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杜晓楠_典型德国光伏电站的介绍
典型德国光伏电站的介绍;屋顶光伏电站;上图为一个网球中心的屋顶光伏电站项目,该屋顶为彩钢屋顶,安装较为简易,光伏组件通过铝横梁固定。而铝横梁直接固定在彩钢板上,螺钉是穿透彩钢瓦的。;屋顶光伏电站所采用的光伏逆变器均为SMA的组串式光伏逆变器,直接户外安装。直流线直接接入逆变器。每13台逆变器通过一个交流汇流箱汇聚在一起,然后再统一汇集到主变压器室并入公共电网。汇流箱的结构比较紧凑,交流采用三相四线制接线,N线和PE(接地线)连接到一起,同时采用母排方式汇流,结构简洁大方。;大规模地面光伏电站;下面两张图是支架。其中左图是后支架,使用1.5mm的镀锌板成型,打入地下1.6m深度。右图是前支架,规格要小一些。这样的支架,是考虑了当地的地址和气候条件,沿缓慢下降的山坡安装,土壤没有大量的水分,酸碱度适中,没有很大的风力等。;光伏组件之间能被阳光直射到的线缆均用护套进行防护,防止老化。线缆和支架固定处也都有防护,防止线缆被割破。支架之间都通过金属条连接在一起,整个电站的组件外壳统一连接并通过支架整体接地,电站没有额外的防雷措施。;下面是另一个在建光伏电站的纯支架图。可以看出,是由5*6排组件组成一个方阵。;使用两级汇流的方式,汇流箱的作用只是将光伏组件的输出汇集起来。在一级汇流箱只有熔断丝和接线端子,并没有防反二极管和防雷装置,如左下图所示。二级汇流箱采用简单的刀熔开关作为分断元件进行电流汇集,结构形式简单,如右下图所示。;光伏电站的电气部分主要由逆变器和升压变压器组成,如下图所示右侧为逆变房,左侧为10kV升压变压器站。;逆变器房大约10平米,安装有3台西门子的630KW逆变器。逆变器为主从结构,3台逆变器由一台主机统一控制协调,在光照不足的情况下会顺序切掉1台或2台逆变器以提高整体效率。逆变器的输入端没有为光伏组件配置专门的直流配电柜,逆变器的输出端也没有配置专门的交流配电柜。这样的安装结构,极大地减少了系统的成本,减少了线路故障。;右图是逆变器的直流输入部分,从二级汇流箱出来的电缆直接接入逆变器。西门子逆变器的直流侧没有用国内常用的断路器(国内的使用方式往往是用交流断路器),而是直接使用直流接触器(有灭弧作用)作为逆变器和光伏组件的分断开关,该设计较为合理,当然使用直流接触器的方式造价也较高。在每个逆变器的直流端,分别安装了三个具有远传功能的电流互感器,用于监控光伏电站直流端的运行状态。极大简化了监控的器件数量和电路结构。;逆变器的交流输出部分直接接入升压变压器,并没有交流配电柜,使用柜内断路器作为配电开关,其内部结构如右图所示。;升压变压器采用干式变压器,直接升到10kV接入公共电网,左下图是3台升压变压器图片。高压开关柜直接放置在逆变器房的侧面,如右下图所示。这样安装的理由是可以多点接入电网。高压柜的操作必须由专业人员来进行。右下图右下角安装的是站用变压器。;下图显示的是逆变器房的出线口,所有的出线使用密封的穿墙套管。逆变器房专门设置了进风口,并且用双重钢网隔离,防止有小动物进入房间。;对于电缆的埋设,根据德国当地的相关的规定,要求电缆沟内填制的沙土距离电缆沟四面的距离都要满足30cm的要求。电缆沟深80cm,这样可以在冬天土壤冰冻而对地面下的电缆不会产生影响。下图是已??在电缆沟底部填充完沙土的照片。; 讨论●为什么要介绍德国的光伏电站?第一,德国是世界上最早开始大规模建设光伏电站的国家,经过10年的发展,已经造就了一大批具有丰富经验的光伏电站设计和建设的工程师队伍。他们的经验值得我们学习和借鉴。第二,他们的电站的设计和建设十分简单,大量地节省了成本。比较我们国内的一些电站的设计和建设,大家可以看出明显的差距。第三,光伏电站的电能质量属于一种优质能源,没有必要人为地给光伏电站建设设置复杂的先决条件,也不应该将原有电网存在的问题推卸到光伏电站上来。
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