上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 成小園 袁 勛
水上太陽能光伏電站電氣系統(tǒng)設(shè)計研究
上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 成小園 袁 勛
介紹了一種水上太陽能光伏電站電氣系統(tǒng)的設(shè)計思路,在具體的論述中,詳細(xì)分析了該電站電氣一次和二次設(shè)計的內(nèi)容。其中,電站電氣一次設(shè)計中主要包含電氣主接線、主要電氣社保選型、過電壓保護(hù)等,而電站電氣二次設(shè)計中則包含監(jiān)控系統(tǒng)、繼電保護(hù)裝置、控制電源系統(tǒng)等。通過設(shè)計,完善了該水上太陽能光伏電站的電氣系統(tǒng),希望能夠為實際的項目建設(shè)提供一些參考。
水上太陽能光伏電站;電氣一次設(shè)計;電氣二次設(shè)計
該項目位于江西省鄱陽湖地區(qū),該地區(qū)屬于亞熱帶濕潤性季風(fēng)型氣候,年平均氣溫為19度左右,年平均日常時長達(dá)到3000H,平均太陽的總幅射量為450~480×10j/cm。該太陽日照時長與總輻射量都適合水上光伏電站的電量產(chǎn)出。具體來說,待建項目占地1834畝,規(guī)劃裝機容量為60MW,投資65731萬元,建成后,年均發(fā)送點亮達(dá)6300萬度。整個項目建設(shè)中,需要綜合考慮電池組件的規(guī)格型號、光伏陣列排布形式、光伏陣列支架的結(jié)構(gòu)設(shè)計、逆變器的選型、子方陣系統(tǒng)的設(shè)計以及接線方式等。本文僅對項目的電氣一次和二次設(shè)計進(jìn)行詳細(xì)介紹。
2.1 主要電氣設(shè)備選型
系統(tǒng)電氣一次設(shè)計中,電氣設(shè)備的選型是首要工作,具體來說本系統(tǒng)電氣一次模塊中的電氣設(shè)備包含以下幾類:(1)主變壓器。選用變壓器:變比達(dá)到,變壓器的斷路器需要使用SF6 型號的斷路器,并需要配有彈簧操作的結(jié)構(gòu),此外,所選變壓器要有能夠人工操作隔離的轉(zhuǎn)動隔離開關(guān),以隨時能夠保證使用安全。(2)就地升壓變壓器。使用雙分裂的變壓器,變比達(dá)到;阻抗為。本次的項目考慮防水和施工方便等因素,考慮使用箱式一體的變電站。(3)電力電纜。所有設(shè)備之間的連接線纜都需要使用專門的1kV低壓電纜,型號為。此外,本項目35kV母線共需要使用的長度為16km;線路需要能夠承受39A的電流,為保證供電穩(wěn)定的前提下,需要在35kV母線上安裝接地變壓器,滿足供電穩(wěn)定的需要。
2.2 電氣主接線設(shè)計
電氣一次中的主接線設(shè)計內(nèi)容包含以下方面:(1)光伏方陣接線設(shè)計。本工程共需要60組1MWp 的子方陣排布,每個子方陣都需要兩臺500kW 逆變器組成一組,共可以組成120個發(fā)電單元。由于并網(wǎng)逆變器的輸出電壓只有270V,因此會對升壓變壓器的總?cè)萘慨a(chǎn)生一定的影響,如果要提高子陣列的發(fā)電效率,就需要使用1 臺 1000kVA容量的變壓器。(2)升壓方式選擇。由于該項目的并網(wǎng)系統(tǒng)采用110kV電壓,逆變器輸出為交流270V,對每個子方陣主要采用2臺500kW 逆變器,并輸入1000kVA 升壓變電站使輸出電壓為35kV,最后在通過一次升壓是電壓達(dá)到110kV再與電網(wǎng)連接。(3)系統(tǒng)用電端接線設(shè)計。項目內(nèi)部的電路使用雙電源供電系統(tǒng),一條電源線路通過35kV變壓站從新進(jìn)行設(shè)計而來,其電源是通過其他電站引入的,再通過降壓得到400V的線路;另一條通過自己發(fā)電而來的電,通過自己電站站內(nèi)降壓器將電壓轉(zhuǎn)為400V,廠內(nèi)的雙電源配電柜都具有自動切換功能,根據(jù)本電站的用電進(jìn)行預(yù)先評估,對60MWp的電站通常廠內(nèi)使用就轉(zhuǎn)為70KVA,并使用380V/220V 交流的供電模式。
2.3 防雷接地設(shè)計
