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    獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)的規(guī)范化研究

    2022-01-19 09:57:36鄒仕強(qiáng)
    煤礦機(jī)電 2021年6期
    關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

    鄒仕強(qiáng)

    (中煤科工集團(tuán) 武漢設(shè)計(jì)研究院有限公司, 湖北 武漢 430064)

    0 引言

    太陽能屬于可再生的清潔能源,光伏發(fā)電一直受到國家相關(guān)政策的鼓勵(lì)與支持。當(dāng)負(fù)荷較小,且位于偏遠(yuǎn)地區(qū),從電網(wǎng)獲取電源困難或不經(jīng)濟(jì)時(shí),獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)是一個(gè)清潔、高效、安全可靠的電源獲取途徑。但由于應(yīng)用場景相對較少,現(xiàn)行國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)圖集如文獻(xiàn)[1-3]主要針對并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng),相關(guān)研究也多集中在某一個(gè)參數(shù)的選擇與計(jì)算,缺乏系統(tǒng)性設(shè)計(jì)流程及全部關(guān)鍵參數(shù)的選擇與計(jì)算。文獻(xiàn)[4-5]主要針對太陽能電池組件傾角進(jìn)行分析,文獻(xiàn)[6-7]側(cè)重儲(chǔ)能系統(tǒng)或蓄電池容量的優(yōu)化配置,文獻(xiàn)[8]則利用Matlab進(jìn)行仿真,進(jìn)一步對蓄電池儲(chǔ)能單元的特性進(jìn)行研究。文獻(xiàn)[9]主要研究了獨(dú)立光伏系統(tǒng)中蓄電池計(jì)算所需要的連續(xù)陰雨天數(shù)。文獻(xiàn)[10]雖有獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成內(nèi)容介紹,但重點(diǎn)在于講解利用PVsyst軟件模擬仿真。依托神渭管道輸煤工程的設(shè)計(jì)及建設(shè),結(jié)合現(xiàn)行規(guī)范及圖集,對獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)步驟及關(guān)鍵參數(shù)計(jì)算進(jìn)行了研究與綜合,提出了等效日均負(fù)荷的定義及計(jì)算公式,提出了工程設(shè)計(jì)邏輯框圖,可供標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工程設(shè)計(jì)使用。

    1 工程概述

    管道輸煤是一種新型的輸煤方式,隨著神渭輸煤管道投料試運(yùn)行的成功,管道輸煤作為與傳統(tǒng)的公路、鐵路及輸送帶運(yùn)輸相比更為環(huán)保,在一定距離下更為經(jīng)濟(jì)的全新輸煤方式開始引起廣泛關(guān)注,為煤炭高效、清潔輸送和利用提供了技術(shù)保障。

    神渭輸煤管道工程全長727 km,設(shè)計(jì)輸送能力為10.0 Mt/a。管道沿線設(shè)有6個(gè)截?cái)嚅y室、24個(gè)壓力監(jiān)測站及1個(gè)調(diào)壓站。截?cái)嚅y室及壓力監(jiān)測站常用設(shè)備功率較小,主要為SDH設(shè)備、云臺(tái)攝像機(jī)、PLC、照明等,總功率不超過300 W。1~4號截?cái)嚅y室有球閥2個(gè),功率均為3 kW;5~6號截?cái)嚅y室2個(gè)球閥功率均為1.5 kW。所有截?cái)嚅y室電動(dòng)閥僅在事故或緊急情況下工作,工作時(shí)間2 min左右。這些截?cái)嚅y室及壓力監(jiān)測站常用持續(xù)負(fù)載功率較小,大部分位于偏遠(yuǎn)地帶,附近無合適電源,從電網(wǎng)取得電源不經(jīng)濟(jì),比較適合采用光伏發(fā)電系統(tǒng)供電。

    2 光伏發(fā)電系統(tǒng)

    光伏發(fā)電系統(tǒng)也稱太陽能發(fā)電系統(tǒng),其原理是利用光電效應(yīng),將太陽能轉(zhuǎn)換為電能。自用而不接入公用電網(wǎng)的發(fā)電系統(tǒng)為獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng),反之則為并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)。

    獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)按功能模塊劃分的流程如圖1所示。

    獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)核心需要解決的問題是:光伏安裝容量、蓄電池容量、光伏組件選擇及串并聯(lián)數(shù)量,光伏組件安裝傾角、控制器參數(shù)選擇、逆變器參數(shù)選擇。圖1中匯流箱不是必需的,交流配電柜由負(fù)荷配電回路決定,與光伏發(fā)電系統(tǒng)關(guān)聯(lián)不大。

    圖1 獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)

