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光伏电站道路设计规范(光伏电站施工规范)

发布时间:2022-11-07 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅

光伏电站施工规范

一、光伏发电工程验收规范最新标准

  1、工程竣工,组织相关人员竣工验收前资料检查竣工验收

  2、出具工程质量评价报告

  3、有问题的,按要求全部整改完毕

  4、准备好相关验收材料,提交竣工验收申请书实际工作整理的现场验收注意事项:

1、支架安装的验收

支架是光伏电站的根基,验收注意事项:

(1)支架挂钩的数量应按设计的数量安装,不可少装,现场情况特殊时,可调整挂钩的固定位置,但沿铝轨的相邻挂钩间距应不超过1.4米;

(2)挂钩与木梁或木板固定时,螺钉数量不得少于6颗,且拧紧力度符合要求。

(3)导轨两端挑出挂钩的长度不超过0.5米;

(4)采用紧固件的支架,紧固点应牢固,不应有弹垫未压平等现象;

(5)支架安装的垂直度及水平度的偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》的有关规定;

(6)支架的防腐处理应符合设计要求光伏组件安装的验收

光伏组件是光伏电站中最重要的部分,验收注意事项:

(1)光伏组件的外观及接线盒、连接器应完好无损,无划伤及隐裂现象;

(2)公母连接头的制作应采用专门工具压接牢固,正负极无误,塑料外壳旋紧到位;

(3)连接头应使用扎带扎在铝轨上,禁止落在瓦片上,且扎带应采用包塑镀锌铁丝或耐候性更好的绑扎线;

(4)组件压块位置应符合组件安装规范,压块与邻近边框的距离应控制在20~40cm;

(5)相邻光伏组件边缘高差小于等于2mm,同组光伏组件边缘高差小于等于5mm;

(6)组串接线严格按照设计图纸,标记应准确、清晰、不褪色,粘贴牢固,并对开路电压进行测试。光伏逆变器是光伏电站的中枢神经,验收注意事项:

(1)逆变器应按照逆变器说明书安装,确保逆变器之间预留30cm间距,室外安装逆变器需加装雨棚,避免安装在易燃易爆物品附近;

(2)逆变器外观及主要零部件不应有损坏和受潮现象,元器件不应有松动或丢失;

(3)逆变器的型号与设计清单一致,标签内容应符合要求,应标明负载的连接点和直流侧极性;

(4)交直流连接头因连接牢固,避免松动,交直流电表箱是用电安全的一种保障,验收注意事项:

(1)电表箱应按照逆变器说明书安装,尽量靠近并网点安装,安装高度1.8米,避免安装在易燃易爆物品附近;

(2)电表箱外观及主要零部件不应有损坏和受潮现象,元器件不应有松动或丢失;

(3)电表箱的型号与设计清单一致,标签内容应符合要求,应标明光伏侧进线和负载侧出线;

(4)电表箱内连接端子因连接牢固,避免松动,交直流进出线应套软管。

5、电缆安装的验收

电缆选择需排除火灾隐患,验收注意事项:

(1)直流电缆的规格应符合设计要求,标志牌应装设齐全、正确、清晰;

(2)走线应横平竖直,美观牢固,从组串的引出线开始所有交直流电缆等应全部套管敷设,特殊情况可用软管过渡,管卡应采用不锈钢等耐候性材料,电缆管内径尺寸与电缆外径尺寸之比不得小于1.5;

(3)交直流电缆采用PVC管穿管后,因采取措施避免将雨水引入室内或电表箱内;

(4)防火措施应符合设计要求;

(5)交流电缆安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定。

6、电站监控防雷与接地安装的验收

防雷与接地安装关系到光伏电站的安全性,验收注意事项:

(1)光伏发电站防雷系统的施工应按照设计文件的要求进行;

(2)组件通过接地片与支架连接,应确保接地片刺破铝轨及组件边框的氧化膜;

(3)支架接地线应使用16mm⊃2;以上铜线或者35mm⊃2;以上铝线,并在电缆端头压配套鼻头,单独套管走线,禁止与逆变器交流电缆一起套管,禁止将支架的接地引下线直接接到电表箱的接地排上;

(4)接地连接采用焊接,焊接长度符合规范要求,焊接段应除焊渣做防腐处理,有色金属连接线应采用螺栓连接或压接方式;

