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《并网光伏发电系统设计与施工》以光伏工程项目4个阶段(项目规划、设计、实施和系统运行)为主线来组织,并将内容由浅入深、由简单到复杂分成4个项目,包括通用并网光伏发电系统的设计与施工、某别墅家庭分布式并网光伏发电系统的设计与施工、某学院楼顶50kWp(kWp是指光伏组件的峰值总功率)光伏电站的设计与施工、顺德某医院BIPV并网光伏发电系统的设计与施工。这些项目基本涵盖了并网光伏系统设计与施工的基本知识和基本技能,满足了岗位能力需求。《并网光伏发电系统设计与施工》概念清楚、逻辑性强、层次分明、案例丰富,适合教师课堂教学和学生自学
出版说明
前 言
项目1 通用并网光伏发电系统的设计与施工
1.1 项目规划
1.2 项目设计
1.2.1 并网光伏发电系统的阵列设计
1.2.2 并网光伏发电系统的电气设计
1.2.3 并网光伏发电系统的安全设计
1.3 项目实施
1.3.1 并网光伏发电系统的安装
1.3.2 并网光伏发电系统的调试
1.4 系统运行
1.4.1 并网光伏发电系统的运行和管理
1.4.2 并网光伏发电系统的维护检查
项目2 某别墅家庭分布式并网光伏发电系统的设计与施工
2.1 项目规划
2.1.1 政策解读
2.1.2 项目申请
2.1.3 系统规划
2.2 项目设计
2.2.1 家庭分布式并网光伏发电系统的阵列设计
2.2.2 家庭分布式并网光伏发电系统的电气设计
2.2.3 家庭分布式并网光伏发电系统的安全设计
2.3 项目实施
2.4 系统运行
2.4.1 家庭分布式并网光伏发电系统的运行和管理
2.4.2 家庭分布式并网光伏发电系统的文档
2.4.3 家庭分布式并网光伏发电系统的维护检查
项目3 某学院楼顶50kWp光伏电站的设计与施工
3.1 项目规划
3.1.1 现场评估
3.1.2 太阳能资源分析
3.2 项目设计
3.2.1 楼顶光伏电站阵列系统的设计
3.2.2 楼顶光伏电站电气系统的设计
3.2.3 楼顶光伏电站安全系统的设计
3.2.4 监控系统的设计
3.2.5 楼顶光伏电站设备的选型
3.2.6 经济及环境评价
3.3 项目实施
3.3.1 光伏电站的施工准备
3.3.2 光伏电站的施工设计
3.3.3 光伏电站电气设备的检测
3.4 系统运行
3.4.1 某学院楼顶光伏电站的运行
3.4.2 系统维护
项目4 顺德某医院BIPV并网光伏发电系统的设计与施工
4.1 项目规划
4.2 项目设计
4.2.1 BIPV阵列设计
4.2.2 BIPV建筑设计
4.2.3 BIPV结构设计
4.2.4 BIPV电气设计
4.2.5 BIPV防雷设计
4.3 项目实施
4.3.1 BIPV系统安装
4.3.2 BIPV系统调试和工程验收
4.4 系统运行
4.4.1 BIPV系统运行
4.4.2 BIPV系统维护
参考文献 2100433B
适读人群 :高职高专院校光伏相关专业学生,新能源类产业方面的技术人员
广东省示范性高职院校建设成果
校企合作开发系列教材
新能源类专业教学资源库配套教材
并网光伏发电系统的设计步骤:1、在考察的基础上进行预可行性研究;2、技术方案确定和设备选型:太阳能电池板、汇流箱、直流汇流柜、逆变器、交流配电柜、升压系统、监控系统、其它设备、运行方式等;3、工程设计...
并网光伏发电系统的设计步骤: 1、在考察的基础上进行预可行性研究; 2、技术方案确定和设备选型: 太阳能电池板、汇流箱、直流汇流柜、逆变器、交流配电柜、升压系统、监控系统、其它设备、运行方式等;...
这个问题涉及到分布式电源的孤并网转换问题。光伏系统能否并网取决于光伏逆变器,与光伏板本身无关,光伏逆变器可分为离网型和并网型,并网型指的是逆变器需要在电网的支持下才能正常运行,而离网型可自己运行。在逆...
