太阳能光伏并网发电系统设计与应用第三章光伏并网的技术要求课件

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1、第一节 光伏并网分类光伏电站分布式光伏集中式电站光伏扶贫建筑光伏一体化地面分布式光伏全部上网自发自用,余量上网全部自用全部上网自发自用,余量上网全部自用光伏发电系统独立系统并网系统无储能切换型含储能装置接入并网点用户侧完全自发自用+逆功率控制自发自用+剩余电力型全上网型自发自用+上网型装机容量电网侧小型光伏发电系统中型光伏发电系统大型光伏发电系统安装容量大于30MWp安装容量大于1MWp和小于等于30MWp安装容量小于等于1MWp并网电压等级小型光伏电站0.4kV低压电网中型光伏电站1035kV电网大型光伏电站66kV及以上电网功率方向可逆流并网系统不可逆流并网系统2024/7/311北京建筑

2、大在学 李英姿第一节 光伏并网分类一、按是否接入公共电网分类独立型系统并网型系统 不与电网连接,需要蓄电池。应用于远离公共电网覆盖的区域,安装容量(包括储能设备)须满足最大电力负荷需求。 适用于已存在公共电网的区域,可将发出的电力直接送入公共电网;也可就地送入用户侧的供电系统,由用户直接消纳,不足部分再由公共电网作为补充。2024/7/312北京建筑大在学 李英姿第一节 光伏并网分类二、按接入并网点分类(1)完全自发自用+逆功率控制。(2)自发自用+剩余电力型。(1)全上网型。(2)自发自用+上网型。电网侧并网用户侧并网2024/7/313北京建筑大在学 李英姿第一节 光伏并网分类三、按装机容

3、量分类小型系统:S 1MWp。中型系统:1MWp S 30MWp。大型系统:S 30MWp。四、按并网电压等级分类小型光伏电站:0.4kV低压电网中型光伏电站:1035kV电网大型光伏电站:66kV及以上电网2024/7/314北京建筑大在学 李英姿第一节 光伏并网分类五、按功率方向分类1. 可逆流并网系统 光伏电站总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域最大负荷的30%,并需要将原有的计量系统改装为双向表,以便发、用都能计量。2. 不可逆流并网系统 电能只给本地负荷供电,多余的电通过防逆流装置控制逆变器的发电功能,不允许通过配电变压器向公用电网馈电。2024/7/315北京建筑大在学 李英姿

4、第一节 光伏并网分类六、按与建筑结合分类 1. 与建筑结合的光伏发电系统 (1)光伏建筑一体化系统。(2)屋顶光伏电站。 2. 地面光伏发电系统 光伏系统安装在地面,占地面积大。2024/7/316北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求负效应评估电压质量指标电压偏差电压波动三相电压不平衡电压闪变电压暂升电压暂降谐波畸变指标电压谐波总畸变率电流谐波总畸变率电压间谐波含有率电流间谐波含有率偶次电流谐波含有率奇次电流谐波含有率功率变化指标有功功率变化率无功功率变化率有功功率无功功率发电效率功率因数有功发电量无功发电量本地负荷补偿度本地负荷匹配度网损下降率等效化石燃料减耗量直流电流分量频率偏差发电

5、指标供电指标节能减排指标光伏并网发电对配电网影响的评估正效应评估2024/7/317北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求一、电能质量类型扰动性质特征指标产生原因后果解决方法谐波稳态 谐波频谱电压、电流波形 非线性负载,固态开关负载 设备过热、继电保护装置误动、设备绝缘破坏 有源、无源滤波三相不对称稳态 不平衡因子 不对称负载 设备过热、继电保护装置误动、通信干扰 静止无功补偿谐波稳态 持续时间、幅值 调速驱动器 计时器计时错误,通信干扰 电容器、隔离电感器电压闪变稳态 波动幅值、出现频率、调制频率 电弧炉、电动机起动 伺服电动机运行不正常 静止无功补偿谐振暂态暂态 波形、峰值、持续时间