系統(tǒng)電氣一次端電池片組件安裝時需要考慮防雷接地等問題,結(jié)合本項目而言,防雷的方式不需要單獨設(shè)計防雷系統(tǒng),只需要利用支架結(jié)構(gòu)來進(jìn)行防雷保護(hù)即可。防雷保護(hù)的結(jié)構(gòu)需要滿足《交流電氣裝置的過電壓保護(hù)設(shè)計技術(shù)規(guī)程》(DL/T 620-1997)的規(guī)定,在系統(tǒng)35kV的母線上需要安裝3個避雷裝置以防止雷電對發(fā)電質(zhì)量的影響,并需要增加相應(yīng)的電壓保護(hù)裝置。110kV的變壓器在設(shè)計時就需要配有專門的保護(hù)設(shè)備,主要為1套避雷器裝置以及相應(yīng)的隔離開關(guān)等,所有的匯流箱和逆變器都需要配有直流防雷裝置,防止雷擊產(chǎn)生的電壓波動對逆變器和匯流箱的影響。
3.1 監(jiān)控系統(tǒng)電氣設(shè)計
該項目電氣二次的監(jiān)控模塊主要為箱式變電站監(jiān)控系統(tǒng),在具體的設(shè)計中,考慮到項目有60座35kV 箱式變電站以及相應(yīng)的配電室,每座變電站都需要安裝防超負(fù)荷開關(guān),并配有熔斷裝置,可以及時對超負(fù)荷的線路進(jìn)行檢測和關(guān)斷。35kV變電站的主要接線形式為10 進(jìn) 1 出。需要對所有的輸入和輸出口都安裝斷路器就能夠?qū)崿F(xiàn)實時控制,也能夠通過系統(tǒng)遠(yuǎn)程控制,完成對變電站的監(jiān)控。110kV變電站的安全裝置主要采用五防閉鎖裝置,通過監(jiān)控系統(tǒng)將裝置狀態(tài)顯示在主控室上,并能夠通過上位機直接操作實現(xiàn)對110kV變電站的監(jiān)控和操作等功能。
3.2 繼電保護(hù)裝置設(shè)計
本電站二次側(cè)需要配置的繼電保護(hù)裝置如下:
a) 110kV 主變壓器保護(hù)
此部分的保護(hù)包括變壓器的相應(yīng)保護(hù)裝置、變壓器的高壓高壓過流保護(hù)裝置、變壓器的電流控制保護(hù)裝置以及變壓器的過載保護(hù)等裝置;
b) 110kV線纜保護(hù)方式
在110kV線纜中需要配置完善的全線保護(hù)裝置。主要為線纜中的電流差動為主要保護(hù)對象,并能夠有迅速關(guān)斷電流的功能。重合閘主要使用無檢定方式的三相一次重合閘,通過遠(yuǎn)程通訊等功能進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,完成實時線纜保護(hù)。
c) 35kV線路保護(hù)方式
35kV的線路保護(hù)主要以直接關(guān)斷電流作為主要的保護(hù)措施,并配合過流保護(hù)為后備保護(hù),主要相當(dāng)于跳閘的功能,由此保護(hù)線路。
d) 35kV箱式變電站保護(hù)方式
箱式變電站主要需要保護(hù)的是變壓器,在其中需要安裝插入式熔斷器,并且一些地方還需要安裝智能斷路器,當(dāng)整體過載時需要同時關(guān)斷各路的斷路器,這就可以不需要獨立配置相應(yīng)的保護(hù)裝置。所有關(guān)斷的操作都會通過數(shù)據(jù)采集裝置上傳至主控室,可以被監(jiān)控人員所了解。
3.3 控制電源系統(tǒng)設(shè)計
本系統(tǒng)的的控制電源主要采用UPS,在具體的配置設(shè)計中,在電站的繼電器室需要配置一套專門的15kVA 的 UPS 系統(tǒng),該系統(tǒng)主要由UPS機柜、UPS線柜以及UPS接線柜組成,該系統(tǒng)為辦公樓的的主線路提供停電后的供電。
水上太陽能光伏電站的電氣系統(tǒng)設(shè)計,是整個項目設(shè)計的關(guān)鍵環(huán)節(jié),本文深入探究了系統(tǒng)電氣一次和二次設(shè)計的主要內(nèi)容,整體而言,已有的內(nèi)容能夠基本覆蓋項目電氣系統(tǒng)設(shè)計的主要方面,為整個項目的電氣設(shè)計和安裝配置提供有用的參考。
[1]沈重.對太陽能光伏電站設(shè)計影響因素的分析[J].黑龍江科學(xué),2013(10).
[2]陳旭炯.屋面太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)安裝施工技術(shù)應(yīng)用[J].安徽建筑,2015(03).
[3]王祥瑞,修雪.太陽能光伏技術(shù)在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用問題研究[J].吉林建筑大學(xué)學(xué)報,2015(04).
[4]趙菁奇.安徽省太陽能光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新支撐體系建設(shè)研究[J].理論建設(shè),2015(04).
[5]吳國祥,陶虹強,王志偉,吳建中,朱曉明,周利滿.太陽能光伏組件用鍍膜玻璃耐久性能試驗方法的探討[J].玻璃,2015(04).