T/JSREA 10-2023 屋顶分布式光伏电站建设规范

T/JSREA 10-2023 Roof-top distributed photovoltaic power plant construction specifications

团体标准 中文(简体) 现行 页数:21页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
T/JSREA 10-2023
标准类型
团体标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
-
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2023-12-13
实施日期
2024-01-13
发布单位/组织
-
归口单位
江苏省可再生能源行业协会
适用范围
主要技术内容:本文件规定了屋顶分布式光伏电站建设选址要求、设计要求、设备选型、接网设计、工程建设、并网调试和远程监管的要求。本文件适用于接入35kV及以下电压等级的新建屋顶分布式光伏电站

发布历史

研制信息

起草单位:
华能江苏综合能源服务有限公司、中况检测技术(南京)有限公司、南京工业职业技术大学、广州发展新能源股份有限公司、江苏省可再生能源行业协会
起草人:
张艳飞、姚正阳、安少帅、李钊、唐锋来、孙正阳、杨德志、滕洪顺、施新春、林逊、王永强、杨玉鹏、邓云凤、刘颖、宋健京
出版信息:
页数:21页 | 字数:- | 开本: -

内容描述

ICS27.160

CCSP61

JSREA

江苏省可再生能源行业协会团体标准

T/JSREA10—2023

屋顶分布式光伏电站建设规范

Constructionspecificationfordistributedrooftopphotovoltaicpowerstation

2023-12-13发布2024-01-13实施

江苏省可再生能源行业协会发布

T/JSREA10—2023

目次

前言.................................................................................II

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4总则...............................................................................1

5选址要求...........................................................................1

6设计要求...........................................................................2

7设备选型...........................................................................3

8接网设计...........................................................................4

9工程建设...........................................................................6

10并网调试..........................................................................9

11远程监管.........................................................................10

附录A(资料性)屋顶分布式光伏电站踏勘信息收集表....................................11

附录B(资料性)屋顶分布式光伏电站收资清单..........................................13

附录C(资料性)技术方案编写要点....................................................15

附录D(资料性)工程资料移交单......................................................17

附录E(资料性)工程竣工移交单......................................................18

I

T/JSREA10—2023

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省可再生能源行业协会提出并归口。

本文件起草单位:华能江苏综合能源服务有限公司、中况检测技术(南京)有限公司、南京工业职

业技术大学、广州发展新能源股份有限公司、江苏省可再生能源行业协会。

本文件主要起草人:张艳飞,姚正阳,安少帅,李钊,唐锋来,孙正阳,杨德志,滕洪顺,施新春,

林逊,王永强,杨玉鹏,邓云凤,刘颖,宋健京。

II

T/JSREA10—2023

屋顶分布式光伏电站建设规范

1范围

本文件规定了屋顶分布式光伏电站建设选址要求、设计要求、设备选型、接网设计、工程建设、并

网调试和远程监管的要求。

本文件适用于接入35kV及以下电压等级的新建屋顶分布式光伏电站。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件。

GB/T14285继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T19939光伏系统并网技术要求

GB/T19964光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T34932分布式光伏发电系统远程监控技术规范

GB/T34936光伏发电站汇流箱技术要求

GB/T37408光伏发电并网逆变器技术要求

GB/T37409光伏发电并网逆变器检测技术要求

GB/T37655光伏与建筑一体化发电系统验收规范

GB50054低压配电设计规范

GB50057建筑物防雷设计规范

GB50173电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB50217电力工程电缆设计标准

GB50794光伏发电站施工规范

GB50797光伏发电站设计规范

DL/T5222导体和电器选择设计技术规定

NB/T32004光伏并网逆变器技术规范

NB/T32015分布式电源接入配电网技术规定

3术语和定义

GB/T19939、GB/T19964、GB50794、GB50797界定的术语和定义适用于本文件。

4总则

屋顶分布式光伏开发建设应符合城乡总体规划,并与周边建筑(景观)相协调,综合考虑环境条

件、建筑条件、运输施工与运维条件等因素。

屋顶分布式光伏建设应符合本区域分布式光伏规划布局,并网后电能质量、有功功率、无功功率、

频率、电压等应满足相关标准要求。

屋顶分布式光伏项目建设应履行备案、设计、施工、调试和验收程序,并建立设计、建设、验收

和运维等档案。

5选址要求

屋顶分布式光伏所依托的建筑物剩余使用年限应大于25年。

屋顶分布式光伏应考虑所在建筑以及周围工矿企业对系统的影响等条件,抗震设防应符合该地区

抗震设防烈度的要求,宜避开空气经常受到悬浮物、热量或腐蚀性气体影响的地区。

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屋顶分布式光伏所依托的建筑物应具有合法性,屋顶分布式光伏依托的住宅应具有不动产权证明

