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光伏領(lǐng)跑者電站典型設(shè)計(jì)方案

   2018-03-06 世紀(jì)新能源網(wǎng)劉繼茂126650
核心提示:光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃于2015年啟動(dòng),其初衷是促進(jìn)光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級、市場應(yīng)用和成本下降。通過市場支持和試驗(yàn)示范,以點(diǎn)帶面
 光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃于2015年啟動(dòng),其初衷是促進(jìn)光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級、市場應(yīng)用和成本下降。通過市場支持和試驗(yàn)示范,以點(diǎn)帶面,加速技術(shù)成果向市場應(yīng)用轉(zhuǎn)化,淘汰落后技術(shù)、產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)2020年光伏發(fā)電用電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)。首批領(lǐng)跑者計(jì)劃專案1GW選址在山西大同采煤沉陷區(qū),共有7個(gè)100MW專案、6個(gè)50MW專案,在2015年6月下旬并網(wǎng)。2016年光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃有8個(gè)基地項(xiàng)目共5.5GW,增加了競價(jià)上網(wǎng)的內(nèi)容,將電價(jià)作為主要競爭條件。2017年共有6.5GW,10個(gè)應(yīng)用領(lǐng)跑基地和3個(gè)技術(shù)領(lǐng)跑基地,要求分別于2018年底和2019年上半年之前全部建成并網(wǎng)發(fā)電。

1、光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目情況

光伏領(lǐng)跑者基地多數(shù)以采煤、采油沉陷區(qū)為主,還有一些是鹽堿地,以及銅礦、或者其它礦區(qū),各種各樣的地形都有。大部分地方多丘陵,地形復(fù)雜多變;也有稍微平坦的地區(qū),采取整治措施后,使土地恢復(fù)原有的適宜性和生產(chǎn)力,可以做光伏農(nóng)業(yè)大棚;有少部分地方則比較平坦。光伏領(lǐng)跑者基地一般容量在50MW以上,以220KV高壓實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。

2、組件的選取

2017年領(lǐng)跑者技術(shù)指標(biāo)進(jìn)一步提高。其中,多晶硅電池和組件轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到19.5%和17%以上,單晶硅電池和組件轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到21%和18%以上,對于60片組件,多晶在275W以上,單晶在290W以上,對于72片組件,多晶在335W以上,單晶在350W以上才能達(dá)到要求。


3、采用耐候鋼支架

耐候鋼是指添加少量合金元素,使其耐大氣腐蝕性能獲得明顯改善的一類低合金鋼。它的表面能形成保護(hù)性銹層,有效阻滯腐蝕介質(zhì)的滲入和傳輸,往往使用時(shí)間愈長,其耐候的作用愈突出。

耐候鋼的耐候性為普碳鋼的2~8倍,同時(shí)具有耐銹,使構(gòu)件抗腐蝕延壽、減薄降耗,省工節(jié)能等特點(diǎn),主要用于鐵道、車輛、橋梁、塔架等長期暴露在大氣中使用的鋼結(jié)構(gòu),也被用來制造集裝箱、鐵道車輛、石油井架、海港建筑、采油平臺及化工石油設(shè)備中含硫化氫腐蝕介質(zhì)的容器等結(jié)構(gòu)件。與不銹鋼相比,耐候鋼只有微量的合金元素,這些合金元素的總量占比只有百分之幾,不像不銹鋼達(dá)到百分之十幾,因此價(jià)格較為低廉。

相比鍍鋅鋼,耐候鋼有幾大優(yōu)勢:第一不會由于鋅層脫落對土壤造成污染,更節(jié)能環(huán)保。第二造價(jià)低廉,每噸耐候鋼支架比鍍鋅支架節(jié)約1000元,中廣核陽泉領(lǐng)跑者項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)螺旋管樁和支架需要8000噸鋼材,采用耐候鋼成本降低800萬元,約合8分錢/瓦。第三耐候鋼不需要像鍍鋅鋼那樣修復(fù)涂層,后期維護(hù)費(fèi)用較低。

4、逆變器的選取及系統(tǒng)方案

(1)集中式逆變器

集中并網(wǎng)方案適用于相對平坦,組件布局相對集中,組件朝向一致無遮擋的方陣的功率大于100kW的電站。此類電站采用2.5MW為一子系統(tǒng),整個(gè)電站由若干個(gè)2.5MW子系統(tǒng)組成,每個(gè)子系統(tǒng)輸出經(jīng)匯流后集中并網(wǎng)。每個(gè)2.5MW子系統(tǒng)為一個(gè)戶外逆變器機(jī)房,配置2臺1250KW并網(wǎng)逆變器,輸出額定電壓為三相315V,頻率為50Hz;經(jīng)過1臺高效35KV雙分裂升壓變壓器(0.315/0.315/35KV,2500KVA)T接入本地的35KV中壓電網(wǎng),實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電功能。10000KW模塊接入4臺CP2500 Station。

