新能源光伏1050kW-光储微电网项目方案.pdf

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新能源光伏1050kW光储微电网

项目方案

某某新能源科技有限公司20XX年7月25日

一.项目方案概述

项目利用某某新能源工厂,可建设一座由 800kW光伏发电、250kW的500kWh锂电池储能系统和工厂负荷组成的综合能源供电系统, 本系统将多种分布式发电系统、 储能装置、能量变换装置与负荷组合在一起,作为一种配电子系统,通过公共连接点并入到 400V低压侧交流母线,再通过10kV升压变压器接入电网.微电网自身即为可控的电力系统单元,可以为作为智能负载,满足电力系统控制要求,减少馈线损耗;也可以进行削峰填谷和功率平滑,并对用户的特殊需求进行响应;在电网故障时,也可以进入孤岛运行, 从而极大的提高了供电可靠性和稳定性.

光伏发电系统采用高效单晶组件,安装位于厂房屋顶,采用分布式发电,集中并网;储能系统采用高效锂电池储能系统,安放于集装箱内;通过 EMS能源管理系统,将整个系统建设成与智能用电发展定位相匹配,具有信息化、自动化、互动化特征的可靠、自愈、灵活、经济、兼容、高效、集成的智能微网系统.

本系统按照4个子系统进行设计,包括:

1、光伏发电子系统(光伏组件、光伏逆变器)2、储能子系统(储能单元、储能变流器);3、智能配电子系统(智能配电柜)4、能源管理系统(EMS能源管理、通讯柜).

图1-1光储微网综合供电系统结构示意图

二.供电指标

光伏装机容量:800kW

储能系统容量:功率额定输出 250kW,最大储能500kWh

发电类型:光伏发电 锂电池储能

供电电压:10kV/50Hz (0.4kV/50Hz)

电能质量:THD<3% 系统工作模式:并网离网 三.设计方案 3.1整体方案概述 本项目主要由光伏发电子系统、储能子系统、智能配电子系统和 EMS能源管理系统构成,所发电能主要供纳新工厂使用, 采用自发自用,余电上网模式.本系统与电网采用单公共连接点方式,系统组成 10kV交流微网的综合能源供电系统,整个供电系统主要有以下2种运行方式: 并网运行模式 一微网系统与市电网的公共连接点开关闭合, 系统内的负载(纳新工厂)可由光伏、储能、电网共同供电,可以实时根据需求调节储能系统的输出功率,也可以控制系统从电网吸纳的电能量. 离网运行模式 一市电网失电,微网系统与电网的公共连接点断开, 此时储能系统黑启动运行,带动储能系统和光伏系统向负载供电.新能源微网供电系统的结构示意图如下: 图3-1新能源微网系统结构图 3.2光伏发电子系统 综合考虑发电量和屋顶可使用面积,本项目拟安装 800kW分布式光伏发电系统. 本方案使用LR6-60-280M型号280Wp高效单晶组件.22块组件一串,6串组件接入1台逆变器,共22台逆变器,共2860块组件.光伏系统装机容量为800kW.光伏组件安装效果图如下所示: 图3-2组件阵列布置图 3.3储能子系统 储能子系统由储能电池单元、储能变流器构成,本方案使用纳新新能源的 51.2V/50Ah的储能型电池,13S15P,电池总容量共500kWh.变流器根据负载大小,选用 PWS2-250K的250kW储能变流器. 本项目需建筑面积约 )50m2,单位平米承重要求超过 2吨,集装箱外观图如下,项目确定后详细出布局图(用户需提供安装场所 CAD平面图). 图3-3集装箱式储能电站示意图 3.4智能配电子系统 本项目智能配电系统主要为整个项目分布式能源、 储能单元、敏感负荷、非敏感负荷起联通和控制作用,主要包括PCC开关、智能断路器、智能电表等. 3.5能源管理系统 能源管理系统主要由EMS能源管理系统、通讯线路、通讯柜、各子系统通讯模块、智能开关控制接口等构成,通过对分布式能源(功率、电压、电流)、储能单元(电池SOC、电压、电流)、电网(功率、电压、电流)、负荷(功率)等多电性能参数的收集和读取,根据预设工作模式控制各个系统的最优化运行,达到能源的高效利用. 3.6电气系统 3.6.1电气系统结构图 本方案采用交流母线技术,光伏组件通过逆变器连接到 0.4kV交流母线上,锂电池储能单元通过储能变流器连接到 0.4kV交流母线上,纳新工厂负载接入0.4kV交流母线上,再通过10kV升压变压系统通过 10kV配电系统接入电网.系统电气一次结构图如下所示: 图3-4系统电气一次结构图 3.6.2主要设备介绍 1)光伏组件 太阳电池组件是光伏系统的主要发电来源. 太阳电池阵列由太阳电池组件、 接线盒及支架组成.目前在光伏系统中,普遍选用具有较大功率的太阳电池组件. 光伏组件的类型众多,有”单晶硅组件””多晶硅组件””非晶硅组件”等.本项目选用乐叶高效单晶硅组件.

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