴警告标签,标签上应说明光 伏方阵接线盒内含有源部件,并且

38、当光伏逆变器和公共电网脱离后仍有可能带电;c. 交流主隔离开关要有明显的标识;d. 并网光伏系统属于双路电源供电的系统 ,应在两电源点的交汇处粘贴双电源警告标 签;e. 应在设备柜门内侧粘贴系统单线图;f. 应在逆变器室合适的位置粘贴逆变器保护的设定细节的标签;g. 应在合适位置粘贴紧急关机程序;h. 所有的标志和标签都必须以适当的形式持久粘贴在设备上。2. 土建和支架结构检查至少应该满足以下要求:a. 土建和支架结构应该满足设计强度的要求;b. 土建和支架结构应该满足当地环境的要求;c. 土建和支架结构应该满足相关标准的要求。4. 光伏系统的测试:对光伏系统中各分系统进行必要的测试。 电气设

39、备及系统的测试,在适当的情况下应按照下面顺序进行逐项测试:a. 交流电路的测试必须符合GB 16895.23-2005-T要求;b. 保护装置和等势体的连接匹配性测试;c. 极性测试;d. 组串开路电压测试;e. 组串短路电流测试;f. 功能测试;g. 直流回路的绝缘电阻的测试。5. 验证报告:验证报告的一般性要求,初始和周期验证要求。1.一般要求 检测过程完成后,应提供检验报告。包括如下内容:a. 系统信息名称,地址等;b. 电路检查和测试清单;c. 检查报告;d. 电路的测试结果;e. 检查人员姓名及日期。检测报告以附录A为标准。2.首次检查 首次检查报告应该包含设计单位、施工单位和检查单

40、位的相关信息及系统中各单元部件 的检查和现场检测的报告。首次检查报告应明确复检时间。复检应该考虑到设施和设备的类型、使用和操作频率及 维修质量和其他外在因素对他们的影响。3.定期检查根据本技术规范第 5 章要求对现有设备进行定期检验,并参考之前定期检验发生的问题 和建议。定期检验报告应该包括任何故障和要求修理或改进的建议如:系统的升级以 符合当前标准。附录A资料性附录 并网光伏系统现场检测表A.1基本情况系统名称系统位置行政地址经度纬度海拔承建商检测日期业主检测人系统 描 述系统功率kW系统输出电压电网供电距离系统占地面积安装类型机房建筑类型机房面积其它系统情况:承建商代表:业主代表:检验人:

41、A.2文件检杳资 料 审 查序号类 别提交审查资料名称备注注:类别:1.设计资料2.施工资料3设备资料4主材料资料5培训资料6.运行管理资料7.其它。A.3子系统符合性验收设备名称数据/参数与合同的符合性备注1太阳电池组件1生产厂家型号类型峰值功率数量总功率2太阳电池组件2生产厂家型号类型数量16 / 20峰值功率总功率太阳电池组件3生产厂家型号 类型 峰值功率数量总功率太阳电池合计功率太阳电池支架生产厂家型号类型固定/单轴跟踪/双轴跟踪每个方阵组件串连数每个方阵组件并连数方阵数量方阵接线箱 生产厂家型号连接组串数数量直流配电柜生产厂家型号单台连接组串数数量设备名称一逆变器1-生产厂家型号单相

42、/三相额定功率数量逆变器2 一 生产厂家 型号单相/三相额定功率数量逆变器总功率交流配电柜生产厂家数据/参数与合同的符合性备注1017 / 2011型号额定功率数量12升压变压器生产厂家型号类型干式/油浸额定功率数量13数据采集/电站监控生产厂家型号现场显示有/无远程通信有/无通信方式数量14防雷接地系统生产厂家型号是否安装接闪器有/无接闪器数量是否安装地网是/否接地线数量设计接地电阻直流侧是否悬浮是/否A.4并网点电能质量现场测试将光伏发电系统与电网断开,测试电网的电能质量A相电压或单相电压B相电压C相电压A相频率或单相频率B相频率C相频率A相电压谐波或单相谐波B相电压谐波C相电压谐波A相功

43、率因数或单相功率因数B相功率因数C相功率因数三相不平衡度电压波动及闪变将光伏发电系统并网,待稳定后测试并网点的电能质量A相电压或单相电压B相电压C相电压A相频率或单相频率B相频率C相频率A相电流谐波或单相谐波B相电流谐波C相电流谐波A相功率因数或单相功率因数B相功率因数C相功率因数三相不平衡度电压波动及闪变A.5并网光伏发电系统测试报告表系统装机容量:项目名称:检查项目记录数据光伏方阵侧光伏方阵支架的防腐情况光伏直流正极对地绝缘电阻值光伏直流负极对地绝缘电阻值光伏方阵极性连接是否正确光伏方阵类型地面型、建筑结合接线箱的防护等级IP直流柜的防护等级IP光伏方阵功率kWp最大方阵开路电压V最大方阵输入电流A允许直流电压工作范围VMPPT范围V并网逆变器防护等级IP并网电压等级V额定交流输出功率kW工作电压范围V%工作频率范围Hz%20 / 20通讯最大逆变效率功率因数电流总谐波畸变率THD直流分量夜间自耗电W噪音dB过/欠压保护有/无过/欠频保护有/无防孤岛效应保护有/无过流保护有/无防反放电保护有/无极性反接保护有/无过载保护有/无通讯接口交流并网保护功能

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