建筑太阳能光伏建筑一体化电气设计及用电规划课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《建筑太阳能光伏建筑一体化电气设计及用电规划课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑 太阳能 一体化 电气设计 用电 规划 课件
- 资源描述:
-
1、太阳能光伏建筑一体化太阳能光伏建筑一体化电气设计及用电规划电气设计及用电规划中国建筑设计研究院集团中国建筑设计咨询公司光伏事业部陈子平2011.5.25目 录1.光伏建筑电气设计1.1 建筑光伏系统电气设计概述1.2 逆变器的选配1.3 电气设计深化2.光伏建筑用电规划2.1 自发自用原则2.2 光伏系统发电量估算2.3 光伏系统安装容量选择2.4 并网电量统计方式3.其他 3.1 建筑光伏的结构安全 3.2 关于太阳能生产耗能与产能的比较 3.3 关于太阳能发电与微电网1.光伏建筑电气设计1.光伏建筑电气设计光伏发电系统光伏系统是一个发电系统,它的分类如下:独立光伏发电系统并网光伏发电系统农
2、村电气化(村落电站、户用电源、光伏水泵等)通信和工业应用(通信、铁路、气象、阴极保护、航标等)光伏产品(太阳能路灯、草坪灯、交通信号灯、电筒等)与建筑结合的光伏发电系统(BIPV和BAPV)大型地面光伏电站(LS-PV)无论哪种光伏系统都要进行电气系统设计,而不同的光伏系统,电气设计是不同的。我们今天主要讨论的是:1.光伏建筑电气设计与建筑结合的光伏发电系统(BIPV和BAPV)并网光伏发电系统大型地面光伏电站(LS-PV)1.1 建筑光伏系统电气设计概述框 图1.光伏建筑电气设计光伏系统分界面1.1 建筑光伏系统电气设计概述1.光伏建筑电气设计系 统 构 成太阳能电池板直流汇流箱直流配电柜逆
3、变器交流配电柜升压变压器(并网点在高压侧时需要)基本参数监测环境参数监测数据传输显示 特点特点:与原建筑配电是反向的1.1 建筑光伏系统电气设计概述1.光伏建筑电气设计 原建筑配电1.1 建筑光伏系统电气设计概述1.光伏建筑电气设计关于并网:1.1 建筑光伏系统电气设计概述1.光伏建筑电气设计输电侧并网用户侧并网光伏系统并网方式用户侧并网的光伏系统一般在低压侧(400/230V)并入电网。对于计量点在中压电网(10kV/35kV)的直供电用户,光伏系统也可以在中压电网并网。建筑光伏系统一般为用户侧并网。配电侧并网和输电侧并网的区别:配电侧并网和输电侧并网的区别:除了并网点不同外,更重要的是管理
4、不同。u配电侧并网电网公司对其不作为发电站来管理,不监测,不控制;u输电侧并网的光伏系统(或者说小电站),电网公司是作为发电站来管理的,要求可监测、可控制,还要有远程监控系统,随时可以在调度室观察到该电站的发电情况。1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配建筑光伏多用并网逆变器,下面按“逆变器的内部结构”和“接入的光伏系统的不同”分别论述。根据工作方式来分根据工作方式来分 并网逆变器 不并网逆变器根据逆变器的内部结构根据逆变器的内部结构 带隔离变压器的逆变器(低频工频变压器、高频变压器)不带变压器的逆变器根据接入的光伏系统的不同来分根据接入的光伏系统的不同来分 组串逆变器 集中逆变器无隔离变压
5、器并网逆变器1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配优点:省去了笨重的工频变压器,很高的效率(97%)、重量轻、结构简单。缺点:(1)太阳电池板与电网没有电气隔离,太阳电池板两极有电网电压,对人身安全不利。(2)影响电网质量,直流易传入交流侧,使电网直流分量过大。工频隔离变压器并网逆变器1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配优点:使用工频变压器进行电压变换和电气隔离,具有以下优点:结构简单、抗冲击性能好,最重要的是安全性高。缺点:(1)系统效率相对较无变压器低,为95%左右。(2)笨重。高频隔离变压器并网逆变器1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配优点:同时具有电气隔离和重量轻的优点,模块
6、化,系统效率在95左右。缺点:(1)由于隔离DC/AC/DC的功率等级一般较小,所以这种拓朴结构集中在5KW以下;(2)高频DC/AC/DC的工作频率较高,一般为几十KHz,或更高,系统的EMC比较难设计。1.光伏建筑电气设计组串并网逆变器:组串并网逆变器:光伏系统被分解成几个并联的组串,每个组串被连接到一个特定的逆变器,我们称为“组串逆变器”。1.2 逆变器的选配每一个组串的组串逆变器都有单独的最大功率峰值跟踪,通过降低因不匹配和局部阴影而引起的损失,来增加能量的产出。这些电气特性降低了系统的成本同时增加了系统的可靠性。组串逆变器是以模块化的概念为基础的,光伏组串阵列连接到合适功率的逆变器上