或乡镇及以上政府出具的房屋证明。

不应在以下建筑屋顶安装分布式光伏:

a)未通过竣工验收的建筑;

b)违章建筑;

c)临时建筑;

d)政府下发拆迁计划的区域;

e)废弃建筑;

f)生产的火灾危险性分类为甲类、乙类的建筑;

g)储存物品的火灾危险性分类为甲类、乙类的建筑;

h)屋面围护板为脆性材料且工艺上不可更换的建筑;

i)屋顶剩余使用寿命明显短于光伏设备使用寿命的建筑。

屋顶分布式光伏应对其依托的建筑屋顶进行荷载分析和验算,应充分考虑防台风、防冰雪和安全

承载等因素,满足屋顶结构的安全性和可靠性。

在既有建筑物上增设光伏发电系统,必须进行建筑物结构和电气的安全复核,并应满足建筑结构

及电气的安全性要求,并不得降低相邻建筑物的日照标准。

屋顶分布式光伏接入不应超出电网承载能力要求,保障电网安全稳定运行。屋顶分布式光伏应以

本地消纳为主,原则上不应向220kV及以上电网反送功率,如确有需要向220kV及以上电网反送,应进

行“N-1”校验。

屋顶分布式光伏前期踏勘工作,应对项目选址进行综合评定,并参考附录A的格式记录。

6设计要求

一般要求

6.1.1在建筑物屋顶上安装分布式光伏发电系统,不应影响建筑的采光、通风以及原有排水系统的正

常运行,不应引起建筑物能耗的增加。

6.1.2屋顶分布式光伏发电系统设计应符合构件的各项物理性能要求,根据当地的特点,作为建筑构

件的光伏发电组件应采取相应的防冻、防冰雪、防过热、防雷、抗风、抗震、防火、防腐蚀等技术措施。

6.1.3屋顶分布式光伏发电系统应采取必要的安全防护措施,所选用的电气设备,在其外壳的显著位

置应有防触电警示标识。

6.1.4屋顶分布式光伏发电系统中各部分设计应结合性能要求、功能特性选用相应的设备和材料。

6.1.5屋顶分布式光伏发电系统电气设备布置,应符合带电设备安全防护距离要求,并应有必要的隔

离防护措施和防止误操作措施。

6.1.6屋顶分布式光伏发电系统应满足电网公司功率因数要求。

光伏组件与光伏方阵设计

6.2.1光伏组件设备选择应符合GB50797的相关要求。

6.2.2光伏组件的类型、规格、数量、安装位置、安装方式和安装面积应根据建筑屋顶设计确定。

6.2.3光伏组件的选型和光伏方阵的设计应与建筑结合,不应造成周围环境光污染。

6.2.4光伏方阵中,同一光伏组件串中各光伏组件的电气性能参数应保持一致,选用同一规格、同一

品牌的产品。

6.2.5光伏方阵应结合太阳辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件及建筑朝向、屋顶结构等因素进行

设计,经技术经济比较后确定方位角、倾角和方阵行距。

防雷与接地设计

6.3.1屋顶分布式光伏发电系统防雷设计应分为建筑部分防雷系统设计和电气部分防雷系统设计;建

筑和光伏系统的防雷等级分类及防雷措施应符合现行标准GB50057的有关要求。

6.3.2光伏方阵应设置接地网,并充分利用支架基础金属构件等自然接地体,接地连续、可靠,工频

接地电阻应满足相关接地要求。

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6.3.3接地干线(网)应在不同的两点及以上与接地网连接或与原有建筑屋顶防雷接地网连接,连接

