T/GSEA 005-2020 屋面并网光伏发电系统验收规范.pdf

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T/GSEA 005-2020 屋面并网光伏发电系统验收规范.pdf

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某桥危改小区工程塔吊方案施工组织设计T/GSEA0052020

屋面并网光伏发电系统验收规范

本文件规定了屋面并网光伏发电系统的施工单位完工验收内容、方法和要求,验收内容为:系统的 整体性能、资料、光伏方阵、电气、消防设施、防雷与接地、防护栏杆、清洗系统、维护通道、环保与 水土保持和视频监控系统;还规定了屋面并网光伏发电系统整体性能验收的内容、方法和要求 本文件适用于屋面并网光伏发电系统的施工单位完工验收和整体性能验收,其他相关机构验收可参 照使用。 本文件不适用于带储能、聚光、跟踪、双面发电功能及BIPV形式的屋面并网光伏发电系统。

4.1整体性能验收应在系统接入电网运行30天~60天内进行。 4.2 确认系统正常运行发电,实现屋面并网光伏发电系统接入配电网。 4.3 通过查看设计文件与实物对照,确认发电系统设计寿命大于等于25年。 4.4通过实时数据、状态等监控,检查系统各组成部分运行安全可靠,发电系统效率应满足设计要求, 4.5 检查零配件为通用件。 4.6屋面并网光伏发电系统的接入容量和电压等级与原配电网相匹配:

4.1整体性能验收应在系统接入电网运行30天~60天内进行。 4.2 确认系统正常运行发电,实现屋面并网光伏发电系统接入配电网。 4.3 通过查看设计文件与实物对照,确认发电系统设计寿命大于等于25年。 4.4通过实时数据、状态等监控,检查系统各组成部分运行安全可靠,发电系统效率应满足设计要求。 4.5 检查零配件为通用件。 4.6屋面并网光伏发电系统的接入容量和电压等级与原配电网相匹配:

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a) 屋面并网光伏发电系统设计容量不应超出原配电网线路开关、电缆等承载能力,应保证上级电 网保护装置止常工作: b)接入电压等级与原配电网相匹配。 4.7 屋面并网光伏发电系统的电能质量达到原配电网要求。 4.8 屋面并网光伏发电系统接入应确保用户用电功率因数在电网要求范围内

5.1现场验收前,检查设计文件,确认该屋面并网光伏发电系统设计寿命为25年;确认设计各环节的 设计确认、设计评审和设计验证记录齐全且有责任人签字。 5.2检查来料检验记录,资料齐全且验收合格,确认有质量问题的来料已作相应处理,让步接收的有 授权人签字。 5.3检查施工过程验收记录,资料齐全且验收合格,包括隐蔽工程验收、检验批验收、分部分项工程 验收、子工程及单位工程验收的记录,对于验收记录中的质量问题应有整改合格记录。 5.4检查施工样板验收记录,资料齐全且验收合格。 5.5检查金属屋面基座拉拔试验记录,对试验数据不满足力学性能要求的要有相应原因分析和整改措 施,以及再次试验合格的记录。 5.6检查调试报告,调试项目完整且结果合格,

a 基座表面平整,不应有露筋、积水等现象; b) 外表不应有明显的裂缝、起砂、起壳,蜂窝、麻面、油污等现象; C) 预埋件的安装精度要满足表1的要求;

表1 预埋件安装精度要求

d 预理件做好防腐处理且周围不应积水; e) 混凝土强度不低于设计要求; f) 结构尺寸、间距满足设计要求; g 混凝土基座的安装精度应满足表2的要求

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表2混凝土基座安装精度要求

6.1.2金属屋面基座的验收包括以下内容: a)z 基座不应损坏金属屋面系统和所在建筑物主体结构; b) 1 基座安全平稳、整齐、固定牢固,且不应破坏所在屋面的防水层; C) 金属屋面基座的安装精度应满足表3的要求。

6.1.2金属屋面基座的验收包括以下内容:

表3 金属屋面基座安装精度要求

6.2.1设备基础验收包括以下内容: a)无严重裂缝、蜂窝麻面、空洞、漏筋等现象; b)强 强度不低于设计要求; c) 结构尺寸满足设计要求; d) 室 室外安装的电气设备的基础应高于地坪,周围排水通畅; e)用地脚螺栓固定的螺帽应齐全,拧紧牢固。 6.2.2设备支架(基础型钢)验收包括以下内容: a)设备支架钢材的焊接处、切割面和开孔处要按设计要求做防腐处理; b) 结构尺寸满足设计要求; c)基础型钢应有明显的可靠接地,接地电阻值满足设计要求; d)基础型钢的安装精度应满足表4的要求。