    3 設(shè)計(jì)過程及方法

    針對獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要解決的核心問題,列出獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)邏輯框圖,如圖2所示。具體步驟為:

    1) 負(fù)荷統(tǒng)計(jì)計(jì)算,確定負(fù)荷容量及連續(xù)工作時(shí)間。

    2) 分析當(dāng)?shù)靥柲苜Y源及天氣數(shù)據(jù)。

    3) 計(jì)算光伏組件安裝容量及傾角。

    4) 計(jì)算蓄電池容量。

    5) 初步選定光伏電池參數(shù),計(jì)算串并聯(lián)數(shù)量。

    6) 初步布置,若布置面積超標(biāo),則跳轉(zhuǎn)至第5步重新選擇光伏組件至布置滿足要求。

    7) 匯流箱及控制器選擇。

    8) 離網(wǎng)逆變器的選擇。

    圖2 獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)邏輯框圖

    3.1 負(fù)荷計(jì)算

    工程設(shè)計(jì)流程首先需確定負(fù)荷容量,不同負(fù)荷工作時(shí)間不同,按照能量守恒方式,各類負(fù)荷額定功率與工作時(shí)間之積的總和為總能量需求,除以24 h定義為負(fù)荷等效日平均功率,即:

    (1)

    式中:Pi,i=1,2,…,n是各類負(fù)荷額定功率,kW;Ti,i=1,2,…,n是各負(fù)荷對應(yīng)的每日工作時(shí)間,h;P0是等效日平均功率,等于每日全部用電量除以24 h。

    3.2 太陽能資源分析

    太陽能資源分析主要依靠軟件進(jìn)行,參考文獻(xiàn)[4]對各類仿真軟件的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了對比,參考文獻(xiàn)[5]利用PVsyst進(jìn)行了仿真設(shè)計(jì)。本文選擇PVsyst軟件進(jìn)行仿真分析。輸入項(xiàng)目所在地經(jīng)緯度,可獲取項(xiàng)目所在地的太陽輻射數(shù)據(jù)。通過軟件獲取太陽輻射最差月份日均水平面太陽總輻射量HA,單位為kWh/m2/d,以備光伏組件安裝容量計(jì)算使用。

    3.3 計(jì)算光伏組件容量及傾角

    獨(dú)立光伏安裝容量公式[3]:

    P=(Pe×D×K×Es)/(Hf×η)

    (2)

    式中:Pe為計(jì)算負(fù)荷,kW;D為每天用電小時(shí)數(shù),h;當(dāng)采用式(1)中的等效日均負(fù)載時(shí),D取24 h。Hf為太陽輻射能量最小月的日平均水平面上總輻射量,單位為kWh/m2/d,在我國通常為1月太陽輻射能量最??;K為可靠系數(shù),表征不間斷陰雨天的裕量值,其范圍可取1.2~2.0;η為效率系數(shù),考慮整體系統(tǒng)效率,一般取0.85;Es為常數(shù),表示特定情況下的太陽輻射強(qiáng)度,值為1 kW/m2。

    傾角計(jì)算一方面考慮全年日均輻射量較均衡,另一方面要滿足冬季日均輻射量盡量取得最大值[6]。這與并網(wǎng)型光伏陣列傾角要求全年最大發(fā)電量是不同的。

    3.4 蓄電池容量計(jì)算

    目前儲(chǔ)能裝置以鉛酸蓄電池為主[7],計(jì)算公式[3]:

    Ca=1 000D×Fc×P0/(U×Ka)/Vs

    (3)

    式中:Ca為蓄電池總?cè)萘?,Ah;D為最長連續(xù)無日照用電小時(shí)數(shù);Fc為蓄電池放電倍率調(diào)節(jié)系數(shù),一般取1.05;P0為等效日均功率,kW;U為蓄電池放電深度,取值范圍0.5~0.8;Ka為綜合效率,一般為0.7~0.8;Vs為電池組額定電壓,V。

    3.5 光伏電池選擇,串并聯(lián)計(jì)算

    光伏組件串并聯(lián)數(shù)量取決于系統(tǒng)電壓及電流[9],所選光伏電池功率應(yīng)滿足Pe×Nc×Nb≥P。Pe為所選光伏電池組件額定功率,Wp;Nc為串聯(lián)組件數(shù);Nb為并聯(lián)組件數(shù)。顯然電池組件單位面積的功率越大,同等功率占地面積越小。當(dāng)然單位組件功率越大,價(jià)格越高,實(shí)際工程設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)綜合考慮。串并聯(lián)數(shù)量計(jì)算公式[3]

    串聯(lián)數(shù):Nc=Vsc/Vm

    (4)