广西5kw太阳能并网光伏发电系统设计及实际运行报告
太阳能并网光伏发电系统 5kW 屋顶并网光伏发电系统的设计方案及运行跟踪 1 系统原理 屋顶光伏并网发电系统就是将太阳能电池板安装在屋顶上, 系统与常规电网 相连,共同承担供电任务。 当有阳光时,逆变器将光伏发电系统所发的直流电转 变成正弦交流电, 产生的交流电可以直接供给交流负载, 然后将剩余的电能输入 电网,或者直接将产生的全部电能并入电网。 在没有太阳的时候, 负载用电全部 由电网供给。 2 项目综述 2.1 项目简介 该项目预计安装在广西平南县城区某商品房建筑屋顶 5 kW 光伏发电系统设 计方案。该建筑预期利用面积为 36 m2,整体面向正南偏西 30度,拟利用区域为 该商品楼楼外楼梯顶部,该楼梯全水泥浇筑,承重无问题,也无屋顶防水问题, 拟采用光伏发电并网型,光伏发电并网系统设备主要有屋顶方阵组件、逆变器、 交流保护开关、直流开关和计量仪器等。 2.2 光伏组件方阵最佳倾角
3kW屋顶并网光伏发电系统的设计方案
3kW屋顶并网光伏发电系统的设计方案
1、有逆流并网光伏发电系统
有逆流并网光伏发电系统:当太阳能光伏系统发出的电能充裕时,可将剩余电能馈入公共电网,向电网供 电(卖电);当太阳能光伏系统提供的电力不足时,由电能向负载供电(买电)。由于向电网供电时与电网供电的方向相反,所以称为有逆流光伏发电系统。
2、无逆流并网光伏发电系统
无逆流并网光伏发电系统:太阳能光伏发电系统即使发电充裕也不向公共电网供电,但当太阳能光伏系统供电不足时,则由公共电网向负载供电。
3、切换型并网光伏发电系统
所谓切换型并网光伏发电系统,实际上是具有自动运行双向切换的功能。一是当光伏发电系统因多云、阴雨天及自身故障等导致发电量不足时,切换器能自动切换到电网供电一侧,由电网向负载供电;二是当电网因为某种原因突然停电时,光伏系统可以自动切换使电网与光伏系统分离,成为独立光伏发电系统工作状态。有些切换型光伏发电系统,还可以在需要时断开为一般负载的供电,接通对应急负载的供电。一般切换型并网发电系统都带有储能装置。
4、有储能装置的并网光伏发电系统
有储能装置的并网光伏发电系统:就是在上述几类光伏发电系统中根据需要配置储能装置。带有储能装置的光伏系统主动性较强,当电网出现停电、限电及故障时,可独立运行,正常向负载供电。因此带有储能装置的并网光伏发电系统可以作为紧急通信电源、医疗设备、加油站、避难场所指示及照明等重要或应急负载的供电系统。
在微网中运行,通过中低压配电网接入互联特/超高压大电网,是并网光伏发电系统的重要特点。并网光伏发电系统的基本必要条件是,逆变器输出之正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同。
与公共电网相连接的太阳能光伏发电系统称为并网光伏发电系统,其结构如下图1所示,该系统包括太阳能电池阵列、DC/DC变换器、DC/AC逆变器、交流负载、变压器等部件。并网光伏发电系统可以将太阳能电池阵列输出的直流电转化为与电网电压同幅、同频、同相的交流电,并实现与电网连接并向电网输送电能。这种发电系统的灵活性在于,在日照较强时,光伏发电系统在给交流负载供电的同时将多余的电能送入电网;而当日照不足,即太阳能电池阵列不能为负载提供足够电能时,又可从电网索取电能为负载供电。过去,由于太阳能电池的成本居高不下,光伏发电大多只是应用在一些专用的独立运行的系统中,如航天、边防海岛或是边远地区的示范工程等。随着新型光伏材料的出现,产品价格的不断下降,转换效率得到不断提高,先进的电力电子器件、微处理器的推出以及先进的控制策略的应用,都使得光伏并网技术的研究和大量推广日益成为可能,光伏利用也逐步向城市并网光伏电站、小区光伏建筑集成及小功率户用光伏并网系统的方向发展。