光伏電站選用的太陽電池組件功率為340W,每組串?dāng)?shù)為20個(gè),該組串的輸出功率為6.8kW, 選用16路直流防雷匯流箱,每個(gè)匯流箱接320塊組件,總功率108.8KW,每臺逆變器接12個(gè)匯流箱。系統(tǒng)共接入3840塊組件,總功率1305.6KW。

逆變器采用內(nèi)部集成直流配電設(shè)計(jì),有匯流和防逆流功能。直流配電柜可根據(jù)用戶配置,直流輸入回路都配有可分?jǐn)嗟闹绷鲾嗦菲骱椭绷麟妷罕恚鶕?jù)用戶要求,可選配熔斷器,防雷器,防反二極管等。

兆瓦級戶外逆變單元,是將兩臺1250KW逆變器集中安裝在一個(gè)特制機(jī)房內(nèi),完成光伏發(fā)電系統(tǒng)的并網(wǎng)控制、數(shù)據(jù)采集和遠(yuǎn)程傳輸功能。與傳統(tǒng)現(xiàn)場建造的逆變器機(jī)房相比,箱式光伏逆變站具有成本低、安裝調(diào)試簡單、外形美觀的特點(diǎn)。不需要建機(jī)房,可以節(jié)省成本,縮短建設(shè)計(jì)工期。

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(2)多路MPPT組串式方案

如果山地有多個(gè)坡度,多個(gè)方位角,平地很少,無法做土地平整,朝向正南的地形也有限,每一個(gè)方陣的功率小于60kW,為了保證容量必須充分利用東南、西南坡以及東向、西向坡。此時(shí)電池板的安裝朝向無法完全朝南布置,可以采用多路MPPT的組串式逆變器,精確跟蹤到每1~2個(gè)組串,充分挖掘每一塊電池板的最大輸出功率,大大縮小因?yàn)榫嚯x和遮擋等原因?qū)е碌慕M件失配損失,組串式方案可很好地適應(yīng)山地、丘陵的陰影遮擋、組件朝向不一致等因素。

系統(tǒng)采用多臺組串式逆變器并聯(lián),再升壓進(jìn)入高壓電網(wǎng)的方式。設(shè)計(jì)采用80KW逆變器,每12臺逆變器進(jìn)行1次匯流,再接入1臺高效35KV升壓變壓器(0.48/35KV,1000KVA)接入本地的35KV中壓電網(wǎng),實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電功能。

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光伏電站選用的太陽電池組件功率為335W,21串12并,每臺逆變器接入252塊組件,共84.42KW。

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(3)單路MPPT組串式方案

在一些平地相對較多,光照條件好的地區(qū),每一個(gè)方陣的功率小于100kW大于60kW,建議選擇單路MPPT,單級結(jié)構(gòu)的逆變器,可以提高系統(tǒng)可靠性,降低系統(tǒng)成本。系統(tǒng)采用多臺組串式逆變器并聯(lián),再升壓進(jìn)入高壓電網(wǎng)的方式。設(shè)計(jì)采用60KW逆變器,每16臺逆變器進(jìn)行1次匯流,再接入1臺高效35KV升壓變壓器(0.4/35KV,1000KVA)接入本地的35KV中壓電網(wǎng),實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電功能。

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光伏電站選用的太陽電池組件功率為335W,19串10并,每臺逆變器接入190塊組件,共63.65kW。

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(4)集散式逆變器方案

集散式光伏逆變系統(tǒng)每一光伏電池組件子方陣通過MPPT優(yōu)化單元進(jìn)行變換處理,其輸出為直流,并通過直流母線并聯(lián)在一起,由一臺集中式逆變器統(tǒng)一進(jìn)行“直流-交流”轉(zhuǎn)換后升壓并入電網(wǎng)。因此,從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上來看,集散式光伏逆變系統(tǒng)與傳統(tǒng)的集中式光伏逆變系統(tǒng)非常相似,只是方陣前端的傳統(tǒng)匯流箱變成了具備支路最大功率尋優(yōu)功能的MPPT優(yōu)化器單元。

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每臺16進(jìn)1出的智能MPPT匯流箱中內(nèi)置了4路MPPT匯流箱,每4路組串接入1路MPPT匯流箱。每個(gè)MPPT功率約25kW,適合于每一個(gè)方陣的功率小于60kW大于25kW的項(xiàng)目。

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集散式逆變方案每臺逆變器為1MW,兩臺1MW逆變器通過雙分裂變壓器升壓并網(wǎng),構(gòu)成2MW發(fā)電單元。集散式光伏逆變系統(tǒng)具備集中式逆變系統(tǒng)的所有優(yōu)點(diǎn),同時(shí)其前端的MPPT優(yōu)化單元也解決了集中式光伏逆變系統(tǒng)存在的光伏電池板組件功率“失配”的問題,系統(tǒng)方案清晰,實(shí)現(xiàn)簡單。另外由于這種方案中采用了直流并聯(lián)方案,也克服交流多機(jī)并聯(lián)的技術(shù)難題。


 
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