6、线路、负载和电容器组的投切 设备绝缘破坏、损坏电力电子设备 滤波器、隔离变压器、浪涌保护器脉冲暂态暂态 上升时间、峰值、持续时间 闪电电击线路、感性电路开合 设备绝缘破坏 浪涌保护器瞬时电压上升、瞬时电压下降暂态 幅值、持续时间、瞬时值/时间时间 远端发生故障、电动机起动 设备停运、敏感负载不能正常运行 不间断电源、动态电压恢复器噪声稳态/暂态暂态 幅值/频谱频谱 不正常接地、固态开关负载 微处理器控制设备不正常工作 正确接地、滤波器2024/7/318北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求二、在线监测要求1. 监测方式(1)定期巡检主要用于需要掌握电能质量又不需要连续检测或不具备连续在线

7、监测条件的场合。(2)专项检测或抽检主要用于负荷容量变化大或有干扰源设备接入电网,或反映电能质量出现异常,需要对比前后变化情况的场合,以确定电网电能质量指标的背景状况和负荷变动与干扰发生的实际参量,或验证技术措施效果等。(3)在线监测主要用于监测重要变电站或实施无人值班变电站的公共配电点或重要电力用户配电点的电能质量。2024/7/319北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求电能质量监测内容要求功能内容描述低端要求高端要求精度具备精度具备基本测量 总的有功功率、无功功率、功率因数 电网频率、电压、电流有效值 监测指标 谐波次数25次50次 三相基波电压、电流精度均不得超过相应的国家标准规定

8、精度均不得超过相应的国家标准规定 三相各次谐波电压畸变率、谐波电流含有率 三相基波电压、电流总谐波畸变率 电压不平衡度、负序电压、负序电流 三相电压波动和闪变 暂态过电压和瞬态过电压 间谐波 瞬变波形捕捉尚无国标 尚无国标 浪涌、骤升、骤降 传输控制功能 向各监测点发送指令提取数据或设置监测参数:监测点、监测指标、系统参数、定时传输数据 向中心站发送具有统一格式的相关数据 对时功能 可与网络计算机对时或GPS对时GPS对时 通信方式 网络 数据存储格式 2024/7/3110北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求三、谐波1. 谐波电压限值(1)第h次谐波电压含有率: Uh第次谐波电压(方均

9、根值),V; U1基波电压(方均根值),V。(2)谐波电压含量:(3)电压总谐波畸变率:公用电网谐波电压(相电压)电网标称电压(kV)电压总谐波畸变率(%)各次谐波电压含有率(%)奇次偶次0.385.04.02.064.03.21.610353.02.41.2661102.01.60.82024/7/3111北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求2. 谐波电流允许值(1)第h次谐波电流含有率: Ih第h次谐波电流(方均根值),A; I1基波电压(方均根值),A。(2)谐波电流含量(3)电流总谐波畸变率(4)电网公共连接点的最小短路容量Sk1公共连接点的最小短路容量,MVA;Sk2基准短路容

10、量,MVA;Ihp表中的第h次谐波电流允许值,A;Ih 短路容量为Sk1时的第h次谐波电流允许值,A。2024/7/3112北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求注入公共连接点的谐波电流允许值标准电压(kV)基准短路容量(MVA)谐波次数及谐波电流允许值(A)23456789101112130.3810786239622644192116281324610043342134142411118.5167.11310100262013208.5156.46.85.19.34.37.93525015127.7125.18.83.84.13.15.62.64.76650016138.1135.49

11、.34.14.33.35.92.75.0110750129.66.09.64.06.83.03.22.44.32.03.7标准电压(kV)基准短路容量(MVA)1415161718192021222324250.381011129.7188.6167.88.97.1146.51261006.16.85.3104.794.34.93.97.43.66.8101003.74.13.26 28 542.62.92.34.52.14.1352502.22.51.93.61.73.21.51.81.42.71.32.5665002.32.623.81.83.41.61.91.52.81.42.61107

12、501.71.91.52.81.32.51.21.41.12.111.92024/7/3113北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求 同一节点上,多个间谐波源同次间谐波电压按下式合成:Uih1第1个间谐波源的第次间谐波电压,V;Uih2第2个间谐波源的第次间谐波电压,V;Uihk第k个间谐波源的第次间谐波电压,V;Uih k个间谐波源共同产生的第ih次间谐波电压,V。3. 间谐波间谐波电压含有率限值(%)电压等级频率(Hz)1001008001000V及以下及以下0.20.51000V以上以上0.160.4单一用户间谐波电压含有率限值(%)电压等级频率(Hz)1001008001000V及

13、以下及以下0.160.41000V以上以上0.130.322024/7/3114北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求 四、电压偏差(1)35kV及以上公共连接点电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%。如公共连接点电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。(2)20kV及以下三相公共连接点电压偏差为标称电压的7%。(3)220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。(4)对供电点短路容量较小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协议确定。2024/7/3115北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求五、电压波动和闪变1.

