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摘 要:分布式光伏發(fā)電就是將太陽能光伏板分散布置在各個區(qū)域,通過小規(guī)模、模塊化的方式實現(xiàn)電能的并網或獨立使用,這種發(fā)電方式具有就近發(fā)電、就近并網、就近轉換、就近使用的特點。近年來,技術進步和政策支持推動了光伏組件的成本持續(xù)下降,使得分布式光伏監(jiān)控系統(tǒng)在住宅、商業(yè)及工業(yè)等多個領域得到了廣泛應用。在當前全球能源轉型的背景下,提升能源利用效率和優(yōu)化管理流程是很多新能源科技公司面臨的迫切需求,而分布式光伏監(jiān)控系統(tǒng)的引入,正是滿足這一需求的重要手段,本文介紹了安科瑞分布式光伏監(jiān)控系統(tǒng)在鄂托克旗巴音烏蘇六保煤礦5MW分布式光伏項目中的應用,通過本文可以了解到針對分布式光伏發(fā)電站的整體方案。
關鍵詞:煤礦;分布式光伏;系統(tǒng)方案
鄂托克旗巴音烏蘇六保煤礦5MW分布式光伏項目(以下簡稱“本項目")場址位于內蒙古鄂爾多斯市六保煤礦排土場,是接入客戶內部電網,選擇自發(fā)自用、余電上網的分布式新能源發(fā)電項目。
本項目利用煤礦廠區(qū)內閑置排土場安裝光伏組件,排土場總面積約4.6萬平方米,工程實際安裝容量4.9995MWp。光伏組件經逆變器將直流電轉換成交流電后,分別接至1#、2#箱變低壓開關柜,經箱變升壓后以2路集電線路匯入新增電纜分支箱,由電纜分支箱以1回集電線路送出至新增10KV升壓站,根據接入系統(tǒng)方案,開關站新出1回10kV電纜線路,接至10kV原配電室備用開關進行并網。
本項目致力于打造一套高效智能的分布式光伏監(jiān)控系統(tǒng)。通訊管理機實現(xiàn)設備間高效通信與數據遠程監(jiān)控,Acrel-1000DP軟件采集分析光伏數據,通過界面直觀展示設備運行狀態(tài),繼電保護裝置確保設備安全,電能質量在線監(jiān)測裝置監(jiān)測電網情況,遠動上傳設備完成數據無線安全上送。
本項目光伏接入鄂托克旗東辰匯通礦業(yè)有限責任公司10kV配電室,進線電源為110kV盤山變913備用線。分布式光伏電站組件采用平鋪設計,使用單晶硅組件550Wp組件9090片,320kW組串式并網型逆變器13臺,2500kVA變壓器2臺,總容量為5000kVA。
1#箱變光伏發(fā)電子單元系統(tǒng)中,裝機容量為22688.4KWp,由4888塊光伏組件組成188個組串,每25/27/28路組串接至1臺光伏逆變器,共7臺逆變器;2#箱變光伏發(fā)電子單元系統(tǒng)中,裝機容量為2311.1KWp,由4202塊光伏組件組成159個組串,每26/27/28路組串接至1臺光伏逆變器,共6臺逆變器。
圖2.1 光伏接入系統(tǒng)示意圖
圖2.2 1#箱變光伏發(fā)電子系統(tǒng)圖
圖2.3 2#箱變光伏發(fā)電子系統(tǒng)圖
圖2.4 光伏組件布置圖
本項目建設分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),所發(fā)電量為自發(fā)自用、余電上網的模式,光伏發(fā)電經逆變器、箱變升壓至10kV,并網接入10kV電網原有線路。10kV配電部分新建10KV光伏進線柜1回,10kV光伏并網柜1回、10kV計量柜1回,10kVPT柜部分二次線。
本項目以Acrel-1000DP分布式光伏監(jiān)控系統(tǒng)為核心,結合一系列先進的設備和技術,搭配組屏、就地安裝的繼電保護裝置、電能質量在線監(jiān)測裝置、通訊管理機以及遠動上傳調度的相關設備和煙霧傳感器,形成了一個集成化的綜合監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)不僅能夠直觀地掌握光伏電站的運行狀態(tài)和發(fā)電效率,還能對發(fā)電線路進行實時監(jiān)測和故障保護,確保設備的安全運行,降低因故障帶來的經濟損失;電能在線監(jiān)測裝置可以及時發(fā)現(xiàn)并記錄電壓波動、諧波等問題;此外項目還配備了煙霧傳感器,實時監(jiān)測配電房內潛在的火災威脅,并在煙霧濃度觸發(fā)報警時上傳信息到后臺系統(tǒng)。
1)線路保護裝置
線路保護裝置主要功能是確保電氣設備的安全運行。裝置實時監(jiān)測電流、電壓等電氣參數,一旦檢測到異常,如過載、短路或接地故障,線路保護裝置會迅速切斷電源,從而防止設備損壞和火災風險。
2)防孤島裝置
防孤島裝置其主要功能是防止在電網故障或異常情況下,光伏發(fā)電站與主電網隔離而形成孤島現(xiàn)象,孤島現(xiàn)象會導致局部電力供應不穩(wěn)定,甚至引發(fā)安全隱患。防孤島裝置通過實時監(jiān)測電網的運行狀態(tài),檢測電流、電壓、頻率等參數,當發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)出現(xiàn)異常時,能夠迅速切斷孤島區(qū)域與主電網的連接,確保電力系統(tǒng)的整體安全與穩(wěn)定。此外,防孤島裝置還具備自恢復功能,在故障排除后,可以自動恢復與主電網的連接,確保電力供應的連續(xù)性,此裝置為光伏并網提供了更安全的環(huán)境。
