大家好!今天让小编来大家介绍下关于光伏电站一次系统图_光伏系统的系统介绍的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.光伏电站一次系统图2.光伏系统的系统介绍
3.变电所系统一次图,各位能不能详细给我讲下这两个图中的符号分别是什么啊?
离网型
主要由
、
和控制
三部分组成。
一:太阳能电池板
太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出(DC)直流电存入蓄电池中.
二:太阳能控制器
控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。
三:蓄电池
在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
四:太阳能逆变器
太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的负载电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC太阳能逆变器。
光伏系统的系统介绍
光伏电站中,防雷与接地影响整个系统运行及人身生命安全,因为光伏电站全年都处在不同的户外环境中,难免会遇到雷雨天气。高处或没有遮挡的金属物体被雷击的概率非常高,严重的可能会引起火灾,造成人身或财产损失。
在电站建设过程中,经常遇到施工或相关专业人员对防雷接地重视不够,认为其技术性不强,工艺较简单,往往在施工中出现不规范作业或纰漏,所以造成光伏系统雷击事故。因此,防雷与接地工程在监理及验收工作中至关重要,其质量直接影响整个系统的使用功能、安全及寿命。
图1
根据光伏电站工程的特殊性,所有屋顶电站都可以依附在所属建筑的主体结构的防雷系统上,不用独立去设计独立的防雷系统,这样不仅可以节约工期、资金,更可充分利用现有资源。对于混凝土结构,大部分建筑在建时期都做了专业的防雷系统,混凝土结构在做防雷系统时候一般会做避雷带或者是避雷网。
钢结构厂房光伏电站防雷思路与混凝土大体想差不多,接闪器、引下线、接地体的选择,材料的连接都与混凝土屋面相似。
工商业光伏发电系统防雷接地材料选用
1、接闪器
一般选用直径 12-16mm的圆钢,如果采用避雷带,则使用直径不低于8mm的圆钢或厚度不小于4mm的扁钢。
图2
2、引下线
引下线宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,直径不小于 8mm;如用扁钢,厚度应不小于 4mm。要求较高的要使用截面积为 35mm 2 的双层绝缘多股铜线。
图3
3、接地体
宜采用热镀锌钢材,其规格一般为:直径 50mm 的钢管,壁厚不小于 3.5mm;50mm*50mm*5mm 角钢,长度不低于2.5米;或者 40mm*4mm 的扁钢,长度一般为 2.5-4m。扁钢接地体的水平埋设深度不小于 0.5m,角钢垂直埋深不低于2.5m,连接焊接过的部位要重新做防腐防锈处理。
图4
4、组件与支架等电位连接
组件铝边框与镀锌支架或铝合金支架都做了镀层处理,仅仅通过压块的压接满足不了接地要求,只有组件的接地孔连接到支架上才算组件有效接地。因此在这些位置必须建立外部防雷系统和金属光伏组件之间的直接等电位连接,一般可以采用4mm2的黄绿双色线。
图5
5、支架阵列间等电位连接
支架间的连接应是持久的电气贯通,一般采用使用直径不低于8mm的圆钢或厚度不小于4mm的扁钢。可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、
变电所系统一次图,各位能不能详细给我讲下这两个图中的符号分别是什么啊?