应牢固可靠,不得采用铝导体做接地体或接地线。

6.3.4接地干线(网)连接、接地干线(网)与屋顶建筑防雷接地网连接应采用焊接,焊接不应出现

错位、平行和扭曲等现象,焊接点应做好防腐处理,在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等现象。

6.3.5带边框的组件、支架、电缆的金属外皮、金属保护管线、桥架、电气设备外壳、基础槽钢和需

接地的装置都应与接地干线(网)牢固连接,并对连接处做好防腐处理措施。

6.3.6接地线不应做其他用途。

7设备选型

光伏支架

7.1.1光伏支架应结合工程实际选用材料、设计结构方案和构造措施,保证支架结构在运输、安装和

使用过程中满足强度、稳定性和刚度要求,并符合抗震、抗风和防腐等要求。

7.1.2光伏支架基础应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计,使用年限不应小于屋顶分

布式光伏设计使用年限,且不应小于25年。

7.1.3光伏支架、支撑金属件及其连接点,应具有承受自重、风荷载、雪荷载、检修荷载和抗震能力。

7.1.4光伏支架的安全等级为三级,结构重要性系数不应小于0.95。支架基础的安全等级不应小于上

部支架结构设计安全的等级,结构重要性系数对于光伏支架基础不应小于0.95。

电缆

7.2.1屋顶分布式光伏户外明敷电缆应具有防水、防紫外线性能,室内电缆应不低于本建筑物室内电

缆选型要求。

7.2.2直流侧电缆耐压等级应达到光伏方阵最大输出电压的1.25倍及以上;额定载流量应高于短路

保护电气整定值,线路损耗应控制在2%以内;短路保护电气分断能力应达到光伏方阵的标称短路电流

的1.25倍及以上。

7.2.3交流侧电缆的电压等级应不低于系统最高电压;电缆载流量应根据GB50054、GB50217及DL/T

5222等相关规定选取。

配电箱

7.3.1应按使用环境、柜体型式、安装方式、电压等级、绝缘等级、防护等级、输入输出回路数、输

入输出额定电流等参数选择。

7.3.2应配备符合安全需求的刀闸、断路器、浪涌保护器、自复式过欠压保护器等。

汇流箱

7.4.1应依据型式、绝缘水平、电压、温升、防护等级、输入输出回路数、输入输出额定电流等技术

条件进行选择。

7.4.2箱体和结构设计、采集和告警、通讯功能、显示功能、机械要求、防雷、接地、低温工作、高

温工作、保护功能、防护等级等相关技术要求应符合GB/T34936的要求。

逆变器

7.5.1应按照型式、容量、相数、频率、冷却方式、功率因数、过载能力、温升、效率、输入输出电

压、最大功率点跟踪、保护和监测功能、通讯接口、防护等级等技术条件进行选择。

7.5.2光伏组件与逆变器之间的容配比,应综合考虑当地太阳能资源、使用环境条件、组件安装方式、

直流损耗等因素,经技术经济比较后确定。光伏方阵的最大功率工作电压变化范围应在逆变器的最大功

率跟踪范围内。

7.5.3配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配,数量应根据光伏装机容量及单台逆变器额定容量确

定。

7.5.4配置应满足下列要求:

a)应具备自动运行和停止功能、最大功率跟踪控制功能和防孤岛功能;

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b)应具有并网保护装置,并与电网的保护相协调;

c)应具备电压自动调整功能;

d)应具备低电压穿越功能;

e)应具备响应电网有功和无功调节指令的功能;

f)通信协议规约应与电网设备相协调,具备单独接受电网统一调度的功能,并配置满足电网调度

要求的本地控制终端;