7、,通过并联的方式与电网相连。1.光伏建筑电气设计集中并网逆变器 在这种拓扑结构中,光伏系统是由许多并联的光伏组串构成,它们在直流侧连接到一个集中逆变器。1.2 逆变器的选配这些逆变器的特性是高效率和最低的成本。但是,光伏系统的能量产出会受光伏模块的不匹配和局部阴影的影响而降低。此外,系统的可靠性会受到限制,因为能量的产出依赖于一个部件。集中逆变器的失效会导致整个光伏系统停止运行。集中逆变器比较适合大的地面电站,当然大的建筑屋顶,例如火车站、厂房等,朝向和受光都一样,也可选用集中式并网逆变器。1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配 根据逆变器的MPPT特性,选配逆变器时需注意:1.光伏建筑电气
8、设计1.2 逆变器的选配1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配不同种类电池电流不同-非晶硅组件电气参数1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配不同种类电池电流不同-多晶硅组件电气参数建筑各面接收到的太阳辐射不同,电池板产生电流不同,故有不同的发电效率。1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配逆变器为了达到最大发电效率都具有最大功率点跟踪(MPPT)功能。从上几页我们看到:不同种类的电池输出功率不同;同种电池,安装在建筑不同位置的阵列,由于受光不同,输出功率也不同。因此选配逆变器时一定要根据这些特点选配,即相同电池板、相同串并联连接、安装在同一建筑面,选
9、择一台功率相配的逆变器。1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配例如,我们做的河北汉盛办公楼,屋顶安装21.6kWp,南立面19kWp,西立面9.5kWp,逆变器不能配1台50kW的,要分别配置。屋顶和南立面各配1台20kW,西立面配1台10kW。关于逆变器效率1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配不同逆变方式的效率(不同逆变方式的效率(%)交流功率(额定功率的%)高频变压器逆变低频变压器逆变(旧技术)低频变压器逆变(新技术)无变压器逆变577.584.885.186.71085.890.488.991.52091.092.092.394.23093.
10、192.593.194.65093.890.993.495.010093.390.092.894.2E92.390.892.694.2目前有些逆变器厂家生产的逆变器是模块化的,并具有控制策略。早上,在光伏发电功率小时只投入1-2个模块工作,随着发电功率增大,逐渐增加工作的模块;中午发电功率最大时投入全部模块,到傍晚则是反过程,随着发电功率减小,工作模块逐一退出,这样可获得逆变器最大效率。同时,控制策略还可控制,最早进入工作的模块是循环的,即让每个模块的工作时间基本均等。1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配 小结:为了安全,尽量选带隔离变压器的逆变器;如是小功率逆变器(5kW以下)可选用带高
11、频隔离变压器的逆变器;因为逆变器具有的MPPT功能,为了得到最大发电效率,按不同电池板、不同建筑面安装分别配置逆变器;如财力允许,可选择模块化结构、具有分模块进入退出控制功能的逆变器。1.光伏建筑电气设计1.2 逆变器的选配1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化对于大型地面光伏电站设计:因为它并到电网的输电侧,电网公司是作为发电站来管理的,要求可监测、可控制,还要有远程监控系统,随时可以在调度室观察到该电站的发电情况,因此应该按照电力部门发电厂的设计规范及光伏电站的特殊性去设计。建筑光伏:一般都并在电网的配电侧,电网公司对其不作为发电站来管理,自己发电自己用,属于建筑配电的一部分,故应按照建
12、筑电气设计的规范来设计。1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化光伏系统应为建筑设计中的一个专项设计专项设计,除电气设计要满足各阶段的深度要求以外,还需要结构的方案、初设、施工图各阶段的设计和各阶段的经济分析(方案-估算、初设-概算、施工图-预算)。1 1 方案设计文件方案设计文件,应满足编制初步设计文件的需要;注:对于投标方案,设计文件深度应满足标书要求;若标书无明确要求,设计文件深度可参照本规定的有关条款。2 初步设计文件初步设计文件,应满足编制施工图设计文件的需要。3 3 施工图设计文件施工图设计文件,应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。对于将项目分别发包给几个设计单位或实施