    并聯(lián)數(shù):Nb=P/(Pm×Nc)

    (5)

    式中:Vsc為蓄電池組浮充電壓,V;Vm為光伏電池峰值工作電壓,V;Pm為所選光伏組件峰值功率,kWp。

    3.6 組件陣列布置

    組件陣列布置距離D應(yīng)保證冬至日有效日照時(shí)間內(nèi),前后光伏組件上無陰影遮蓋。在北半球即為12月22日9:00~15:00(真太陽時(shí))的時(shí)間段內(nèi),前后組件上無陰影。傾角計(jì)算示意如圖3所示[3]:

    圖3 光伏傾角計(jì)算示意圖

    光伏陣列間不遮擋的最小間距D計(jì)算公式[3]:

    D=L×cosβ

    (6)

    β=arcsin(cosδsinω/cosα)

    (7)

    α=arcsin(sinφsinδ+cosφcosδcosω)

    (8)

    L=H/tanα=Ls×sinZ/tanα

    (9)

    式中:D為陣列的間距,m;L為光伏組件投影長度,m;H為光伏組件高度,m;LS為組件斜長,可查詢產(chǎn)品參數(shù)獲得,m;Z為太陽能光伏組件傾角;α為某日某時(shí)刻太陽高度角;β為某日某時(shí)刻太陽方位角,北半球,中午12時(shí)正南方向β為0;φ為當(dāng)?shù)鼐暥?;δ為某日的赤緯角;ω為某刻的時(shí)角;δ與ω均按北半球冬至日上午9時(shí)計(jì)算取值,其中δ=-23.45°,ω=45°。

    3.7 匯流箱與控制器選擇

    一般小功率控制器為單回路輸入,大功率(10 kW及以上)控制器為多回路輸入。對于單回路控制器,應(yīng)安裝匯流箱。匯流箱輸入回路K≥Nb,匯流箱每回輸入回路應(yīng)設(shè)組串過流保護(hù)電器,保護(hù)電器額定電流In應(yīng)滿足[3]:

    1.5Isc≤In≤2.4Isc

    (10)

    且In≤Iumax

    (11)

    式中:Isc為所選光伏組件短路電流,在標(biāo)準(zhǔn)測試條件下測得,可由產(chǎn)品樣本獲得,A。Iumax為光伏組件最大熔斷器額定電流,A。

    控制器選擇主要考慮:系統(tǒng)工作電壓Un;額定輸入電流Ie;最大充電電流Ic;額定負(fù)載電流Ip。Un取蓄電池組工作電壓,Ie應(yīng)不小于組件或方陣輸出電流,Ic取組件或方陣最大輸出電流,Ip應(yīng)與逆變器選擇相匹配,滿足逆變器輸入要求。

    3.8 逆變器選擇

    逆變器選擇主要考慮:系統(tǒng)工作電壓,即逆變器直流輸入電壓;額定容量S,應(yīng)按負(fù)載容量及負(fù)載特性選擇。逆變器容量應(yīng)大于負(fù)載容量,同時(shí)對于感性負(fù)載應(yīng)考慮沖擊系數(shù),沖擊系數(shù)一般取5~7,對于阻性負(fù)載,取1.5,容性負(fù)載建議取2.5。

    (12)

    式中:S為逆變器額定容量,kW;K為沖擊系數(shù),Pi為各類負(fù)載;Pm為對應(yīng)不同沖擊系數(shù)的最大負(fù)載,kW;η為逆變器效率,容量越大,效率越高,一般10 kW以下逆變器效率為0.85~0.9。上式表示計(jì)算不同沖擊系數(shù)下的最大負(fù)載與其他負(fù)載之和,取最大值。

    4 工程設(shè)計(jì)實(shí)例

    以神渭輸煤管道工程為例,按上述8個(gè)步驟進(jìn)行太陽能發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

    4.1 負(fù)荷計(jì)算

    表1 壓力監(jiān)測站及截?cái)嚅y室負(fù)荷統(tǒng)計(jì)表

    4.2 太陽能資源分析

    利用PVsyst 6.7軟件獲取太陽輻射最差月份日均水平面太陽總輻射量HA。因工程分布線路長,延安以北取榆林市太陽能輻射數(shù)據(jù),延安及以南則取延安市太陽輻射數(shù)據(jù)。

    4.3 光伏組件容量及傾角

    按式(2)計(jì)算光伏組件容量:

