光伏电站并网35KV与10KV方案

企业   科技   2024-10-24 11:13   辽宁  

伏电站并网方案的选择通常取决于电站的规模、当地电网的接入条件以及经济性考量。

35kV和10kV这两种并网电压等级各有优劣,下面将分别从技术、经济和操作层面来对比这两种方案,并给出具体的示例。

技术对比

35kV方案

优势
  • 输电距离:适用于远距离输电,减少了线路损耗。
  • 设备容量:支持更大容量的光伏电站,适用于大规模项目。
  • 电压稳定性:高压输电对电网的冲击较小,有利于电压稳定性。
缺点
  • 成本:建设和维护成本较高,包括变电站设备、电缆等。
  • 施工复杂性:需要更复杂的工程设计和施工,占用土地资源较多。
  • 安全要求:高压设备操作需要专业人员,安全要求较高。
参数示例
  • 光伏电站容量:10 MW至50 MW。
  • 升压变电站:容量为10 MVA至50 MVA,高压侧电压等级为35 kV。
  • 高压开关柜:额定电压35 kV,额定电流630 A至1250 A。
  • 电缆截面:高压电缆截面通常为150 mm²至400 mm²。
  • 线路长度:适用于10公里以上的输电距离。

10kV方案

优势
  • 成本:建设和维护成本相对较低。
  • 施工简便:设备体积较小,占地少,施工周期较短。
  • 灵活性:适用于中小型光伏电站,接入电网较为灵活。
缺点
  • 输电距离:适用于较短距离的输电,超过一定距离后线损增加。
  • 容量限制:适合较小规模的光伏电站,对于大容量项目可能不够用。
  • 电网影响:对于局部电网的电压波动影响较大。
参数示例
  • 光伏电站容量:1 MW至10 MW。
  • 升压变电站:容量为1 MVA至10 MVA,高压侧电压等级为10 kV。
  • 高压开关柜:额定电压10 kV,额定电流630 A至1250 A。
  • 电缆截面:高压电缆截面通常为70 mm²至150 mm²。
  • 线路长度:适用于5公里以内的输电距离。

经济对比

成本分析

  • 35kV方案:总体投资较高,但单瓦成本较低,适合大规模项目。
  • 10kV方案:初期投资较低,但随着电站规模扩大,单位成本可能上升。

回收期

  • 35kV方案:由于投资较大,回收期较长,但长期收益较好。
  • 10kV方案:回收期相对较短,适合快速回笼资金。

操作层面

运维管理

  • 35kV方案:运维要求较高,需要专业团队进行定期巡检和维护。
  • 10kV方案:运维相对简单,维护成本较低。

故障处理

  • 35kV方案:故障影响范围较大,处理故障时需要更复杂的协调工作。
  • 10kV方案:故障影响范围较小,处理相对容易。

实际案例

35kV方案示例

假设某大型光伏电站项目位于偏远地区,电站总装机容量为30 MW,需要将电力输送至距离30公里外的变电站。
  • 光伏电站容量:30 MW。
  • 升压变电站:容量30 MVA,高压侧电压等级35 kV。
  • 高压开关柜:额定电压35 kV,额定电流1250 A。
  • 电缆截面:高压电缆截面400 mm²。
  • 线路长度:30公里。

10kV方案示例

假设某中型光伏电站项目位于城市近郊,电站总装机容量为5 MW,需要将电力输送至距离3公里外的变电站。
  • 光伏电站容量:5 MW。
  • 升压变电站:容量5 MVA,高压侧电压等级10 kV。
  • 高压开关柜:额定电压10 kV,额定电流630 A。
  • 电缆截面:高压电缆截面150 mm²。
  • 线路长度:3公里。

如何选择合适升压变电站的步骤及其具体考虑因素:

1. 确定电站规模与容量

电站规模决定了升压变电站的容量需求,是选择升压变电站的基础。

步骤

  • 估算光伏电站的总装机容量:根据光伏组件的数量和单个组件的额定功率计算总的装机容量。
  • 确定最大输出功率:考虑到日照条件和转换效率等因素,计算光伏电站的最大输出功率。
  • 考虑未来扩展:预留一定的容量余量,应对未来可能的扩展需求。

2. 了解电网接入要求

电网接入要求决定了升压变电站的电压等级及其他技术指标。

步骤

  • 咨询当地电网公司:获取电网接入的技术要求和规定。
  • 确定接入电压等级:根据电网公司的要求确定接入电网的电压等级(如10kV、35kV等)。
  • 了解并网点位置:确定光伏电站与电网接入点之间的距离。

3. 考虑地理位置与环境因素

地理位置和环境条件影响升压变电站的设计与安装。

步骤

  • 评估现场条件:考察光伏电站所在地的地形地貌、气候条件等。
  • 考虑运输与安装:确保变电站设备能够顺利运输至现场,并考虑安装过程中的难度。
  • 防雷与防护:根据当地气象条件,设计防雷接地系统和防护措施。

4. 评估成本效益

成本效益分析是决定最终方案的关键因素之一。

步骤

  • 计算初期投资:包括变电站设备购置、土建工程、电缆敷设等费用。
  • 评估运维成本:考虑长期运行维护的成本,包括定期检查、维修、备品备件等。
  • 核算经济效益:结合电站发电收入、政府补贴等因素,计算投资回收期和收益率。

5. 选择合适的变电站类型

根据上述分析结果,选择最适合的升压变电站类型。

类型及特点

  • 干式变压器:适用于室内安装,无需油浸,维护简单。
  • 油浸式变压器:适用于户外安装,散热性能好,容量大。
  • 组合式变电站:集成了变压器、开关柜、保护装置等,安装快捷,占地面积小。
  • 预制式变电站:工厂预制,现场组装,安装周期短。

示例

示例1:中型光伏电站(容量10MW)

  • 光伏电站容量:10 MW。
  • 升压变电站容量:10 MVA。
  • 电压等级:高压侧10 kV,低压侧0.69 kV。
  • 变压器类型:干式变压器。
  • 高压开关柜:额定电压10 kV,额定电流630 A,真空断路器。
  • 低压配电柜:额定电压0.4 kV,额定电流400 A。
  • 电缆截面:高压电缆150 mm²,低压电缆70 mm²。

示例2:大型光伏电站(容量50MW)

  • 光伏电站容量:50 MW。
  • 升压变电站容量:50 MVA。
  • 电压等级:高压侧35 kV,低压侧0.69 kV。
  • 变压器类型:油浸式变压器。
  • 高压开关柜:额定电压35 kV,额定电流1250 A,真空断路器。
  • 低压配电柜:额定电压0.4 kV,额定电流630 A。
  • 电缆截面:高压电缆400 mm²,低压电缆150 mm²。



                                      

           

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