2023光伏发电站电气部分设计4700字.docx
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1、光伏发电站电气部分设计目录摘要错误!未定义书签。第1章引言11.1 研究背景11.2 研究意义1第2章光伏发电系统的基本构成12.1 控制器12.2 逆变器12.3 其他辅助元件22.3.1 线缆22.3.2 防雷器22.3.3 双向电表2第3章光伏发电电气一次系统的设计23.1 系统总体方案设计33.2 站址选择33.3 电气主接线方式33.4 集电线路接线方式33.5 光伏发电单元电气主接线43.5.1 光伏机组连接方式43.5.2 光伏机组与箱式变压器组合43.5.3 箱式变电站高压侧接线方式43.6 主要电气设备的选择4参考文献7第1章引言1.1研究背景光伏发电是新能源领域成熟的发电方
2、式,其系统成本接近风力发电。它具有施工周期短、适应性广、运行维护量小、清洁环保等优点,在世界范围内得到了广泛的应用。中国西部海拔高,日照充足,太阳能资源丰富,发展潜力巨大。1990年底,光伏产业进入快速发展轨道。1997年,美国首次提出“万顶”计划,加快发展国内光伏发电产业。德国颁布了提高光伏发电价格的法律法规,并取得了显著成效。目前,在国家政策支持下,国内光伏主业进入快速发展期。1.2研究意义中国对能源有巨大的需求。传统的能源结构以煤、石油和天然气为主。加快发展新能源和可再生能源,构建新的综合能源供应体系。近年来,中国越来越依赖能源进口。由于海上石油运输风险大,跨境管道建设安全,国际能源价格
3、波动较大。如果能源储备量小,将难以应对能源安全的严峻形势。因此,研究光伏发电是改善环境问题、缓解能源短缺的有效途径。通过本课题的研究,对光伏发电的电气设计具有一定的指导作用。第2章光伏发电系统的基本构成2.1 控制器在光伏发电系统中,控制器不仅是一个非常关键的控制系统,也是一个非常关键的管理系统。一般来说,为了确定控制器,除了考虑系统的不同功能外,还必须考虑系统的负载能力和系统的任务。控制器的主要功能是控制蓄电池的充放电,防止蓄电池的过充和欠充,保护蓄电池的使用寿命;负载控制,控制输出电压满足负载要求,根据以前的设计,在一定程度上改变负载的输出,保证正常运行。对于负载对象,完成系统所需的所有功
4、能和扩展:备用电源的切换控制。当控制器检查太阳能发电是否满足负荷要求时,可自动切换外部电源或备用电源。2.2 逆变器在光伏发电系统中,太阳能光伏组件产生的电流通常是直流电,但实际上大部分是交流负载,因此有必要将直流电转换为交流电。一般来说,根据电网的连接情况,逆变器可分为两类:一类是并网逆变器,另一类是离线逆变器。(1)关于离网逆变器。一般来说,它不仅具有短路保护功能,还具有欠压保护功能。同时,它可以稳定频率。此外,还可以输出纯正弦波。具有过载保护功能,电压稳定。该逆变器具有可靠性高、效率高、稳定性好等优点。一般来说,无并网逆变器不仅适用于供电领域,也适用于无人值守的边防岛。此外,它还可用于风
5、力发电站、油田设备、通信基站等,此外,它还可用于家用太阳能发电系统。一般来说,并网逆变器有两种,一种是两级,另一种是单级。一般来说,为了确定使用哪种类型的反演,我们需要参考能量转换的形式。一般形式不同,所选类型也不同。对于单级逆变器,通常采用一次能量转换。选择它有很多好处。它不仅大大降低了质量,而且大大减少了面积。此外,它还可以跟踪系统的最大功率,提高系统的效率。大型逆变器一般采用单级结构。额定输出功率:用逆变电源描述负载。当输出功率因数为1时,所谓的额定功率是额定电流和电压相乘的结果。如果提高变频器的变频效率,可以提高系统的发电能力。为了保证逆变器的正常运行,我们需要采取多种措施,不仅要进行
6、短路保护,还要进行过电压保护和过电流保护。如果换流器功率较高,也可以使用相位保护。此外,它们还可以通过超温范围内的警报进行保护。此外,还提供欠压保护。2.3 其他辅助元件2.3.1 线缆光伏电缆可以用作电缆,但其成本不低,尽量不要购买。如果距离较短,可以使用BV电缆。2.3.2 防雷器一般来说,它不同于普通的避雷器。通常我们使用高压直流避雷器。普通避雷器的工作电压可为AC380V或AC220V,专用光伏避雷器的工作电压可为DCIOOOVo2.3.3 双向电表通常,系统用户不仅需要安装光伏电表,还需要安装双向电表。每天,光伏系统产生的电首先通过光伏计量表,光伏能源自发使用。当电力不足时,电网将正
7、常向用户供电。第3章光伏发电电气一次系统的设计3.1 系统总体方案设计本项目总、装机容量为80mwpo这个阶段是项目的第一阶段。计划建设40Mwpr第二阶段计划建设40Mwpo本期工程接入系统方案在现场建设一座I1OkV升压站。考虑到总容量为80MWP2*40MVA,1*40MVA主变以架空线路的形式接入变电站母线侧,型号为1GJ-240,满足工程送出,线路长度为4.5km。3.2站址选择根据光伏电站接入电力系统的方案,本光伏电站将建设一座I1OkV升压站。结合太阳能光伏阵列的布局,考虑集输站的接入距离、建设用地的建设、运营和维护等因素,HOkV升压站最终位于现有光伏场的西北侧。该方案具有以下
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