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充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,通过太阳能充放电控制器
由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给独立逆变器供电,通过独立逆变器逆
变成交流电,给交流负载供电。

 

  

2、光伏并网发电系统 

  光伏并网发电系统主要是由太阳能电池组和直

/交流逆变器组成。既能够将由太阳能所

转换成的电能在逆变器作用下变为交流负载供用户直接使用,又能够将所产生的电传输到
交流电网上。

 

  光伏并网发电作为现在发展最迅速的高技术太阳能光伏发电应用方式之一,与独立的
光伏发电系统相比,光伏并网发电是太阳能发电今后的发展趋势。并网发电系统的优势主要
有以下优势。

 

  (一)并网方式灵活,分布式和集中型并网相结合,既可就地消耗发电,将多余电力
并入电网取得收益,又可将所发电直接并入电网卖电取得收益。

 

  (二)对光伏电池能够更快、更精确的进行追踪,最大限度的将电能输入到电网,来对
功率损耗进行降低。

 

  (三)中间环节的简化,能够减少在蓄电池充放电中所损耗的电能,对中间环节所造
成的维护和运行成本进行了降低,同时也降低了回收废旧电池过程中所造成的环境污染问
题。

 

  

3、光伏发电系统的分析 

  光伏发电并网系统比独立光伏发电系统不同的是,在满足供给的同时,还能够将剩余
的电力给电网反馈回去,这样就保证了在夜晚和天气不佳,不能进行太阳能光伏发电的时
候,能够通过从电网取电,来确保正常的用电。在省去储存装置的情况下,还能够较低成本。
 
  为能够在大型城市进行太阳能光伏发电,能够采取太阳能光伏发电与建筑相结合的形
式,在建筑物的屋顶和能够得到阳光充分照射的外立面以光伏发电的装置来代替建筑物外
围护的涂料、瓷砖。在满足建筑物需要的同时,还能够进行发电,达到了既美观又实用的作
用。

 

  五、工程概况

 

  光伏发电系统是利用太阳电池半导体材料的

“光伏效应”将太阳光辐射能直接转换为电

能的一种新型发电系统。某国际商贸城三期太阳能发电系统采取并网发电的运行方式,预计
建成后的总容量为

1.295 兆瓦,太阳电池方阵的总安装面积约为 14,300 平方米。该系统每

个屋顶安装区域对应独立的并网点

(单一系统的故障不会对其他子系统造成影响,以提高整

体的运行高效性和稳定性

),视为八个子系统。其中位于建筑屋顶最北端的两个子系统容量

相同

(即 1、5 区域),其余六个子系统容量相同(即 2、3、4、6、7、8 区域)。1、5 子系统各安装

185WP 光伏组件 800 块,布置方式为东西向每排 25 块光伏组件,南北向共 32 排。串并联方
式为每排的

25 块串联成一条光伏支路,每 16 条光伏支路汇入一台直流汇线箱。在外部环境

具备发电要求的情况下,每个子系统光伏阵列经过两台直流汇线箱汇入交直流控制柜直流
输入端,然后介入逆变器直流输入端。直流电能经逆变器转化为与电网同步并满足电能质量
标准要求的交流电后,经交直流配电柜的交流输出端并入电网,与电网并联运行,共同为
建筑负载供电。

 

  六、施工全过程保障分析

 

  

1、前期准备阶段 

  (一)确立并网方案

 

  结合招标文件要求,确立并网方案。某国际商贸城兆瓦级光伏发电系统在采用直接并网
方案的同时,还需具有逆功率保护功能,即不允许多余电能馈入电网,太阳能系统产生的