14、 电压变动电压变动d指的是电压方均根值曲线上相邻两个极值电压之差,以系统标称电压的百分数表示。 UN系统标称电压,kV。2024/7/3116北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求 2.电压波动 电压变动或电压包络线的周期性变动,当其变化速度等于或大于每秒0.2时称为电压波动。 电压变动频度r 指的是单位时间内电压波动的次数(电压由大到小或由小到大各算一次变动),如间隔时间小于30ms,则算一次变动。 3. 电压波动限值电压变动频度电压变动频度 r(次(次/h)电压变动电压变动 d(%)低压(LV),中压(MV)高压(HV)r 1431 r 1032.510 r 1002*1.5*100

15、r 10001.2512024/7/3117北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求4. 电压闪变短时间闪变值Pst主要用来衡量短时间(若干分钟)内闪变强弱的一个统计值,短时间闪变的基本记录周期为10min。长时间闪变Plt由短时间闪变值Pst推算出,反映长时间(若干小时)闪变强弱的量值,长时间闪变的基本记录周期为2h。5. 闪变限值各等级电压下的闪变限值系统电压等级低压(LV)中压(MV)高压(HV)短时间闪变Pst1.00.9(1.0)0.8长时间闪变Plt0.80.7(0.8)0.62024/7/3118北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求6. 闪变等级(1)第一级,可以不做闪变

16、核算允许接入电网。LV和MV用户第一级限值电压变动频度电压变动频度 r (次(次/min)(%) r 100.410 r 2000.2200110kV10.8(3)第三级,不满足第二级规定的单个波动负荷用户,经过治理后仍超过其闪变限值,可根据PCC点实际闪变状况和电网的发展预测适当放宽限值,但PCC点的闪变值必须符合规定。2024/7/3119北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求六、电压不平衡度1. 不平衡度不平衡度指三相电力系统中三相不平衡的程度。用电压、电流负序基波分量或零序基波分量与正序基波分量的方均根值百分比表示。电压、电流的负序不平衡度和零序不平衡度。U1,I1三相电压、电流的

17、正序分量方均根值(V,A);U2,I2三相电压、电流的负序分量方均根值(V,A);U0,I0三相电压、电流的零序分量方均根值(V,A)。2024/7/3120北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求2. 不平衡度的计算(1)准确计算在三相系统中,通过测量获得三相电量的幅值和相位后应用对称分量法分别求出正序分量、负序分量和零序分量。在没有零序分量的三相系统中,当已知三相量a、b、c时可以采用下式求负序平衡度 (2)近似计算设公共连接点的正序阻抗与负序阻抗相等,负序电压不平衡度I2 负序电流值,A;Sk公共连接点的三相短路容量,VA;UL线电压,V。 相间单相负荷引起的负序电压不平衡度可近似为S

18、L单相负荷容量,VA。3. 电压不平衡度限值 公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不得超过4%; 由光伏电站引起的负序电压不平衡度应不超过1.3%,短时不超过2.6%。2024/7/3121北京建筑大在学 李英姿第二节 电能质量要求七、直流分量1. 直流分量为了限制配电变压器因直流而产生的谐波,光伏电站并网运行时,向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流额定值的0.5%,对于不经变压器直接接入电网的光伏电站,因逆变器效率等特殊因素可放宽至1%。2024/7/3122北京建筑大在学 李英姿第三节 功率控制和电压调节一、有功功率调节光伏电站需要安装有功功率控制系统,能够接收并自动执行电网调

