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屋顶分布式光伏电站设计及施工方案
屋顶分布式光伏电站设计及施工方案
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设
计方案
恒阳
2017年 6 月
屋顶分布式光伏电站设计及施工方案
屋顶分布式光伏电站设计及施工方案
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1、工程概况
一、工程选址
本工程处于山东省聊城市,位于北纬 35°47’~37°02’ 和东经115°16’~116°32 ‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约 1/7500,海拔高度27.5-49.0 米。属于温带季风气候区, 具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年枯燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖快速,光照充分,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为 13.1℃。全年≥0℃积温 4884—5001℃,全年≥10℃积温 4404—45 24℃,热量差异较小,无霜期平均为 193—201天。年平均降水量 578.4 毫米,最多年降水量为1004.7 毫米,最少年降水量为187.2 毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的 3%左右。光资源比较充分,年平均日照时数为 2567 小时,年太阳总辐射为120.1—127.1 千卡/cm^2,有效辐射为 58.9—62.3 千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。
结合当地自然条件,依据公司要求的勘察单项选择定站址,并充分考虑了以下关 键要素:
1、有无遮光的障碍物〔包括远期及近期的遮挡〕
2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾难
本方案屋顶有效面积60m2,承受260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.4 4KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统承受1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V沟通电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱 ,再经由220V线路及业主室内低压配电网进展连接,送入电网。房屋四周无高大建筑物,在设计时未对此进展阴影分析。
2、配重构造设计
依据最的建筑构造荷载标准GB5009-2012中,对于屋顶活荷载的要求, 方阵根底承受 C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥根底中心间距0.5m
。每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。便利依据实际需要设计安装角度。
3、光伏系统设计
一、光伏最正确方阵倾斜角及方位
为了保证本工程收益最大化,并且也为了组件安装简便及效果美观,最正确太阳能倾斜角度为 30度,即朝正南向倾斜30度安装。
二、光伏方阵前后最正确间距
为了实现全年的最正确发电量并提高屋面利用率,按冬至日当天 9:00 至15:00为依据,光伏方阵列不会相互遮挡,此时的前后间距即为最正确间距。组件阵列及阵列间最低点间距保持在 5 米,光伏方阵列根本不会相互遮挡。
三、方阵串并联设计
分布式光伏发电系统中太阳能电池组件电路相互串联组成串联支路。串联接线用于提升集电系统直流电压至逆变器电压输入范围,应保证太阳能电池组件在各种太阳辐射照度和各种环境温度工况下都不超出逆变器电压输入范围,确定串联支路太阳电池数量。
四、电气系统设计
依据光伏组件选型、光伏并网逆变器选型、光伏方阵串并联设计等状况,电气系统设计,如以下图所示:
五、防雷接地设计
方阵的支架承受金属材料, 在雷爆发生时,尤其简洁受到雷击而毁坏, 为避开因雷击和浪涌而造成经济损失, 有效的防雷和电涌保护是必不行少的。 防雷的主要措施设计如下:
光伏发电设备和建筑的接地系统通过镀锌钢相互连接, 在焊接处也要进展防腐防锈处理, 这样既可以减小总接地电阻又可以通过相互网状交织连接的接地系统可形成一个等电位面, 显著减小雷电作用在各地线之间所产生的过电压。 针对本案光伏发电系统,防雷设计包括外部防雷装置〔接地引下线)和内部防雷装置(浪涌保护),如以下图所示:
防雷设计说明:
外部防雷:将露天安装的光伏方阵构件〔方阵支架、组件等金属外壳部件〕利用接地水平接地极及屋顶原有防雷带有效连接。
内部防雷:将光伏并网逆变器沟通输出端,零线、火线及地线之间加装Ⅱ级浪涌保护器,浪涌保护器接地端利用接地水平接地极及接地网〔原有或建〕有效连接。
第一章、编制说明
4、施工组织设计
第一节、编制目的
本施工组织设计是光伏发电工程第一阶段供给较为完整的纲领性文 件,我们将依据设计图纸和现场施工条件编制可操作的施工组织设计,以其用来指导工程施工及治理,确保优质、高效、安全文明地完成工程施工任务。
其次节、编制说明
1、本工程位于山东聊城,不管在经济和文化上都有着自己深厚的根底和强劲的进展势头,各项根底设施已日臻完善。
拟建的光伏发电工程将改善城市及当地环境,提高城市品位将起到重要的作用。
2、严格依据国家及地方治理的有关规定,对施工现场进展
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