    P=Pe×D×K×Es/(Hf×η)=0.306×24×

    1.3×1/(2.55×0.85)=4.402 kWp

    因負(fù)載平均功率差別不大,因此按最大值取,計(jì)算光伏組件容量應(yīng)不小于4.402 kWp,確定選擇4.8 kWp。

    利用PVsyst軟件仿真,榆林地區(qū)離網(wǎng)光伏系統(tǒng)傾角選擇47°,延安地區(qū)選擇45°,如圖4所示。

    4.4 蓄電池容量計(jì)算

    蓄電池容量計(jì)算需要考慮連續(xù)陰雨天數(shù),參考文獻(xiàn)[10]對此進(jìn)行了詳細(xì)分析,我國西部地區(qū)多數(shù)氣象站點(diǎn)的平均連續(xù)陰雨天數(shù)在2 d以下[10]。本工程按3 d計(jì)算,同時(shí)考慮前一晚供電12 h,總計(jì)84 h。

    蓄電池電壓則按負(fù)荷供電的要求,選取直流220 V系統(tǒng),由18塊12 V免維護(hù)密封鉛酸蓄電池組成,12 V單體電池浮充電壓為13.65 V。按式(3)計(jì)算:

    Ca=1 000D×Fc×P0/(U×Ka)/Vs=1 000×

    84×1.05×0.306/(0.7×0.75)/216=

    237.87 kWp

    計(jì)算結(jié)果選擇標(biāo)準(zhǔn)容量250 AH。

    4.5 光伏電池選擇,串并聯(lián)計(jì)算

    光伏容量4.8 kWp,初步選擇36 V,200 Wp多晶硅光伏電池,其峰值工作電壓為36.95 V。由式(4)可得串聯(lián)數(shù):Nc=Vsc/Vm=(18×13.65)/36.95=6.65。取Nc為8塊。由式(5)可得并聯(lián)數(shù):Nb=P/(Pm×Nc)=4.8/(0.2×8)=3,最終選擇8串3并。

    4.6 組件陣列布置

    所選光伏組件斜長1 580 mm,前排單串,后排2串布置,各站點(diǎn)緯度分布在38.8°~36.6°之間,依據(jù)公式(6)~(9),最終計(jì)算陣列間距最大值為3.24 m(神木緯度38.83,傾角47°),最小為2.52 m(渭南緯度34.5,傾角45°)。

    4.7 匯流箱與控制器選擇

    標(biāo)準(zhǔn)測試條件下所選光伏電池短路電流為5.65 A,最大熔斷器額定電流為15 A。由式(10)、(11)可推得8.48 A≤In≤13.56 A且In≤15 A。因此匯控箱內(nèi)選擇額定電流為10 A的光伏專用直流斷路器,額定絕緣電壓1 000 V??刂破黝~定工作電壓220 V, 額定輸入電流25 A×2,額定充電電流50 A,額定負(fù)載電流25 A×2。

    4.8 逆變器選擇

    逆變器額定輸入工作電壓DC 220 V,容量分2種情況,一是普通壓力監(jiān)測站,主要為阻性及感性負(fù)載,最大工作負(fù)載為0.31 kW,額定輸出電壓AC 220 V,依據(jù)式(12),S>5×0.31/0.85=1.8 kW。選擇2 kW逆變器。對于截?cái)嚅y室,含3 kW截?cái)嚅y時(shí),S>max{0.31+7×3,3+5×0.31}/0.85=25.07 kW;選擇30 kW逆變器,額定輸出電壓AC 380 V。含1.5 kW截?cái)嚅y時(shí)S>max{0.31+7×1.5,1.5+5×0.31}/0.85=12.72 kW;選擇20 kW逆變器,額定輸出電壓AC 380 V。

    5 結(jié)論

    按以上標(biāo)準(zhǔn)化流程設(shè)計(jì)出的獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝在神渭輸煤管道沿線壓力監(jiān)測站及截?cái)嚅y室屋頂,共安裝了22套。2020年9月,神渭輸煤管道帶漿試運(yùn)行成功,沿線太陽能發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行良好。壓力監(jiān)測站太陽能發(fā)電系統(tǒng)內(nèi)部、外部安裝完成照如圖5、圖6所示。

    圖5 壓力監(jiān)測站太陽能發(fā)電系統(tǒng)外部安裝完成照

    離網(wǎng)型光伏電站容量通常較小,應(yīng)用場合也較少,相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范不完善。本文以工程實(shí)際結(jié)合部分規(guī)范及參考文獻(xiàn),指出離網(wǎng)型光伏電站設(shè)計(jì)需要解決的核心問題,提出等效日均負(fù)荷定義及計(jì)算方法,進(jìn)而列出工程全過程設(shè)計(jì)邏輯框圖。經(jīng)神渭管道輸煤工程運(yùn)行檢驗(yàn),本文步驟及方法是全面可靠的,可作為類似工程設(shè)計(jì)參考。

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