19、度部门远方发送的有功出力控制信号,根据电网频率值、电网调度部门指令等信号自动调节电站的有功功率输出,确保光伏电站最大输出功率及功率变化率不超过电网调度部门的给定值,以便在电网故障和特殊运行方式时保证电力系统稳定性。2024/7/3123北京建筑大在学 李英姿第三节 功率控制和电压调节二、无功电压调节大型和中型光伏电站参与电网电压调节的方式包括调节光伏电站的无功功率、调节无功补偿设备投入量以及调整光伏电站升压变压器的变比等。大型和中型光伏电站的功率因数应能够在0.98(超前)0.98(滞后)范围内连续可调,有特殊要求时,可以与电网企业协商确定。在其无功输出范围内,大型和中型光伏电站应具备根据并网

20、点电压水平调节无功输出,参与电网电压调节的能力,其调节方式、参考电压、电压调差率等参数应可由电网调度机构远程设定。小型光伏电站输出有功功率大于其额定功率的50%时,功率因数应不小于0.98(超前或滞后),输出有功功率在20%50%之间时,功率因数应不小于0.95(超前或滞后)。2024/7/3124北京建筑大在学 李英姿第三节 功率控制和电压调节三、运行1. 启动大型和中型光伏电站启动时需要考虑光伏电站的当前状态、来自电网调度机构的指令和本地测量的信号。光伏电站启动时应确保输出的有功功率变化不超过所设定的最大功率变化率。2. 运行电网调度可结合电网实际运行需要确定以下光伏电站运行模式。(1)最

21、大出力模式指调度给光伏电站下达全场最大出力曲线,对低于最大出力曲线的情况不限制。2024/7/3125北京建筑大在学 李英姿第三节 功率控制和电压调节(2)恒出力模式:指调度给光伏电站下达全场出力曲线为一恒定值。(3)无约束模式:指调度对光伏电站实时出力没有限制,光伏电站可以根据太阳辐照度情况自行调整出力。(4)联络线调整模式:指调度根据光伏电站相关送出潮流约束情况,下达光伏发电出力曲线。3. 停机除发生电气故障或接受到来自于电网调度机构的指令以外,光伏电站同时切除的功率应在电网允许的最大功率变化率范围内。2024/7/3126北京建筑大在学 李英姿第四节 电网异常时的响应特性一、电网异常响应

22、问题1. 电压异常(1)压降亦称下陷,电网电压低于标称电压15%20%,时间可能持续数秒。(2)电涌亦称浪涌、突波,电网电压瞬间高于标称电压10%以上,时间持续数秒。(3)持续欠电压,欠电压是指工频下交流电压均方根值降低,小于额定值的10%,并且持续时间大与1分钟的长时间电压变动现象。(4)持续过电压,电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。(5)线噪,因线路屏蔽差而引入的射频或电磁干扰。2024/7/3127北京建筑大在学 李英姿第四节 电网异常时的响应特性2. 频率异常频率漂移,发电机不稳定造成的电网频率偏差。3. 运行方式异常(1)开关瞬态,亦称暂态,由电气设备开关或放电

23、造成的电压偏差,但是持续时间极短,仅数纳秒。(2)谐波,电网中由非线性特性的电气设备产生的对交流电正弦波形的干扰。(3)停电,电网停止工作,无电压输出。电网异常的保护方式电网异常后备式 在线互动式 纯在线式电涌/高压突波/暂态过电压/电压下陷/噪声干扰/频率飘移/谐波/电压过低/市电中断代表有较佳保护;代表有限或视状况保护;代表没有保护。2024/7/3128北京建筑大在学 李英姿第四节 电网异常时的响应特性二、电压异常的响应要求小型光伏电站在电网电压异常时的响应要求并网点电压最大分闸时间(s)U0.5UN0.10.5UNU0.85UN2.00.85UNU1.1UN连续运行1.1UNU1.35

24、UN2.01.35UNU0.05大中型光伏电站的低压耐受能力要求UL0正常运行的最低电压限值,一般取0.9倍额定电压。UL1需要耐受的电压下限。T1为电压跌落到UL1时需要保持并网的时间。T2为电压跌落到UL0时需要保持并网的时间。UL1、T1、T2值的确定需考虑保护和重合闸动作时间等实际情况。2024/7/3129北京建筑大在学 李英姿第四节 电网异常时的响应特性三、频率异常的响应特性光伏电站并网时应与电网同步运行。对于小型光伏电站,当并网点频率超过49.5-50.2Hz范围时,应在O.2s内停止向电网线路送电。如果在指定的时间内频率恢复到正常的电网持续运行状态,则无需停止送电。大型和中型光