g)应满足环境对逆变器的噪声和电磁兼容要求。

7.5.5应设置在通风良好、避免阳光直射的场所,其位置应便于维护和检修,应满足高效、节能、环

保的要求。

7.5.6户外型逆变器的防护等级应不低于IP65要求,户内型逆变器的防护等级应不低于IP20要求。

7.5.7应按照GB/T37408、GB/T37409和NB/T32004中规定的检测项目和方法进行检测。逆变器稳

态无功功率输出范围应符合GB/T37408的要求。

7.5.8逆变器宜具备直流拉弧监测功能或快速关断装置。

8接网设计

接入电压及并网点选择

8.1.1对于单个并网点,屋顶分布式光伏接入的电压等级应按照安全性、灵活性、经济性原则,根据

装机容量、导线载流量、上级变压器及线路可接纳能力、所在地区配电网情况、周边分布式电源规划情

况,经综合比选后确定,具体可参考表1。

表1屋顶分布式光伏接入电压等级建议表

单个并网点容量并网电压等级接入方式

400kW及以下380V宜汇集接入380V母线

400kW~6MW10kV宜通过用户专变接入至10kV电网

6MW及以上35kV宜通过升压站接入至35kV电网

注:最终并网电压等级应根据电网条件,经过技术经济比选论证确定,优先采用低电压等级接入。

8.1.2屋顶分布式光伏接入时,应进行相关线路热稳定、变压器承载力校核,避免线路、变压器反向

重载。

8.1.3线路及变压器承载力校核未通过时,应采取降低屋顶分布式光伏接入容量或升高并网电压等级

等措施。

8.1.4屋顶分布式光伏并网点选择应根据并网电压等级及周边电网情况确定,具体可参考表2。

表2屋顶分布式光伏并网点选择

电压等级并网点

35kV变电站或开关站35kV母线;35kV线路

变电站、开关站、配电室、箱变、环网箱(室)的10kV母线;

10kV

10kV线路(架空线路)

380(220)V配电室、箱变或柱上变压器低压母线;低压主干线路/配变箱

主接线选择

屋顶分布式光伏升压站或输出汇总点的电气主接线方式,应根据屋顶分布式光伏规划容量、分期建

设情况、供电范围、当地负荷情况、接入电压等级和出线回路数等条件,通过技术经济分析比较后确定,

可采用如下典型主接线方式:

a)380V(220V):采用单元或单母线接线;

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b)10kV:采用线变组或单母线接线;

c)35kV:采用线变组或单母线接线;

d)配有屋顶分布式光伏的配电台区,不得与其他台区建立低压联络(配电室、箱式变低压母线间

联络除外)。

接入方案

8.3.1屋顶分布式光伏优先汇集接入,接入方案按照安全性、灵活性、经济性原则,依据屋顶分布式

光伏装机容量、接入电压等级确定。

8.3.2屋顶分布式光伏装机容量在400kW及以下,应根据用电负荷特性、规模等因素合理确定接入方

案及运行模式。考虑220V无序接入将引起三相不平衡等问题,未经供电企业三相不平衡校核不应采用

220V接入。接入方案分为以下三种:

a)对于规模较小的党政机关、学校、医院、厂区、居民等接入用户,宜选择直接接入用户内部电

网;

b)屋顶分布式光伏装机容量未超过低压网用电负荷或未引起用户过电压时,宜汇集接入380V母

线、低压接线柜等,路径困难时,可通过专线汇集接入至380V电网主干线路;

c)屋顶分布式光伏装机容量超过低压网用电负荷,引起配变反向过载或用户过电压时,应采用专

变升压后接入10kV电网。

8.3.3屋顶分布式光伏装机容量在400kW~6MW,应根据用电负荷、规模等因素合理确定接入方案及运

行模式。接入方案分为以下两种:

a)对于学校、医院、工业园区等接入用户,宜选择直接接入用户内部电网或接入公共电网,接入

内部电网时,应满足内部电网用电设备电能质量要求,避免损坏用电设备;

b)对于整村开发的屋顶分布式光伏,直接接入10kV公用电网。

8.3.4屋顶分布式光伏装机容量在6MW以上,根据技术经济论证结果,应将接入方案分为以下两种:

a)对于村庄规模较大或多个村连片开发、仓储物流园区等,采用35kV线路接入公用变电站母线

或T接至35kV公用线路;

b)当35kV线路间隔不够时,应考虑多条10kV线路接入公用变电站母线。

设备要求

8.4.1屋顶分布式光伏并网导线截面宜根据远期并网容量一次选定,具体可参考表3。

表3导线截面及屋顶分布式光伏接入容量对应参考表

电压等级

导线截面(mm2)

35kV10kV380V

50-2.6MW98kW

7014MW3.3MW125kW

9516MW4.0MW150kW

12018MW4.6MW170kW

15021MW5.4MW200kW

18525MW

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