13、设计分包的情况,设计文件相互关联处的深度应当满足各承包或分包单位设计的需要。按照建设部建筑工程设计文件编制深度规定:1.0.51.0.5各阶段设计文件编制深度应按以下原则进行(具体应执行第各阶段设计文件编制深度应按以下原则进行(具体应执行第2 2、3 3、4 4章条款):章条款):1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化1 工程概况 2 本工程拟设置的建筑电气系统。3 变、配、发电系统 1)确定负荷级别以及总负荷估算容量;2)电源,城市电网提供电源的电压等级、回路数、容量;3)拟设置的变、配、发电站的数量和位置;4)确定自备应急电源的型式、电压等级、容量。4 其他建筑电气系统对城市公用事业的需
14、求。5 建筑电气节能说明。方案设计阶段方案设计阶段 对于光伏系统,在可研阶段,“工程概况”、“光伏系统装机容量”、“电网接入”、“用电负荷分析”等都有论述,因此,可研报告基本达到方案设计阶段深度。2.2.5 2.2.5 建筑电气设计说明建筑电气设计说明 1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化 建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。18 其他系统 1)各系统所属系统图;2)各控制室设备平面布置图(若在相应系统图中说明清楚时,可不出此图)。对于光伏系统,在电气初设阶段,应有设计说明书,组件串并联设计、方阵设计、组件布置平面图,设备选配。初步设计阶段初步设计阶段1
15、.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化 建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书。4.5.11其他系统 1)各系统的系统框图;2)说明各设备定位安装、线路型号规格及敷设要求;3)配合系统承包方了解相应系统的情况及要求,对承包方提供的深化设计图纸审查其内容。施工图设计阶段施工图设计阶段 对于光伏系统,在电气施工图阶段,应有系统施工设计说明书,系统配电图、组件布置及与设备的连接图,设备安装位置图,并标注所连接的电缆线型、开关、保护器、防雷器等技术参数或型号等。1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化 按照建设部建筑工程设计文件编制深度规定,到施工图深度,电气设
16、计包括:图纸包括:光伏电气系统设计说明光伏电气系统图光伏电池排列及连线图部件深化图光伏监测系统图设备安装布置图光伏电气系统1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化光伏电池排列及连线1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化汇流箱1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化直流配电1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化交流配电1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化配件部件深化可在系统图里提配电要求(电缆、保护器、防雷器等参数)与厂家配合。监控通讯1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化光伏发电系统的防雷接地设计(1)雷击的危害直击雷:雷电放电主通道通过被保护
17、物,就称被保护物被直击雷击中。感应雷:雷电放电主通道没有经过被保护物,但放电过程中产生强大的瞬变电磁场在附近的导体中感应到电磁脉冲,即感应雷。1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化1)静电感应,在雷云中电荷积聚时,就近的导体会感应相反的电荷,当雷击放电时,雷云中电荷迅速释放,而导体中的静电荷在失去雷云电场束缚后也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成浪涌,见下图(a);2)电磁感应,在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,附近的导体中就会产生很高的感生电动势,在电路中形成浪涌,见下图(b)。感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体:1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深