25、伏电站在电网频率异常时的运行时间要求频率范围运行要求低于48Hz 根据光伏电站逆变器允许运行的最低频率或电网要求而定4849.5Hz 每次低于49.5Hz时要求至少能运行10min49.550.2Hz 连续运行50.250.5Hz 每次频率高于50.2Hz时,光伏电站应具备能够连续运行2min的能力,但同时具备0.2s内停止向电网线路送电的能力,实际运行时间由电网调度机构决定,此时不允许处于停运状态的光伏电站并网。高于50.5Hz 在0.2s内停止向电网线路送电且不允许处于停运状态的光伏电站并网。2024/7/3130北京建筑大在学 李英姿第五节 安全与保护 一、基本要求 1. 要求 光伏电站

26、应配置相应的安全保护装置,光伏电站的保护应符合可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,与电网的保护相匹配。 2. 断开点 光伏电站必须在逆变器输出汇总点设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的并网总断路器,以确保电力设施检修维护人员的人身安全。 3. 保护设置 并网保护装置主要实现以下保护功能:低电压保护、过电压保护、低频率保护、高频率保护、过电流保护以及孤岛保护策略等内容。通常大型光伏电站需要设置冗余保护装置,保证系统故障时及时处理。2024/7/3131北京建筑大在学 李英姿第五节 安全与保护二、过流与短路保护1. 线路保护光伏电站通过专线接入110kV公用电网时,并网线路应配置光纤电流差动

27、保护;光伏电站通过T接方式接入110kV公用电网时,宜配置三侧光纤电流差动保护。光伏电站通过专线接入10kV公用电网时,并网线路宜配置光纤电流差动保护;光伏电站通过T接方式接入10kV公用电网时,应在光伏电站侧和系统电源侧配置电流速断/过流保护。光伏电站接入400V电网时应配置低压智能断路器,应具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护。2024/7/3132北京建筑大在学 李英姿第五节 安全与保护2. 光伏电站保护光伏电站逆变器应具备过流与短路保护、防孤岛保护、恢复并网功能等,装置异常时自动脱离系统。所有并网逆变器应全部同时具有被动式检测、主动式检测两种孤岛现象检测技术。3. 过流保护光伏电站

28、需具备一定的过电流能力,在120%额定电流以下,连续可靠工作时间应不小于lmin;在120%150%额定电流内,光伏电站连续可靠工作应不小于10s。光伏电站向电网输出的短路电流应不大于额定电流的150%。2024/7/3133北京建筑大在学 李英姿第五节 安全与保护三、防孤岛效应1. 孤岛效应孤岛效应是指光伏并网逆变器构成的局部电网从主电网脱离出来,并且在此局部电网中光伏并网逆变器持续给负载供电的一种电气现象。(1)非计划性孤岛现象(2)计划性孤岛现象(3)防孤岛2024/7/3134北京建筑大在学 李英姿第五节 安全与保护四、逆功率保护1. 逆功率保护当光伏电站设计为不可逆并网方式时,应配置

29、逆功率保护设备。当光伏电站设计为小可逆并网方式时,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏电站应在0.52s内停止向电网线路送电。2024/7/3135北京建筑大在学 李英姿第五节 安全与保护五、恢复并网系统发生扰动后,在电网电压和频率恢复正常范围之前光伏电站不允许并网,且在系统电压频率恢复正常后,光伏电站需要经过一个可调的延时时间后才能重新并网,这个延时一般为20s到5min,取决于当地条件。2024/7/3136北京建筑大在学 李英姿第六节 通用技术条件一、防雷和接地1. 等电位等电位连接是用与低阻抗通路的相互连接来减少光伏发电系统内的过电压。如果存在地电极,低阻