3)電能質量在線監(jiān)測裝置
電能質量在線監(jiān)測裝置是一種用于實時監(jiān)測和分析電力系統(tǒng)中電能質量的高科技設備。其主要功能包括對電壓、電流、頻率、諧波、閃變、波動等關鍵電能質量參數進行精確測量和記錄。裝置能夠及時識別出電能質量問題,如電壓波動、諧波污染及瞬態(tài)電壓等,從而為電力用戶提供有效的改進建議。
1)對時裝置
全球定位系統(tǒng)(GPS)和中國的北斗導航系統(tǒng)通過提供高精度的時間信號,幫助系統(tǒng)實現(xiàn)設備間的協(xié)調與同步,降低了因時間誤差引發(fā)的故障風險,方便分析問題時可以準確定位。
2)縱向加密裝置
縱向加密裝置提升了數據上傳的安全性。通過采用先進的加密技術,縱向加密裝置能夠有效保護電力數據在傳輸過程中的安全,防止數據被惡意篡改或竊取。
3)遠動通訊管理機
遠動通訊管理機是一種用于監(jiān)控和控制遠程設備的專業(yè)設備,其主要功能包括數據采集、實時監(jiān)測、故障報警和遠程控制等。通過與各類傳感器和執(zhí)行器的連接,遠動通訊管理機能夠實時獲取設備的運行狀態(tài)和環(huán)境參數,為用戶提供全面的數據信息支持。該設備也具備強大的通訊功能,能夠通過多種通訊協(xié)議與系統(tǒng)進行數據交互,實現(xiàn)對設備的遠程管理和故障診斷。
該系統(tǒng)結構采用分層分布式,整個系統(tǒng)分成站控層、通信管理層和間隔層,在站控層、通信管理層及網絡失效的情況下,間隔層仍能獨立完成間隔層的監(jiān)測和斷路器控制功能。
站控層設備負責整個系統(tǒng)的集中監(jiān)控,一般由主機、打印機以及其它網絡設備組成。
通訊管理層負責與間隔層設備通訊并進行數據采集,對數據進行接收、發(fā)送。通訊管理機是全系統(tǒng)信息的中心,通訊管理機采用與繼電保護裝置同一品牌的設備。
間隔層配置具備測控、保護及通訊功能的繼電保護裝置,可以直接安裝在開關柜或者組屏安裝,各繼電保護裝置和通訊管理層以開放型總線式標準通訊網絡進行信息交換和完成各項指令。
圖4.1系統(tǒng)網絡示意圖
項目配置設備清單如下表所示:
表4.1 方案設備列表
系統(tǒng)通過實時采集光伏發(fā)電系統(tǒng)的關鍵運行數據,包括光伏組件的輸出電壓、電流、功率、發(fā)電量以及環(huán)境參數如溫度、濕度、光照強度等,實現(xiàn)對光伏電站的監(jiān)控。能夠通過分析處理,提供實時的性能評估和故障診斷,確保光伏系統(tǒng)的運行狀態(tài),同時支持遠程調度與維護,大大提升了光伏電站的管理效率和安全性能。
圖5.1 光伏監(jiān)控界面
系統(tǒng)可以對整個供電系統(tǒng)的電能質量包括穩(wěn)態(tài)狀態(tài)和暫態(tài)狀態(tài)進行持續(xù)監(jiān)測,使管理人員實時掌握供電系統(tǒng)電能質量情況,以便及時發(fā)現(xiàn)和消除供電不穩(wěn)定因素。在供電系統(tǒng)主界面上應能實時顯示各電能質量監(jiān)測點的監(jiān)測裝置通信狀態(tài)、各監(jiān)測點的A/B/C相電壓總畸變率、三相電壓不平衡度百分比和正序/負序/零序電壓值、三相電流不平衡度百分比和正序/負序/零序電流值。
逆變器數據監(jiān)測功能是光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)中的一個關鍵組成部分,它負責收集、分析和處理逆變器的運行數據,包括電壓、電流、功率和溫度等參數,以確保光伏發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和性能。通過數據監(jiān)測,用戶可以及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常,進行故障診斷與維護,提高系統(tǒng)的整體效率與可靠性。
圖5.3 逆變器監(jiān)測界面
隨著物聯(lián)網技術的發(fā)展,越來越多的智能監(jiān)控解決方案被應用于分布式光伏發(fā)電領域,推動其向更高效、更智能的方向發(fā)展。Acrel-1000DP分布式光伏監(jiān)控系統(tǒng)通過實時采集、分析和處理光伏發(fā)電站的數據,對整個發(fā)電過程進行精準監(jiān)控和管理,確保發(fā)電系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行,同時,該系統(tǒng)還具備強大的數據分析能力,可以為運營維護提供科學依據,優(yōu)化光伏發(fā)電的整體性能,這不僅提升了光伏發(fā)電的經濟效益,也為可再生能源的廣泛應用奠定了堅實的基礎。