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不同并网场景下的电气设计方案

日期:2020-09-04    来源:固德威

国际太阳能光伏网

2020
09/04
14:35
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关键词: 光伏系统 固德威 分布式光伏

2020年上半年由财政部、发改委、能源局三部委联合出台的《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》,以及修订的《可再生能源电价附加补助资金管理办法》明确2021年光伏电站和工商业分布式光伏将全面取消国家补贴。

2020年成为了平价前竞价的最后一年,光伏能否在市场化中持续保持竞争力,能否可以在“平价时代”持续吸引资本的投入是2020年年初的话题。

随着光伏系统成本,特别是组件价格的下降,考虑财务模型和电网接入,地面电站和工商业分布式项目呈现两个趋势:“容量特别大”或“容量趋近400kW”。

对于“容量特别大”的项目,固德威将推出1500V的GW225K-HT和1100V的GW136K-HTH进行逆变器匹配。

而对于“容量趋近400kW”的低压并网项目,固德威量身开发的GW100K-HT和GW120K-HT因为性能优异得到广泛关注。

本文将分享基于GW100K-HT和GW120K-HT的两个案例并给出电气设计方案。

案例一:400kWp并网光伏项目

1. 项目概述

本次光伏项目建设地点位于福建厦门,组件装机容量399.61kW,屋顶为工商业彩钢瓦屋面材质,实际面积5925m2。

项目接入方式为“自发自用,余电上网”,并网电压等级400V,单点接入厂区原800KVA变压器下的低压间隔。

2. 总体方案设计

共使用额定功率445W高效单晶太阳能光伏组件898块,总容量为399.61kWp,组件采用固定式支架随坡布置方式敷设,共使用3台固德威GW100K-HT组串式逆变器,系统超配1.33。项目采用GPRS通讯方式。

固德威HT系列 100/120KW逆变器最大效率为98.7%,其中GW100K-HT具备10路MPPT/20路直流输入,GW120K-HT具备12路MPPT/24路直流输入,HT最大组串电流15A,支持1.5倍的直流超配,交流可长期110%Pn输出。

全新的HT系列逆变器还具备IP66防护等级,标配交直流II级防雷??椴⒂蠭级防雷可选,同时可选AFCI、防PID、交流端子温度检测等功能,支持GPRS/RS485/PLC等多种通讯方式。

GW100K-HT

组件Voc=49.1V,Vmp=41.3V,逆变器GW100K-HT最大电压为1100V,满载MPPT电压范围540~850V,根据计算,确定组串17-18块一串;根据屋顶排布,项目组串数量为50串,其中48串为18块组件串联,2串为17块组件串联)。组件排布图如下:

组串配置信息:

本光伏并网电站项目以自发自用、余电上网的形式,光伏通过逆变器光伏并网柜接至原厂内低压母线上,电站所发电量基本完全消纳。

3. 系统接入

本方案采用无汇流低压并网的方式进行,共分为1路接入配电房光伏低压进线柜。详见下图:

NB01~NB03分别出线YJV-0.6/1kV-3×70+1×35接入接入配电房低压光伏进线柜。

案例二:2.2MWp并网光伏项目

1. 项目概述

本次光伏项目建设地点位于广东佛山,组件装机容量2354.67kW(即2.35467MW),屋顶为工商业混凝土屋面材质。

本项目接入方式为“自发自用,余电上网”的形式,并网等级400V。

2. 总体方案设计

项目共使用405Wp高效单晶双面双玻组件5814块,采用固定式支架以最佳倾角方式敷设,据测算,背面平均增益在10%左右,逆变器共使用10台100kW、10台120kW,系统超配在1.07左右,每个车间的配置信息如下:

本光伏并网电站项目以自发自用、余电上网的形式,光伏通过逆变器光伏并网柜接至原厂内低压母线上。

3. 系统接入

本方案采用分步汇流集中低压并网的方式进行,共分为3路接入工厂的3台变压器(2台2000kVA和1台1250kVA)低压400V母线,共3个并网接入点。

其中1#和2#厂房8台逆变器接入1台2000kVA下,采用无汇流方案,根据距离和载流量情况,合理选择YJV-0.6/1kV-3×70或YJV-0.6/1kV-3×95的交流线缆通过桥架接入#1并网柜中,再通过母排接到1#2000kVA变压器低压侧进线柜,详细如下图:

3#和4#厂房8台逆变器接入另1台2000kVA下,同样采用无汇流方案,合理选择YJV-0.6/1kV-3×70或YJV-0.6/1kV-3×95的交流线缆通过桥架接入#2并网柜中,再接到2#2000kVA变压器低压侧进线柜,详细如下图:

5#厂房4台逆变器接入1台1250kVA低压侧,4台逆变器采用YJV-0.6/1kV-3×70或YJV-0.6/1kV-3×95的交流线缆直接接入#3并网柜中,再接到1250kVA变压器低压侧进线柜,详细如下图:

总结

大功率组串式逆变器具备高效率、高可靠、更灵活等优势,基于大功率逆变器的电站设计不仅能够降低电站初始投资,还可以提升电站的发电量。


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