(5)电表箱到接地极的接地线应使用10mm⊃2;以上铜线或者25mm⊃2;以上铝线,并在电缆端头压配套鼻头,禁止使用4mm⊃2;光伏电缆替代;

(6)光伏发电站的接地电阻阻值应满足设计要求(小于10Ω)。注:未尽事宜应按相应国家、地区、行业规范执行。系统安装的验收

监控的正常运行关系到发电量,验进出线应套软管。

光伏发电站施工规范

一、房屋所有权清晰

家庭屋顶的并网申请需要业主本人的身份证及房产证,所以这个房屋的所有权必须是清晰的;如果是高层屋顶,通常屋顶属于公共区域,若想安装光伏系统,需获得全体邻居的同意;

二、屋顶面积及周边环境具有可行性

以5KW光伏电站为例,光伏组件数量大约为20片,要求屋顶可用面积大于35平方米左右,如果不足,则无法安装。

三、除了屋顶本身面积有硬性要求外,房屋的周边环境也很重要。阴影遮挡对光伏发电系统有着极其重要的影响,光伏组件的寿命也与此息息相关,因此在系统安装的区域应尽可能避免有障碍物遮挡。

光伏电站施工规范有哪些

 光伏组件安装的验收

1.光伏组件的外观及接线盒、连接器应完好无损,无划伤及隐裂现象。

2.光伏组件间接插件连接应牢固,连接线应进行处理、整齐、美观。

3.光伏组件安装倾斜角度偏差不大于±1°

4.相邻光伏组件边缘高差小于等于2mm,同组光伏组件边缘高差小于等于5mm。

5.方阵的绝缘电阻应符合设计要求。

6.光伏组件进行串连接后应对光伏组串的开路电压和短路电流进行测试。

光伏电站施工规范及注意事项

该分散式光伏接入系统规定如下:

一、支架安装的验收

1.采用紧固件的支架,紧固点应牢固,不应有弹垫未压平等现象。

2.支架倾斜角度偏差不应大于±1°

3.支架安装的垂直度及水平度的偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》的有关规定。

4.支架的防腐处理应符合设计要求。

二、光伏组件安装的验收

1.光伏组件的外观及接线盒、连接器应完好无损,无划伤及隐裂现象。

2.光伏组件间接插件连接应牢固,连接线应进行处理、整齐、美观。

3.光伏组件安装倾斜角度偏差不大于±1°。

4.相邻光伏组件边缘高差小于等于2mm,同组光伏组件边缘高差小于等于5mm。

5.方阵的绝缘电阻应符合设计要求。

6.光伏组件进行串连接后应对光伏组串的开路电压和短路电流进行测试。

光伏电站施工规范验收

分布式光伏发电项目工程验收要求

一、支架安装的验收

1.采用紧固件的支架,紧固点应牢固,不应有弹垫未压平等现象。

2.支架倾斜角度偏差不应大于±1°

3.支架安装的垂直度及水平度的偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》的有关规定。

4.支架的防腐处理应符合设计要求。

二、光伏组件安装的验收

1.光伏组件的外观及接线盒、连接器应完好无损,无划伤及隐裂现象。

2.光伏组件间接插件连接应牢固,连接线应进行处理、整齐、美观。

3.光伏组件安装倾斜角度偏差不大于±1°。

4.相邻光伏组件边缘高差小于等于2mm,同组光伏组件边缘高差小于等于5mm。

5.方阵的绝缘电阻应符合设计要求。

6.光伏组件进行串连接后应对光伏组串的开路电压和短路电流进行测试。

三、逆变器设备安装的验收

1.汇流箱标识应齐全,箱体与支架连接应牢固。

2.逆变器外观及主要零部件不应有损坏和受潮现象,元器件不应有松动或丢失。

3.逆变器的标签内容应符合要求,应标明负载的连接点和极性。

4.逆变器的交流侧接口处应牢固可靠。

5.逆变器与基础间连接应牢固可靠。

6.变压器和互感器的安装验收应符合国家现行标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及规范验收》的有关规定。