表4基础型钢安装精度

6.3.1材料质量验收包括以下内容:

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a)结构尺寸满足设计要求; b)主材及螺栓垫片等零部件的外观及保护层完好,不能出现保护层受损、露底及生锈; c)保护层厚度满足设计要求。 6.3.2支架安装验收包括以下内容: a)支架安装平直,不得出现明显下陷、错位、偏移和歪斜; b) 垂直搭接的杆件,不得出现明显歪斜,杆件不应与紧固件互相干涉; C) 2 支架并排安装的杆件端部应保持整齐、且安装光伏组件后两端预留长度应满足设计要求; d)各固定件安装应保证接触面、垂直度满足设计要求; e)虫 螺栓垫片的安装需紧固,数量及安装方式满足设计要求; f)螺丝拧紧,无松动,扭矩测试满足设计要求; g) 支架的安装精度应满足表5的要求。

表5支架安装精度要求

光伏组件安装验收包括以下内容: a 1 光伏组件及方阵倾角和方位角满足设计要求; b) 1 光伏组件没有明显的划伤或破损,表面清洁: C) 1 在9:00~15:00(当地真太阳时)时段内无阴影遮挡; d) 设计无明确要求时,同一逆变器内宜使用同品牌、同型号的光伏组件; ?人 1 光伏组件安装横平竖直,不应出现锯齿状、波浪状; f) 紧固件和连接件的螺丝应拧紧,扭矩满足设计要求; g) 光伏组件固定压块压接完全,不应出现明显缝隙; 光伏连接器必须固定在避雨位置,不应散落在屋面或放置在光伏组件之间缝隙位置; i) 1 光伏方阵不应跨越建筑变形缝设置; 2 光伏组件最低点距屋面完成面的距离满足设计要求; k 光伏组件的安装精度满足表6的要求

表6光伏组件安装精度要求

7.1.1屋面并网光伏发电系统电缆敷设方式主

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屋面开网元伏发电东玩电现叛设力 a)梯架、托盘和槽盒内敷设; b)直埋敷设; C) 厂电缆保护管内敷设; d) 厂电缆构筑物中敷设。 1.2梯架、托盘和槽盒内敷设验收包括以下内容: a)万 水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m; b) 2 支吊架应牢固、无明显扭曲,与预埋件焊接固定的,焊缝应饱满并做好防腐措施; C) 桥架全长不大于30m时,与保护导体的可靠连接不应少于2处;全长大于30m时,每隔20m~ 30m应增加一个连接点; d)桥架本体之间连接板的两端跨接保护联结导体的,保护联结导体的截面积应满足设计要求;桥 架本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固 定螺栓; e) 一日 电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采用专用连接配件,其弯曲半径满足设计要求; f) 1M1 梯架、托盘和槽盒伸缩节及补偿装置应满足设计要求; g) 梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母应位于梯架、托盘和槽 盒外侧;当铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固定时,应有相互间绝缘的防电化学腐蚀措施; h) 1M7 槽盒内的绝缘导线总截面面积(包括外护套)不应超过梯架、托盘和槽盒内截面面积的40%, 且载流导体不宜超过30根;当控制和信号等非电力线路敷设于同一梯架、托盘和槽盒内时 绝缘导线的总截面面积不应超过槽盒内截面面积的50%; i) 绝缘导线在梯架、托盘和槽盒内的余量满足设计要求; ji) 电缆支持与固定应满足7.1.6的要求; k) 梯架、托盘和槽盒每节盖板首尾需固定,每隔1m至少一个固定点; I) 1 防火封堵应满足7.1.7的要求。 1.3直埋敷设验收包括以下内容: a) 2 直埋电缆敷设线路上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐 蚀物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施; b) 1 电缆沟宽度及深度满足设计要求; C) 2 直埋敷设的电缆,不应平行敷设于管道的正上方或正下方;高电压等级的电缆宜敷设在低电压 等级电缆的下面; d) 2 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应满足设计要求; 2 直埋敷设的电缆与铁路、道路交叉时,应穿保护管,保护范围应满足设计要求; 2 f) 1 直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施防水封堵; g) 1 直埋敷设的电缆接头配置应满足设计要求; h) 1 电缆沟回填土土质应对电缆外护层无腐蚀性,回填料应分层夯实; i) 1. 直埋电缆线路直线段每隔15m~50m处、转弯处、T形口、十字口、接头部位和进入建(构) 筑物等处应设置明显的标志或标桩,位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m,应 设置明显的方位标志或标桩。 中他行管科方