30、抗通路应连接到接地基准点上。2. 接地2024/7/3137北京建筑大在学 李英姿第六节 通用技术条件(3)设备接地设备接地系指将金属箱体、盒、支架和设备外壳连接到接地基准点上,如果箱体带电时(和带电的电路接触)可以将电流分流到大地。(4)系统接地如果光伏发电系统中一根带电导线连接到设备接地端,那么该光伏发电系统为系统接地。当采用系统接地时,二线系统中的一根导线,或三线系统中的中线(中心抽头)应按照下列方法牢固地接地:1)直流电路可以在光伏方阵输出电路的任意一点上接地。2)当从方阵中拆去任何一个组件时,系统接地和或设备接地都不应被切断。直流电路的地线和设备的地线应共用同一接地电极。2024/7

31、/3138北京建筑大在学 李英姿第六节 通用技术条件3. 屏蔽屏蔽可以采用密封的导电壳层、同轴外套或内通电缆的电缆管,或者在电缆沟中电缆上面敷设裸露保护线等方式。屏蔽装置的外壳应连接到设备地线上。屏蔽不在金属电缆管内的直流动力电缆的方法是在电缆沟上方使用保护导线或网罩导线。2024/7/3139北京建筑大在学 李英姿第六节 通用技术条件4. 避雷击 通过使用接地的竖杆(接闪杆或浪涌保护器)和或架高接地导线实现避雷击。2024/7/3140北京建筑大在学 李英姿第六节 通用技术条件二、电磁兼容1. 电磁兼容电磁兼容性:1)不对其他系统产生干扰; 2)对其他系统的干扰不敏感;3)不对自身产生干扰。

32、电磁敏感度(EMS)是电子设备抵抗电磁干扰的能力。而电磁发射是电子设备对周围设备的干扰。电磁干扰(EMI)为“任何可能引起装置、设备或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象”。2024/7/3141北京建筑大在学 李英姿第六节 通用技术条件2. 太阳能并网电磁兼容(1)自身产生的干扰IGBT的驱动直流母线寄生电感阻抗藕合互感干扰异常磁场和电场干扰高频变压器干扰(2)外部的干扰系统接地点电场形成电子线路干扰高次谐波通造成的电子线路干扰光伏电源元器件参数改变造成的干扰雷电冲击和不合理的接地产生电子线路的干扰2024/7/3142北京建筑大在学 李英姿第六节 通用技术条件3. 抑制

33、光伏电磁干扰的措施(1)外部输入信号与控制系统信号不共地,防止相互之间的共地干扰;(2)所有的外部输入信号在输入到单片机内部之前都经过严格的光耦合电路加以隔离,防止输入电路噪声对单片机运算处理的干扰;(3)进一步优化布线结构,降低寄生电容和杂散电感对放大电路的影响;(4)保证整个系统的可靠接地;(5)外部信号采用屏蔽电缆线传输,有效控制信号传输过程中的池漏和电磁噪声的干扰。三、抗干扰要求GB 12326电能质量 电压波动和闪变GB/T 14549电能质量 公用电网谐波GB/T15543电能质量 三相电压不平衡2024/7/3143北京建筑大在学 李英姿第六节 通用技术条件四、安全标识小型光伏电

34、站,连接光伏电站和电网的专用低压开关柜应有醒目标识。标识应标明“警告”、“双电源”等提示性文字和符号。指示牌可分为地面安装、屋顶倾斜安装、斜屋顶安装、阳台遮阳安装、光伏幕墙安装和平铺式屋顶安装方式。 地面安装标识 顶倾斜安装标识 斜屋顶安装标识 阳台遮阳安装标识 光伏幕墙安装标识 平铺式屋顶安装标识2024/7/3144北京建筑大在学 李英姿第七节 电能计量一、要求1. 计量方式在配电侧并网有以下三种方式。(1)无逆流,自发自用,配置单向电能表;(2)如果有逆流,配置双向电能表;(3)有逆流,采用净电能表计量法。2. 关口计量点接入公共电网的接入工程产权分界点为光伏发电项目与电网明显断开点处开

35、关设备的电网侧。关口计量点设置在产权分界点处。2024/7/3145北京建筑大在学 李英姿第七节 电能计量3. 计量点在发电侧和电能计量点分别配置、安装专用电能计量装置并接入自动化终端设备。类电源,太阳能光伏发电系统与电网并网的每条线路作为一个关口电能计量点。类电源,按照贸易结算电能计量规定执行。每个计量点均应装设电能计量装置。光伏电站接入电网前,明确上网电量和用网电量计量点。计量点原则上设置在产权分界的光伏电站并网点。2024/7/3146北京建筑大在学 李英姿第七节 电能计量2. 接线方式(1)接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量

