带岭区滨北渔场0.4MW光伏电站设计
摘要 | 第10-11页 |
英文摘要 | 第11-12页 |
1 前言 | 第13-21页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第13-16页 |
1.1.1 课题研究的目的 | 第13-15页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第15-16页 |
1.2 光伏发电国内外研究动态 | 第16-20页 |
1.2.1 国内研究动态 | 第16-18页 |
1.2.2 国外研究动态 | 第18-20页 |
1.3 本文研究内容 | 第20-21页 |
2 滨北渔场0.4MW光伏总体规划 | 第21-32页 |
2.1 项目背景及必要性 | 第21-22页 |
2.1.1 项目建设背景 | 第21页 |
2.1.2 项目建设的必要性 | 第21-22页 |
2.2 项目介绍 | 第22-23页 |
2.3 带岭区太阳能资源 | 第23-24页 |
2.4 光伏电池的模型特性及选择 | 第24-28页 |
2.4.1 光伏电池模型 | 第24-26页 |
2.4.2 光伏电池的特性 | 第26-27页 |
2.4.3 光伏电池的特性 | 第27-28页 |
2.5 光伏方阵的构成及布置 | 第28-32页 |
2.5.1 容量设计 | 第28-29页 |
2.5.2 最佳倾斜角设计及方阵布置 | 第29-32页 |
3 接入方案设计 | 第32-38页 |
3.1 伊春电网现状 | 第32页 |
3.2 铁力220kV变电站现状 | 第32-33页 |
3.3 带岭变区概况 | 第33页 |
3.4 带岭变负荷预测 | 第33页 |
3.5 带岭变电力电量平衡 | 第33-34页 |
3.6 接入系统方案制订 | 第34-36页 |
3.6.1 电气系统接入要求 | 第34-35页 |
3.6.2 接入方案制定 | 第35页 |
3.6.3 接入电压等级 | 第35页 |
3.6.4 接入系统导线截面选择 | 第35-36页 |
3.7 电气计算 | 第36-37页 |
3.7.1 潮流计算 | 第36页 |
3.7.2 短路计算 | 第36-37页 |
3.8 本章小结 | 第37-38页 |
4 电气系统设计 | 第38-47页 |
4.1 电气主接线及主要设备选择 | 第38-40页 |
4.2 光伏阵列的设计 | 第40-42页 |
4.2.1 太阳电池阵列的运行方式选择 | 第40-41页 |
4.2.2 光伏阵列组件接线图 | 第41-42页 |
4.2.3 光伏阵列支架 | 第42页 |
4.3 逆变器 | 第42-44页 |
4.4 高压柜、低压柜 | 第44-46页 |
4.5 绝缘配合及过电压 | 第46页 |
4.6 站内配套设施 | 第46-47页 |
4.6.1 站内用电 | 第46页 |
4.6.2 照明设施 | 第46页 |
4.6.3 电缆设施 | 第46-47页 |
5 光伏电站系统保护及控制 | 第47-53页 |
5.1 系统概述 | 第47页 |
5.2 系统继电保护及安全自动装置配置 | 第47页 |
5.3 10kV保护及安全自动装置 | 第47-48页 |
5.4 调度自动化 | 第48-50页 |
5.4.1 调度关系 | 第49页 |
5.4.2 运动信息 | 第49页 |
5.4.3 远动信息传输及通信规约 | 第49页 |
5.4.4 调度自动化现状 | 第49页 |
5.4.5 远动设备配置 | 第49-50页 |
5.5 电力系统通信 | 第50-53页 |
5.5.1 调度关系 | 第50页 |
5.5.2 通信现状 | 第50-51页 |
5.5.3 通信组织 | 第51页 |
5.5.4 光缆芯数的选择 | 第51-52页 |
5.5.5 通信设备配置 | 第52-53页 |
6 工程概算及效益 | 第53-61页 |
6.1 工程概算及分析 | 第53-55页 |
6.2 发电量计算及收益 | 第55-57页 |
6.3 经济效益 | 第57页 |
6.4 社会效益 | 第57-61页 |
6.4.1 社会影响效果分析 | 第57-58页 |
6.4.2 社会适应性分析 | 第58页 |
6.4.3 社会风险及对策分析 | 第58-59页 |
6.4.4 节能及减排效益 | 第59-61页 |
7 结论 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第67页 |