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20MW_P光伏发电系统设计与研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:08:04
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20MW_P光伏发电系统设计与研究【摘要】:当前,由于能源危机和环境污染问题的日益突出,人类越来越重视可再生能源和各种绿色能源。太阳能具有取之不尽用之不竭、清洁、安全等优点,是理想

【摘要】:当前,由于能源危机和环境污染问题的日益突出,人类越来越重视可再生能源和各种绿色能源。太阳能具有取之不尽用之不竭、清洁、安全等优点,是理想的、资源最丰富的可再生能源之一。江南体育在线直播观看 发电技术是太阳能开发利用的主要形式之一,也是最具发展前景的发电技术。近年来,江南体育在线直播观看 发电技术水平由于电力电子技术和太阳能电池技术的日益提高得到了快速的发展与提高。江南体育在线直播观看 发电发展迅速,正朝着高效率、高可靠性、智能化发电系统的方向发展,江南体育在线直播观看 发电的主要利用方式为并网发电。因此,对并网发电系统进行研究具有重大意义,本文研究对光伏发电技术的应用推广具有重大现实意义。江南体育在线直播观看 发电系统主要由光伏组件、汇流箱、逆变器、变压器,以及相关控制系统构成。本研究介绍了江南体育在线直播观看 发电技术在国内开发应用现状,以及光伏电站标识系统的发展现状;对江南体育在线直播观看 发电系统发电原理进行分析:主要包括光伏发电系统发电原理及建模,光伏组件分类、原理及建模,光伏阵列分类及运行方式,逆变器工作原理及分类,电缆及汇流箱选择技术方法;为大型并网光伏电站设计提供理论依据。以云南省楚雄州元谋天子山20MWp并网光伏电站为例进行设计研究,验证本课题设计;并对大型并网光伏发电技术效率的提升进行探讨。研究表明天子山并网光伏电站运行期多年平均上网电量为2950万kW·h,按照火电煤耗(标准煤)330g/kW·h,投运每年可节约标煤0.97万吨。对20MWp并网光伏发电系统运行数据分析研究,运行数据表明本研究所进行的设计,能够有效提高光伏并网发电系统的发电量及效率。研究光伏电站智能化系统,其中光伏电站生产管理系统能够及时发现光伏电站电气设备故障并及时处理故障保证设备正常运行,提高光伏电站的发电量;光伏电站编码软件可以统计光伏电站系统的所有设备,为光伏电站设计提供依据和参考。 【关键词】:太阳能发电 逆变器 光伏电站设计 运行数据分析
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM615
【目录】:
  • 摘要6-7
  • Abstract7-12
  • 第一章 绪论12-18
  • 1.1 课题研究背景12-15
  • 1.2 国内外研究现状15-17
  • 1.2.1 国内外光伏发电产业发展现状15-16
  • 1.2.2 电站系统智能化发展现状16-17
  • 1.3 论文的主要研究内容17
  • 1.4 本章小结17-18
  • 第二章 光伏发电系统原理与建模18-36
  • 2.1 光伏发电系统原理18-19
  • 2.1.1 光伏发电系统分类及构成18
  • 2.1.2 光伏发电系统原理18-19
  • 2.2 光伏发电系统建模19-25
  • 2.2.1 光伏组件类型19-20
  • 2.2.2 光伏组件数学建模20-22
  • 2.2.3 光伏发电系统建模22-25
  • 2.3 光伏阵列运行方式25-26
  • 2.4 光伏发电系统逆变器26-32
  • 2.4.1 集中式逆变器26-29
  • 2.4.2 组串式逆变器29-31
  • 2.4.3 集中式逆变器和组串式逆变器比较31-32
  • 2.5 电缆及汇流箱32-35
  • 2.5.1 电缆32-34
  • 2.5.2 光伏汇流箱34-35
  • 2.6 本章小结35-36
  • 第三章 光伏发电系统典型设计与研究36-60
  • 3.1 项目概况36
  • 3.2 场址辐射观测及资源分析36-38
  • 3.2.1 场址辐射观测36-37
  • 3.2.2 元谋县太阳能资源初步评价37-38
  • 3.3 光伏组件选择与选型38-41
  • 3.3.1 光伏组件选择38-39
  • 3.3.2 光伏组件选型39-41
  • 3.4 光伏阵列运行方式及倾角41-47
  • 3.4.1 光伏阵列运行方式41-43
  • 3.4.2 光伏阵列倾角计算43-44
  • 3.4.3 光伏阵列的行、列间距44-47
  • 3.5 逆变器选择47-52
  • 3.5.1 逆变器技术要求47-49
  • 3.5.2 逆变器选型49-52
  • 3.6 汇流箱及配电柜设计52-54
  • 3.6.1 汇流箱设计及选择52-53
  • 3.6.2 逆变器布置53
  • 3.6.3 直流配电柜设计53-54
  • 3.7 集电线路布置54-56
  • 3.8 辅助发电技术方案56-57
  • 3.8.1 光伏组件表面清洗和巡视方案56
  • 3.8.2 环境监测方案56-57
  • 3.9 本章小结57-60
  • 第四章 光伏发电系统运行数据分析60-72
  • 4.1 光伏发电系统效率分析60-63
  • 4.1.1 发电系统总效率60-61
  • 4.1.2 光伏阵列发电效率分析61-63
  • 4.2 光伏电站运行数据分析63-66
  • 4.2.1 光伏电站发电量63-64
  • 4.2.2 逆变器运行数据分析64-66
  • 4.3 光伏发电系统发电效率改善措施66-69
  • 4.4 本章小结69-72
  • 第五章 光伏发电系统智能化研究72-78
  • 5.1 光伏发电系统智能化研究72-76
  • 5.1.1 光伏发电系统生产运行管理系统72-74
  • 5.1.2 光伏发电系统编码软件74-76
  • 5.2 本章小结76-78
  • 第六章 结论与展望78-80
  • 6.1 结论78
  • 6.2 展望78-80
  • 致谢80-82
  • 参考文献82-86
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及专利86


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