18、化感应雷产生的浪涌沿导体传播,损坏电路中的设备或设备中的器件。光伏发电系统中电缆多,线路长,给感应雷的产生,耦合和传播提供了良好环境,而光伏发电系统设备随着科技的发展,智能化程度越来越高,低压电路和集成电路也用得很普遍,抗过电压能力越来越差,极易受感应雷的袭击,并且损害的往往是集成度较高的系统核心器件,所以更不能掉以轻心。由于感应雷可以来自云中放电,也可以来自对地雷击。而光伏发电系统与外界连接有各种长距离电缆可在更大范围内产生感应雷,并沿电缆传入机房和设备。所以防感应雷是光伏发电系统防雷的重点。(2)光伏发电系统的防雷措施 A.直击雷的保护 一般宜采用抑制型或屏蔽型的直击雷保护措施,如避雷带,
19、避雷网和避雷针等,以减小直击雷击中的概率。并尽量采用多根均匀布置的引下线。因为多根引下线的分流作用可降低引下线沿线压降,减少侧击的危险,并使引下线泻流产生的磁场强度减小。引下线的均匀布置可使引下线泻流产生的电磁场在建筑物内空间内部部分抵消,以抑制直击雷的产生强度。接地体宜采用环型地网,引下线宜连接在环型地网的四周,这样有利于雷电流的散流和内部电位的均衡。1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化 B.感应雷的保护静电感应产生的浪涌一般通过电力电缆和通信电缆的金属外皮和天馈线侵入系统。所以对于进出电缆防雷防护的主要措施是:一是进出电缆必须带金属屏蔽层,且应埋地进出建筑物,并在进出户外电缆金属外屏蔽
20、层与联合接地体作等电位联结;二是在电源上逐级加装避雷器,实行多级防护,使感应雷在经过多级泄流后的残压小于电站设备的耐压值;三是在建筑物内的设备综合布线保护管宜采用金属管。1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化(2)光伏发电系统的防雷措施系统效率是实际无故障发电量和基于实际光照的理论发电量的比值。这个值反映了系统方案是否合理(如防遮挡、散热、阵列配置等),所选设备技术是否先进(如电池板、逆变器),布线、电气连接等施工过程是否认真仔细,系统的损失是每个部分损失的累积,只有每个环节都认真把握,才可保证高的系统效率。系统无故障率即系统可靠性,代表电站的连续运行水平。是电站实际发电量和无故障发电量的比
21、值。这个值反映各系统部件(汇流箱、配电柜、逆变器等)的质量和电网的可靠性,也反映施工质量。如果部件质量差,三天两头出问题,是很影响系统发电量的。1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化系统性能的两个关键指标系统效率系统可靠性/系统无故障率例:以武威100kWp固定37倾角安装为例,发电量统计时间间隔:2009.5.19-2010.5.18,平均日峰值瓦时5.2H,无故障日平均发电量为418kWH,全年所有无故障发电量418365=152635.7kWH,实际光照理论发电量:100kW5.2H365=189800kWH 系统效率=(152635.7kWH/189800kWH)100%=80%全年
22、实际发电量141599kWH,无故障发电量152635.7。系统无故障率=(141599/152635.7)100%=92.7%系统实际发电量是理论发电量的74.5%(141599/189800或80.41%*92.7%)1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化发电量统计时间间隔:2010.5-2011.4,平均日峰值瓦时5.2H,无故障日平均发电量为411.31kWH,全年所有无故障发电量411.31365=152635.7kWH,实际光照理论发电量:100kW5.2H365=189800kWH 系统效率=(150128.15kWH/189800kWH)100%=79.1%全年实际发电量13
23、0791.82kWH,无故障发电量152635.7。系统无故障率=(130791.82/152635.7)100%=85.7%系统实际发电量是理论发电量的67.78%(141599/189800或80.41%*92.7%)注:2010年10月1-12日放假,没发电 2011年4月30天,仅有11天发电。1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化在做光伏电气系统设计时,一定要认真对待系统效率和系统无故障率这两个指标!特别是投资方按发电量乘电价计算成本回收期时。1.光伏建筑电气设计1.3 电气设计深化2.用电规划建设部“关于组织实施太阳能光电建筑应用一体化示范的通知”中:示范项目应优先考虑采用用户侧
24、并网方式,实现自发自用实现自发自用。具备条件地区应加快推广微电网共网技术示范,完善相关技术标准和管理制度,提高光伏发电对现有电网条件的适应能力。财政部“关于实施金太阳示范工程的通知”中:用户侧并网的光伏发电项目所发电量原则上自发自用光伏发电项目所发电量原则上自发自用,富余电量及并入公共电网的大型光伏发电项目所发电量均按国家核定的当地脱硫燃煤机组标杆上网电价全额收购。2.用电规划2.1 原则自发自用每日办公楼耗电曲线和太阳能光伏发电曲线的对比:Solar electricity production and electricity demand of an office building mat
展开阅读全文