
- •1.Тип электростанции - сэс. 2. Установленная мощность электростанции
- •3.3. Паспортные данные фэ – табл.Ф1, варианты 1,2,3,4,5.
- •3.4. Характеристика блока преобразования энергии фэ
- •3.6. Линейное напряжение для подключения к внешней сети – 35 кВ.
- •3. Методические указания для выполнения расчетной работы по расчету параметров солнечной электростанции
- •3.2. Определение характеристик фэ
- •3.3. Размещение фотоэлементов на отдельных панелях и расчет мощности одной фп . Исходными данными для размещения фэ и расчета мощности фп являются:
- •3.4. Расчет мощности части внутренней сети сэс.
- •3.4.3. Мощность сэс
- •3.4.4. Характеристика части внутренней сети сэс.
- •3.4.5. Схема блока преобразователя энергии фэ
- •Инвертора при отсутствии фильтра
- •3.5. Размещение панелей фп на площадке сэс и расчет взаимного затенения.
- •3.6. Определение реализуемой мощности в цепи постоянного тока для группы фп на данной площадке сэс.
- •3.7. Определение реализуемой мощности цепи переменного тока для элемента
- •3.8. Расчет среднеквартальной и среднегодовой выработки электроэнергии сэс и коэффициентов использования установленной мощности
- •3.9. Предложения по размещению оборудования на площадке станции
- •3.9.1. Общая характеристика внутренней сети сэс
- •3.9.2. Расчетная мощность и номинальные напряжения цепей собственных нужд сэс; место подключения трансформатора сн в электрической схеме сэс.
- •3.9.3. Внутренняя электрическая силовая сеть сэс. Распределение бл по модулям
- •3.10. Результаты размещения оборудования на площадке сэс
3.6. Определение реализуемой мощности в цепи постоянного тока для группы фп на данной площадке сэс.
В связи с существенной разницей значений по кварталам, расчет реализуемой суммарной мощности внутренней сети постоянного тока РΣФП целесообразно выполнять для кварталов раздельно согласно
Вт/м2,
(26)
где
-
реализуемая мощность ФП, , Nj
= NΣ
- число ФП.
Результаты расчета РΣФП = f( ) являются фактической располагаемой характеристикой мощности внутренней сети постоянного тока CЭС с выбранными NΣ числом ФП.
В табл.3.14. приведен расчет реализуемой мощности одного ФЭ (вариант 1) и одной фотопанели ФП с 16 ФЭ (вариант 1) для рассматриваемой площадки СЭС.
Таблица 3.14. Пример расчета реализуемой мощности и энергии одного ФЭ (вариант 1) и одной фотопанели ФП с 16 ФЭ (вариант 1) для рассматриваемой площадки СЭС.
№ п/п |
Кварталы, параметры |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Реализуемая мощность одного ФЭ (вариант 1) Р jФЭ при значениях по п.1 и характеристике на рис.8.3, Вт |
25,2 |
68,6 |
88,0 |
54,4 |
2 |
Реализуемая мощность РПj панели ФП с 16 ФЭ (вариант 1) при значениях , Вт |
403 |
1098 |
1408 |
870 |
3 |
Среднее число часов солнечного сияния в сутки (табл.3.3) |
8 |
10 |
12 |
10 |
4 |
Среднее число дней солнечного сияния в квартал (табл.3.3) |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
5 |
Выработка энергии по кварталам на один ФЭ (вариант 1) –W ФЭj , кВт*час/квартал |
16,62 |
56,42 |
87,90 |
44,80 |
6 |
Выработка энергии за год на один ФЭ (вариант 1) – W ФЭj , кВт*час/ год |
205,74 |
3.7. Определение реализуемой мощности цепи переменного тока для элемента
в составе (блоки ФП +2И + ТР) на данной площадке СЭС.
Вторая часть внутренней сети СЭС (рис.3.7) содержит трехфазные цепи переменного тока первого уровня напряжения ( обычно 10 кВ) с выхода ТР, радиальные и магистральные трехфазные кабельные линии переменного тока.
Для примера приведем расчет параметров (блоки ФП +2И + ТР) для блока преобразователя мощностью 1 МВт в табл.3.14, 3.15.
3.8. Расчет среднеквартальной и среднегодовой выработки электроэнергии сэс и коэффициентов использования установленной мощности
При известных величинах среднего количества солнечных дней и часов солнечного сияния за квартал или за год, расчет выработки энергии WФПj (кВт*час/ квартал, кВт*час/ год) производится согласно
,
(27)
Расчет выработки электроэнергии СЭС и средней величины коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) СЭС целесообразно выполнять не только за год, но и поквартально, что позволит точнее учитывать реальную мощность СЭС, например, для суточного графика покрытия нагрузок сети.
Расчет средней величины КИУМ для СЭС можно выполнить по кварталам и за год (с учетом часов солнечного сияния за год) и среднее значение КИУМ за год по обычному расчету для электростанции ( для h = 24 часа в сутки).
При расчете КИУМ СЭС определяется расчетная выработка электроэнергии WРАС. СЭС за год W РАС.ГОД и за квартал W РАС.КВАР. при условии реализации нормируемой установленной мощности ФЭ – РНОМ.
WРАС.ГОД. = 365*24*РНОМ.*N ; (28)
WРАС.КВАР. = Di*24*РНОМ.*N ; (29)
где N – общее число ФЭ; Di – число дней в соответствующем квартале года.
Величина КИУМ равняется отношению фактической реализованной годовой WГОД или квартальной WКВАР. выработки энергии (общее обозначение в формуле (12) - WФПj ) к расчетной
(30)
(31)
Значение КИУМ может быть найдено с учетом и без учета расхода на собственные нужды СЭС.
В табл.3.15 для примера представлены результаты расчета параметров одного блока преобразователя СЭС нормируемой мощностью 1 МВт по приведенным соотношениям.
Значения параметров отдельных ФЭ и СЭС в целом в табл.3.15. даны без учета затенения ФП.
Таблица 3.15. Результаты расчета реализуемой мощности и энергии элемента СЭС
Кварталы, параметры
|
Первый,
|
Второй, |
Третий, |
Четвертый, |
|||
Среднее число часов солнечного сияния в сутки |
8 |
10 |
12 |
10 |
|||
Среднее число дней солнечного сияния в квартал ( при d за год = 332 дня) |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
|||
Выработка энергии по кварталам и за год блоком преобразователя мощностью 1 МВт – WΣФМj , кВт*час/ год |
178976 |
306941 |
559422 |
306941 |
|||
1341504 |
|||||||
КИУМ по кварталам с учетом часов солнечного сияния |
0,093 |
0,370 |
0, 674 |
0,370 |
|||
КИУМ средний за год с учетом часов солнечного сияния и средний за год по обычному расчету для электростанции за 24 часа в сутки |
0,403 / 0,152 |