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40kwp太阳能电站施工方案(5)

来源:网络收集 时间:2026-07-19
导读: 14? ? SG30K3及SG10K3并网逆变器主电路的拓扑结构如上图所示。正弦波电压接着通过三相变压器隔离升压后并入电网发电。为了使光伏阵列以最大功率发电,在直流侧加入了先进的MPPT算法。 3、主要应用场所 SG系列光伏并

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SG30K3及SG10K3并网逆变器主电路的拓扑结构如上图所示。正弦波电压接着通过三相变压器隔离升压后并入电网发电。为了使光伏阵列以最大功率发电,在直流侧加入了先进的MPPT算法。

3、主要应用场所

SG系列光伏并网逆变器主要应用于大型太阳能光伏并网发电系统。也可应用于风力发电机、燃料电池、太阳能热发电等可再生能源并网发电系统。

4、技术指标

型 号 隔离方式

最大太阳电池阵列功率 最大阵列开路电压 太阳电池最大功率点跟踪

(MPPT)范围

最大阵列输入电流

MPPT精度 额定交流输出功率

SG30K3 工频变压器 33KWp 450Vdc 220Vdc~380Vdc

150A >99% 30KW

SG10K3 工频变压器 11KWp 450Vdc 220Vdc~380Vdc

50A >99% 10KW

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总电流波形畸变率

功率因数 最大效率 欧洲效率

允许电网电压范围(三相)

允许电网频率范围

夜间自耗电

<3%(额定功率时)

>0.99 94.5%含变压器) 93.5%含变压器) 310V~450AC 47~51.5Hz/57~61.5Hz

0W

极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过热保护、过载保护等

RS485 -25℃~+55℃ 0~95%,不结露

风冷

646×820×1964 mm IP20(室内)

<3%(额定功率时)

>0.99 94.5%含变压器) 93.5%含变压器) 310V~450AC 47~51.5Hz/57~61.5Hz

0W

极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过热保护、过载保护等

RS485 -25℃~+55℃ 0~95%,不结露

风冷 500×530×900 mm IP20(室内)

保护功能

通讯接口 使用环境温度 使用环境湿度 冷却方式 尺寸(深×宽×高)

防护等级

5、参考图片

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SG30K3外观图

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16

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SG10K3外观图

【小结】:本工程光伏并网发电系统需要一台SG30K3和一台SG10K3 光伏并网逆变器。

第四节 太阳电池组件的选择

目前在光伏并网系统中,特别是在大型光伏电站中,普遍选用具有较大功率的太阳电池组件,本系统可选用单块180Wp(36.5V)单晶硅太阳电池组件。

SG10K3和SG30K3并网逆变器的直流工作电压范围为:220Vdc~380Vdc,最佳直流电压工作点为:320Vdc。

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18?

?

如采用185Wp组件,单串太阳电池的电池组件构成一个串列, SG10K3和SG30K3串联的组件数量9(块)。

则10KWp的太阳电池阵列单元设计为6个串列并联,共计54块电池组件,实际功率达到9.99KWp。

则30KWp的太阳电池阵列单元设计为18个串列并联,共计162块电池组件,

实际功率达到29.97KWp。

40KWp的太阳电池阵列单元设计为24个串列并联,共计216块电池组件,实际功率达到39.96KWp。

由此计算出整个40KW系统所需185Wp电池组件的数量M1=54+162=216(块),系统共有太阳电池串列数量N=6+18=24(个),实际功率达到39.96KW。

【小结】:本工程光伏并网发电系统需要216块185Wp(36.8V)电池组件,组成24

个太阳电池串列。

第五节 太阳电池阵列的设计

根据计算可知,40KWp的并网发电单元需要24串列并联,共计216块电池组件,即有24个太阳电池串列。为了更好地防雷和方便维护,将太阳电池串列通过光伏方阵防雷汇流后,再接入配电房的直流配电柜。

每个太阳电池串列的电池组件接线如下图所示:

至直流防雷汇流箱+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-987654

321

【小结】:本工程光伏并网发电系统共有24个太阳电池子阵列单元,并要配置4

台光伏方阵防雷汇流箱。

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