四、电缆安装的验收

1.直流电缆的规格应符合设计要求;标示牌应装设齐全、正确、清晰。

2.直流电缆的固定、弯曲半径、有关距离应符合设计要求。

3.直流电缆线路所有接地的接点与接地极应接触良好,接地电阻值应符合设计要求。

4.防火措施应符合设计要求。

5.交流电缆安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》的有关规定。

五、电站监控系统安装的验收

1.布防线缆的规格、型号和位置应符合设计要求,线缆排列应整齐美观,外皮无损伤;绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。

2.信号传输线的信号传输方式与传输距离应匹配,信号传输质量应满足设计要求。

3.信号传输线和电源电缆应分离布放,可靠接地。

4.环境检测仪的安装位置需要视野开阔,且一年当中日出和日没方位不能有大于5度的遮挡物。

5.通信系统应满足调度自动化、继电保护、安全自动装置等对电力通信的要求。

六、防雷与接地安装的验收

1.光伏发电站防雷系统的施工应按照设计文件的要求进行。

2.地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接;光伏组件应将边框可靠接地。

3.汇流箱及逆变器等电器设备的接地应牢固可靠、导通良好,金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。

4.光伏发电站的各接地点接地电阻阻值应满足设计要求(通常小于4Ω)

光伏电站施工规范50794

光伏电站施工规范50794 - 2012

光伏电站施工规范和安全规范

一、电气设备安装准备阶段

施工之前组织参加施工的人员熟悉设计图纸,明确工艺的流程。在工程的过程中,选派一名精通继电保护专业、懂远动专业、熟悉一次设备的复合型人员为工作负责人,来指挥协调施工全过程。准备工作应满足以下条件:一是确定施工的任务,包括施工方案、施工技术交底记录和安全交底记录。二是施工现场一次设备安装完毕,电缆沟电缆支架安装完毕,现场设置好安全标示牌,做好安全措施。三是物资准备完成,产品安装前,开箱检查铭牌数据,产品外表应无损坏,还须对照清单查收零部件与携带的文件。四是标明电缆的编号、起始点、终点、型号准备好;编号管打印完成。五是在施工前开一次现场会议,讲清工作任务、施工要求和有关注意事项。

二、电气施工阶段流程

1、设备安装

设备安装包括组件安装、汇流箱的安装、逆变器室设备安装、升压箱变安装、站用箱变安装、引出线高压设备安装、高压柜安装、户外高压设备安装、二次设备安装、监控设备安装、消防报警系统安装、安防监控系统安装、办公自动化设备安装等。

2、电缆敷设

负责人在电缆敷设前对二次图和电缆清册进行认真校核,科学制订计划,尽量减少敷设过程中的交叉穿越。敷设电缆,按照型号相同进行,每敷设一条,在电缆两端挂其相对应的电缆牌,(根据经验用标签纸贴好后再用透明胶纸包裹或医用胶布)。同时负责人负责检查和记录,防止漏放、错放和重放。每条电缆两端电缆牌要确保统一,电缆的两端的设备一定要正确,并且电缆预留长度满足接线要求即可,不宜过长或过短,造成浪费和带来不必要的麻烦。在敷设过程中电缆应从电缆盘上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,注意水管口、支架、墙孔刮伤电缆,对电缆进行有效防护。电缆在电缆井和电缆沟支架上的固定,要统一绑扎材料,绑扎手法,确保电缆在沟内整齐美观。敷设完毕后负责人尽快进行最后复核,无误后可清理电缆沟,盖回电缆沟板,防止外力破坏电缆和减少施工现场的不安全因素。

3、制作电缆头

首先按照图纸确定电缆的接线位置,按顺序排好电缆,量好接线高度。剥电缆外皮和电缆头屏蔽层焊接接地线的时候严防切伤、烫伤芯线,以至损坏绝缘。电缆头要用长6cm、大小适中的热缩管套住,且高度一致。

4、接线

确定电缆顺序,剥除芯线部分绝缘层,接线完毕后套上编号管,最后检查、记录。注意在校线时所有线芯必须与设备断开,线芯之间无接触。校线完毕插上编号管后注意其保护,一般将芯线头弯曲,以防编号管丢失。盘柜、端子箱等电缆接线时,电缆牌和电缆的绑扎位置、方式、电缆芯弯曲路径进行统一,接线应排列整齐,固定牢固,芯线应按垂直或水平有规律地配置,应从上到下顺序排列,尼龙扎带绑扎高度要一致,每个端子的一侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。