36、装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。(2)接入中性点绝缘系统3台电压互感器,35kV及以上宜采用Y/y方式接线;35kV以下宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。(3)低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。(4)对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。2024/7/3147

37、北京建筑大在学 李英姿第七节 电能计量 二、电能表电流互感器和电能表选用的级别准确度等级有功表无功表电压互感器电流互感器0.2S或0.5S或0.5S2.00.20.2S或0.2或0.20.5S或0.5或0.52.00.20.2S或0.2或0.21.02.00.50.5S2.03.00.50.5S2.00.5S电能表采用静止式多功能电能表。电能表至少应具备双向有功和四象限无功计量功能、事件记录功能,配有标准通信接口,具备本地通信和通过电能信息采集终端远程通信的功能,电能表通信协议符合DL/T 645多功能电能表通信协议。采集信息应接入电网调度机构的电能信息采集系统。2024/7/3148北京建筑

38、大在学 李英姿第七节 电能计量三、电价与计量1. 上网电价指电网购买发电企业的电力和电量,在发电企业接入主网架那一点的计量价格。容量电价是指用户对系统固定费用的实际损耗如发电设备的折旧等。电量电价相对应的就是指发电所需的变量等成本的回收和电厂利润,由市场竞争形成。 上网电价的特点:(1)电网公司以高电价收购PV电量;(2)用户缴纳常规低价电费;PV电表接在用户电表之前(电网一侧)。2024/7/3149北京建筑大在学 李英姿第七节 电能计量净电表计量方案的特点:(1)电力公司不用高价收购PV电量;(2)允许抵消用电量(自发自用);PV计量电表装在用户电表之后(负载一侧)。2. 净电表计量202

39、4/7/3150北京建筑大在学 李英姿第七节 电能计量3. 净电表计量三相接线2024/7/3151北京建筑大在学 李英姿第七节 电能计量“金太阳工程”并网发电的特点:(1)电力公司只与建筑业主结算;(2)PV开发商与建筑业主结算;(3)由电力公司确定并网点和电能计量装置。4.“金太阳工程”并网发电2024/7/3152北京建筑大在学 李英姿第八节 通信与信号一、基本要求大型和中型光伏电站必须具备与电网调度机构之间进行数据通信的能力。满足继电保护、安全自动装置、调度自动化及调度电话等业务对电力通信的要求。光伏电站与电网调度机构之间通信方式和信息传输由双方协商一致后作出规定,包括互相提供的模拟和

40、开断信号种类提供信号的方式和实时件要求等。二、正常运行在正常运行情况下,光伏电站向电网调度机构提供的信号至少应当包括:1)光伏电站并网状态、辐照度;2)光伏电站有功和无功输出、发电量、功率因数;3)并网点的电压和频率、注入电力系统的电流;4)变压器分接头档位、主断路器开一关状态等。2024/7/3153北京建筑大在学 李英姿第八节 通信与信号三、故障信息大型光伏电站中应装设专用故障录波装置。放障录波装置应记录放障前10秒到故障后60秒的情况。故障录波装置应该包括必要数量的通道。光伏电站故障动态过程记录系统大忧动,发生后的有关系统电参量的变化过程及继电保护与安全自动装置的动作行为。光伏电站并网点交流电压、电流信号需要接入光伏电站的故障录波装置。保护动作信号、电能质量监测装置触发输出信号可接入故障录波装置的外部触发节点。2024/7/3154北京建筑大在学 李英姿第九节 系统测试测试内容:1)电能质量,包括电压不平衡度、谐波、直流分量、电压波动和闪变等;2)通用技术条件测试,包括接地、电磁兼容、耐压、抗电网扰动等;3)有功输出特性(有功输出与辐照度、温度的关系特性);4)有功和无功控制特性;5)电压与频率异常时的响应特性;6)安全与保护功能;7)光伏电站启停时对电网的影响。2024/7/3155北京建筑大在学 李英姿

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