如果根据太阳能光伏系统的应用形式,应用规模和负载的类型,对光伏供电系统进行比较细致的划分。还可以将光伏系统细分为如下六种类型:小型太阳能供电系统(Small DC);简单直流系统(Simple DC);大型太阳能供电系统(Large DC);交流、直流供电系统(AC/DC);并网系统(Utility Grid Connect);混合供电系统(Hybrid);并网混合系统。东莞南玻光伏科技有限公司即在并网系统方面的科研与探索走在国内同行的前列,下面就每种系统的工作原理和特点进行说明。 该系统的特点是系统中的负载为直流负载而且对负载的使用时间没有特别的要求,负载主要是在白天使用,所以系统中没有使用蓄电池,也不需要使用控制器,系统结构简单,直接使用光伏组件给负载供电,省去了能量在蓄电池中的储存和释放过程,以及控制器中的能量损失,提高了能量利用效率。其常用于PV水泵系统、一些白天临时设备用电和一些旅游设施中。下图显示的就是一个简单直流的PV水泵系统。这种系统在发展中国家的无纯净自来水供饮的地区得到了广泛的应用,产生了良好的社会效益。
与上述两种光伏系统相比,大型太阳能供电光伏系统仍然是适用于直流电源系统,但是这种太阳能光伏系统通常负载功率较大,为了保证可以可靠地给负载提供稳定的电力供应,其相应的系统规模也较大,需要配备较大的光伏组件阵列以及较大的蓄电池组,其常见的应用形式有通信、遥测、监测设备电源,农村的集中供电,航标灯塔、路灯等。我国在西部一些无电地区建设的部分乡村光伏电站就是采用的这种形式,中国移动公司和中国联通公司在偏僻无电网地区建设的通讯基站也有采用这种光伏系统供电的。如山西万家寨的通讯基站工程。 这种太阳能光伏系统中除了使用太阳能光伏组件阵列之外,还使用了油机作为备用电源。使用混合供电系统的目的就是为了综合利用各种发电技术的优点,避免各自的缺点。比方说,上述的几种独立光伏系统的优点是维护少,缺点是能量的输出依赖于天气,不稳定。
综合使用柴油发电机和光伏阵列的混合供电系统和单一能源的独立系统相比就可以提供不依赖于天气的能源。 1. 使用混合供电系统的还可以达到可再生能源的更好的利用。因为使用可再生能源的独立系统通常是按照最坏的情况进行设计,因为可再生能源是变化的,不稳定的,所以系统必须按照能量产生最少的时期进行设计。由于系统是按照最差的情况进行设计,所以在其他的时间,系统的容量是过大的。在太阳辐照最高峰时期产生的多余的能量没法使用而浪费了。整个独立系统的性能就因此而降低。如果最差月份的情况和其他月份差别很大,有可能导致浪费的能量等于甚至超过设计负载的需求。
2. 具有较高的系统实用性。在独立系统中因为可再生能源的变化和不稳定会导致系统出现供电不能满足负载需求的情况,也就是存在负载缺电情况,使用混合系统则会大大的降低负载缺电率。
3. 和单用柴油发电机的系统相比,具有较少的维护和使用较少的燃料。
4. 较高的燃油效率。在低负荷的情况下,柴油机的燃油利用率很低,会造成燃油的浪费。在混合系统中可以进行综合控制使得柴油机在额定功率附近工作,从而提高燃油效率。
5. 负载匹配更佳的灵活性。使用混合系统之后,因为柴油发电机可以即时提供较大的功率 所以混合系统可以适用于范围更加广泛的负载系统,例如可以使用较大的交流负载,冲击载荷等。还可以更好的匹配负载和系统的发电。只要在负载的高峰时期打开备用能源即可简单的办到。有时候,负载的大小决定了需要使用混合系统,大的负载需要很大的电流和很高的电压。如果只是使用太阳能成本就会很高。 1. 控制比较复杂。因为使用了多种能源,所以系统需要监控每种能源的工作情况,处 理各个子能源系统之间的相互影响、协调整个系统的运作,这样就导致其控制系统比独立系统复杂,大多使用微处理芯片进行系统管理。
2. 初期工程较大。混合系统的设计,安装,施工工程都比独立工程要大。
3. 比独立系统需要更多的维护。油机的使用需要很多的维护工作,比如更换机油滤清器,燃油滤清器,火花塞等,还需要给燃油箱添加燃油等。
4. 污染和噪音。光伏系统是无噪音,无排放的洁净能源利用,但是因为混合系统中使用了柴油机,这样就不可避免的产生噪音和污染。
很多在偏远无电地区的通信电源和民航导航设备电源,因为对电源的要求很高,都是采用的混合系统供电,以求达到最好的性价比。我国新疆、云南建设的很多乡村光伏电站就是采用光/柴混合系统。 光伏电池板为发电部件。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送往蓄电池组储存,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,以便在夜间或阴雨天保证负载用电。逆变器负责把直流电转换为交流电,供交流负荷使用。
第一个图是:无功补偿柜
从上到下依次是:带熔断器的刀闸、电流互感器、避雷器(左) 熔断器(右)、接触器(左) 可控硅、 电抗器、 电容器组
第二个图是:进(出)线柜
东西上面的都有, 《 》是手车 和中间的刀闸叫断路器