5、检查恢复

接线完成后,将所有芯线从端子排上断开进行一次校线,并随校随恢复,注意回路的接地,还要特别注意对CT、PT回路的紧线,确保CT回路无开路、PT回路无短路。通讯线屏蔽层可靠接地;各通讯端口可靠保护;交流电源接地正确。屏上各标签框完整准确。任一元件应有明显标识:控制保护屏上压板、开关、指示灯及装置名称标签;控制保护屏后空气开关标签;电度表屏上标签;交流屏上空气开关标签;直流屏上空气开关标签框;各屏后端子排按单位做标识;在计算机通讯线的插头上做标识标明用途。最后做好盘柜等的电缆口封板、填堵防火型有机堵料和接地安装。屏蔽接地线按一定长度编织,压接线鼻大小适中且焊锡牢固,端部用热缩管套好,盘柜间的连接要用多股软铜线,并与地网可靠连接。

三、电气调试

1、前期准备阶段

首先应对整个站二次综合自动化系统设备进行全面了解,包括综合自动化装置的安装方式,控制保护屏、公用屏、电度表屏、交流屏、直流屏的数量和主要功能;了解一次主接线,各间隔实际位置及运行状态;进行二次设备外观检查,主要有装置外观是否损坏,屏内元件是否完好,接线有无折断、脱落等;检查各屏电源接法是否准确无误,无误后对装置逐一上电,注意观察装置反应是否正确,然后根据软件组态查看、设置装置地址;连好各设备之间通讯线,调试至所有装置通讯正常,在后台机可观察装置上送数据。

2、调试阶段

这个阶段包括一次、二次系统的电缆连接、保护、监控等功能的全面校验和调试。首先检查调试一次、二次系统的电缆连接,主要有以下内容:

(1)开关控制回路的调试

给上直流屏控制电源、储能电源或合闸电源,检查一次开关侧储能电源或合闸电源保险是否合上,以免合闸时烧毁合闸线圈。合上装置电源开关和控制回路开关,手动逐一分合断路器,检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确,反应是否正常。如发现控制断路器位置指示灯熄灭或红绿灯全亮,要立即关闭控制直流电源,查找原因。应注意如果装置跳合闸保持回路需要与断路器操动机构跳合闸电流配合时,继电器保持电流是否与断路器控制回路实际电流值匹配。如果不匹配,当继电器保持电流比实际电流小时,将烧毁跳合闸保持继电器;当比实际电流大时,跳合闸不可靠或跳合不成功。

(2)断路器本身信号和操动机构信号调试

A、弹簧操动机构

检验弹簧未储能信号正确。弹簧未储能信号应接在装置的正确位置,且要求在未储能时,接点闭合用以闭锁线路重合闸,。若正确,断路器合上后装置面板应有重合闸充电(达到装置充电条件时)标志显示。

B、液压操动机构

检验压力信号是否齐全,后台机SOE事件名称、时间显示是否正确,报警应正确。

C、SF6开关气体压力信号

应在后台机上正确显示SOE事件名称、时间,报警正确。

3、开关量状态以及在后台机上的显示

逐一拉合一次侧断路器、刀闸,查看后台机SOE事件名称、时间是否正确,断路器、刀闸状态显示是否正确。若状态与实际相反,是断路器、刀闸辅助触点常开、常闭接反。此时,可通过更改电缆接线或后台机遥信量组态改正,但改后台机遥信量特性组态“常开”为“常闭”时,在调度端也应做相应改动。

4、主变压器本体信号的检查

(1)主变压器本体瓦斯、温度、压力等信号在后台机上显示的SOE事件名称、时间是否正确;重瓦斯信号、压力信号应响电笛并跳主变各侧断路器,轻瓦斯、温度高信号应响电铃(无人职守变电站可以省去电笛、电铃等报警系统)。

(2)查主变压器分接头档位和调节分接头过程在后台机显示是否正确。

(3)查变压器温度在后台机显示是否正确。一般主变压器测温电阻应有三根出线,一根接测温电阻一端,另两根共同接测温电阻另一端用以补偿从主变压器到主控室电缆本身的电阻,提高测温的精度。在测温装置上也应按此方式连接,否则测出的温度不准,接错时是最小值。