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a)电缆保护管选材应满足设计要求,内壁应光滑无毛刺; b)采用穿管方式抑制对控制电缆的电气干扰时,应采用钢管;交流单芯电缆以单根穿管时,应采 用分隔磁路的钢管; C) 保护管每管宜只穿1根电缆,管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍,排管 的管孔内径不宜小于75mm; d) 1 使用排管时,管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m,管孔端口应采取防止损伤电缆的处理措 施; e) 电缆分支、接头处、管路方向较大改变或电缆从排管转入直理处、和管路坡度较大且需防止电 缆滑落的必要加强固定处,应设置工作井; f) 电缆穿管的位置及穿入管中电缆的数量应满足设计要求,交流单芯电缆不应单独穿入钢管内, 电缆固定和管口封堵满足设计要求; g) 工作井中电缆管口防水措施满足设计要求; h)防火封堵应满足7.1.7的要求。 1.5电缆构筑物中敷设验收包括以下内容: a)电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上; b) 2 高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,宜由上而下配置;但在含有35kV 以上高压电缆引入盘柜时,可由下而上配置; c)并列敷设的电缆净距应满足设计要求; d)控制电缆敷设在普通支架上时,不宜超过两层,桥架上不宜超过三层; e)交流三芯电力电缆敷设在普通支吊架上时,不宜超过一层,桥架上不宜超过两层; f)交流单芯电力电缆应敷设在同侧支架上,并应限位、固定; g) E 电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受 条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的观察孔和制粉系统的防爆门;当受 条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不得平行敷设于热力设备和热力管 道的上部; h) 1电缆支持与固定应满足7.1.6的要求; i)防火封堵应满足7.1.7的要求。 1.6电缆的支持与固定验收包括以下内容: a) 2 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应满足设计 要求; b) )直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距应满足设计要求; C) 2 固定电缆用的夹具、扎带、捆绳或支托件等部件,应表面平滑、具有足够的机械强度和适合使 用环境的耐久性; d) 电缆固定用部件选择应满足设计要求,不应采用铁丝直接捆扎电缆; e)通信线缆敷设应自然平直布放,不应交叉缠绕、打圈,牵引力均衡; f)通信线缆接续点和终端应进行统一编号、设置永久标识,线缆两端、检修孔等位置应设置标签; g)电缆的弯曲半径应满足设计要求。 7防业封接验收句托以下内究

JTG/T3812-2020 公路工程建设项目造价数据标准及条文说明.pdf防火封堵验收包括以下内容:

a 2 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处, 工作井中电缆管孔等均应实施防火封堵; b) 1 在电缆沟、隧道及架空桥架中设置防火墙或阻火段应满足设计要求; C) 与电力电缆同通道敷设的控制电缆、非阻燃通信光缆,应采取穿入阻燃管或耐火电缆槽盒, 以 采取在电力电缆和控制电缆之间设置防火封堵板材:

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d) 1 在电缆竖井中,宜按每隔7m或建(构)筑物楼层设置防火封堵; e) 1 防火封堵、防火墙和阻火段等防火封堵组件的耐火极限不应低于贯穿部位构件(如建筑物墙、 楼板等)的耐火极限,且不应低于1h,其燃烧性能、理化性能和耐火性能应符合GB23864的 规定,测试工况应与实际使用工况一致; f) 1 非阻燃电缆用于明敷时,在火灾概率较高、灾害影响较大的场所,采用明敷方式的电缆选择应 满足设计要求; g) 1 阻燃电缆的选用应满足设计要求; h) 1 在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路,明敷的电缆应实施防火分隔或采用 耐火电缆; i) )在安全性要求较高的电缆密集场所或封闭通道中,应配备适用于环境的可靠动作的火灾自动探 测报警装置; i) 2 用于防火分隔的材料产品应满足设计要求

SL 655-2014 水利水电工程调压室设计规范(完整正版、清晰无水印).pdf7.2光伏电缆接线验收

光伏电缆接线验收包括以下内容: a) 1 光伏组件之间连接线应避免承受外力,并进行绑扎固定,整齐、美观; b) 方阵间的跨接线缆应穿管进行保护; C) 保护管横跨方阵,管的两头应采用钢丝扎带固定在龙骨上; d) 1 光伏连接器部件应安装牢固,插接到位; e) 光伏连接器不得散落贴在屋面上; f) 1 光伏连接器不得放置于光伏组件缝隙不避雨的位置; g) 光伏电缆绝缘层应完好无破损

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