5、二次交流部分的检查

(1)用升流器在一次侧对A,B,C三相分别加单相电流,对二次电流回路进行完整性检查。不应开路或串到其他回路,有效值、相别应正确。在装置面板查看保护电流回路数值、相别和测量回路电流数值、相别;在电度表屏用钳型表测量计度电流,最后在后台机查看电流显示。

(2)用调压器在PT二次侧A,B,C三相分别加单相电压57V。注意观察该母线段所有保护、测量、计量电压回路应都有电压,其他母线段设备无电压,相别反映正确。用万用表量电度表屏计度电压,查看装置面板、后台机电压显示值是否正确。加三相电压,用看计度、测量、保护电压相序。启动PT切换功能(电压并列装置),本电压等级一、二段母线均应有正确电压显示,而其他母线段二次侧无电压。

四、光伏阵列

1.核实所有汇流箱的保险丝是否被取出,并且检查汇流箱盒子的输出端没有电压存在

2.目测光伏组件和配电盘之间的任何插座和连接器是否处于正常工作状态

3.检查电缆的无应力夹具是否安装正确、牢固。

4.目测所有光伏组件是否完好无损

5.检查所有的线缆是否整齐、固定完好

五、接地电阻的测试

测量各接地体的接地电阻,箱(柜)体及金属基础等接地可靠。

六、直流侧检测

1.检查每个光伏组件开路电压是否正常(施工中进行);

2.检查集线箱各组串输入输出电压是否正常;

3.检查逆变器输入直流电压是否正常;

4.测量直流正负两侧对地电压是否异常;

七、监控系统调试

1.检查各传感设备接口、通讯线路连接是否正常;

2.检查数据采集器和各类传感器的电源线是否接好;

3.检查太阳辐射仪上罩盖是否揭开;

4.检查逆变器和负载检测电能表的通讯接线是否正确;

5.启动监控系统,观察各监测数据是否正常,如某些数据不能获取,重启监控系统和该传感设备。

八、光伏项目试运行

1.调试时,首先对一台逆变器进行并网操作;

2.逐一并上其它逆变器,观察启动与工作状态;

3.启动所有光伏子系统、控制回路、监控系统,观察整个系统运行情况;

4.记录系统运行数据(如发电量、日运行时间、故障记录、设备温度、气象数据等);

5.试运行十五天,作全面数据记录,用作分析和工程资料存档。

九、系统测试试验

1、检查并确保光伏阵列完全被阳光照射并且没有任何遮荫。

2、如果系统没有运行,那么打开系统运行开关让它运行15分钟,然后再开始系统性能测试。

3、用一种或两种方法进行太阳辐射照度测试,并且将测试值记录下来。用最高辐射值除以1000瓦/平方米,得出的数据为辐射比。

4、将光伏组件的输出功率汇总记录这些值,然后乘以0.7,就得到预期交流输出的峰值。

5、通过逆变器或系统仪表记录交流输出,并将这个值记录下来。

6、用交流测量功率值除以当时的辐射比值,将这个值记录下来。这个“交流修正值”是光伏系统的额定输出功率,他应该高于交流估算值的90%或者更多,如果低于交流估算值的90%,说明这个光伏系统有遮荫、组件表面脏、连线错误、保险丝损坏、逆变器不能正常运行等问题。

光伏电站施工规范对屋面支架施工有什么规定

一般是通过光伏支架进行固定的。

附:光伏支架结构分类

斜屋顶支架:平行于屋顶坡度

主要产品部件:导轨、卡件、挂钩

屋顶倾角支架:与屋顶相互倾斜一定角度

主要产品部件:导轨、卡件、倾角机构

屋顶压载支架:通过压块固定支架,通常安装在平屋顶

BIPV:光伏建筑一体化结构

地面支架:通过地基,直埋等方式,将支架安装在地面上

打桩式地面支架:通过打桩机安装立柱的地面支架类型

立柱支架:单根立柱支撑整个太阳能板结构

结构形式:有1,2,3,4,6,8。。。块板地柱地架

凉棚式支架:可以用做停车棚及休息场所

跟踪支架:通过电控系统,使支架跟着太阳转动而转动,以获得太阳能板的最大功率

结构形式:可分单轴,斜轴,双轴

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