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光伏电站基本参数
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光伏电站企业商机

光伏电站日常巡检:

  (1)光伏组件是否存在玻璃破碎、背板灼焦、明显颜色变化、杂草或异物遮挡、接线盒扭曲变形、接线端子连接不牢固等现象;

(2)支架基础沉降、锈蚀、破损、移位等情况;

(3)汇流箱箱体密封、腐蚀情况以及接线端子的连接等情况;

(4)逆变器开关可靠性、积灰程度、散热器启停、绝缘性能、各支路电压稳定性等情况;

(5)跟踪系统不允许存在电机故障、转动部位卡塞、通断电测试不正常、跟踪精度不符合要求等现象;

(6)直流柜是否外观完好、编号齐全、表面漆皮脱落、存在异物、元器件损坏、端子连接牢固等情况;

(7)防雷与接地是否符合要求,防雷保护器是否正常运行;

(8)气象站环境监测系统数据内容、时间传输间隔应满足要求,辐射表不应 中游产业链包括光伏玻璃、EVA、背板、电池片等组件。扬州智能光伏电站建设

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**光伏发电系统由太阳能光伏阵列、蓄电池组、充电控制器、电力电子变换器(逆变器)、负载等组成。其工作原理是,太阳辐射能量经过光伏阵列首先被转换成电能,然后由电力电子变换器变换后给负载供电。同时将多余的电能经过充电控制器后以化学能的形式储存在储能装置中。这样在日照不足时,储存在电池中的能量就可经过电力电子逆变器、滤波和工频变压器升压后变成交流220V、50 Hz的电能供交流负载使用。太阳能发电的特点是白天发电,而负载往往却是全天候用电,因此在**光伏发电系统中储能元件必不可少,工程上使用的储能元件主要是蓄电池。

并网光伏发电系统由光伏阵列、高频DC/DC升压电路、电力电子变换器(逆变器)和系统监控部分组成。其工作原理是,太阳辐射能量经过光伏阵列转换后,再经高频直流变换后变成高压直流电,然后经过电力电子逆变器逆变后向电网输出与电网电压相频一致的正弦交流电流。 南京农光互补光伏电站项目变压器按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。

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滤波:

在逆变器的输入接口和输出接口,均设计有EIM滤波器,其目的是控制EMI传导干扰,只允许直流和工频的理想低通电流通过,它同时又是一种双向滤波器,既可以避免逆变器向外部发出噪声干扰,同时又可以抑制外部干扰引入系统,滤波器包括X电容,Y电容,共模电感。共模电感是在同一个磁环上,由绕向相反、匝数相同的两个绕组组成,使流经过绕组时产生的磁场同相叠加,对干扰电流呈现较大的感抗,以此来抑制共模干扰,共模电容将共模电流不经过电网直接引入大地。

接地:

不论采用何种方法抑制EMI干扰,**终都要通过接地把静电泄放,因此逆变器的接地非常重要。接地包括接地、信号接地等。接地体的设计、地线的布置、接地线在各种不同频率下的阻抗等不仅涉及产品或系统的电气安全,而且关联着电磁兼容和其测量技术。

      光伏组件成本构成光伏组件是光伏产业链条中位于光伏电池和光伏系统之间的下游环节,是**小有效发电单位,主要由电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大**部分组成。

       组件制造成本中电池片占比较高,除此之外生产所需辅材相较于其他环节也更多,包括玻璃、胶膜、背板、互联条、汇流条、接线盒等。从成本结构来看,电池片占组件整体成本的比例为61.16%;其次玻璃、背板、EVA胶膜、铝边框成本占比相对较高,单瓦成本占比分别为7.1%、5.2%、8.4%、9%。

       光合组件的封装成本构成中不饱和电池片组件,其余组件中,铝边框的成本构成比较高,达到23%。其次为EVA、玻璃、背板、焊带和接线盒的成本较高,占比分别为19%、18%、10%、9%和5%。 并网光伏发电系统由光伏阵列、高频DC/DC升压电路、电力电子变换器(逆变器)和系统监控部分组成。

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屏蔽:

主要运用各种导电材料,制造成各种壳体并与大地连接,以切断通过空间的静电耦合、感应耦合或交变电磁场耦合形成的电磁噪声传播途径,屏蔽能够有效的抑制通过空间传播的电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个,一个是限制内部的辐射电磁能量外泄出控制区域,另一个就是防止外来的辐射电磁能量入内部控制区,逆变器采用铝或者铁等导体全金属封装,达到屏蔽的效果。

为了减少导线上的辐射干扰,通常会在大电流导线和输入输出导线,如滤波电感的连接线上加磁环,防止干扰信号向外传输。

隔离主要运用继电器、隔离变压器或光电隔离器等器件来切断电磁噪声以传导形式的传播途径,其特点是将两部分电路的地线系统分隔开来,切断通过阻抗进行耦合的可能。


光伏发电过程不污染环境,不破坏生态。镇江专业光伏电站方案

汇流箱中,二极管与组件接线盒中二极管的作用是不同的。扬州智能光伏电站建设

运行维护工作中需特别注意以下几点:

(1)检测电气系统中电池接线位置,看各部件的连接是否牢固,若有松动要对其加固,并检查接头接地状况,确保接地状况良好,避免雷雨天气电气设备发生故障:

(2)细致检测电池组件的表面,确认表面是否有破损,若有破损,相关检修人员需在***时间采用科学有效的手段解决问题,将破损带来的损失降到比较低;

(3)电气组件表面灰尘与其他杂物需及时打扫,光伏组件的清洁工作十分重要,清洁过程中不允许直接用冷水清洗久经暴晒的光伏组件,这样可能会引起组件表面玻璃破碎;在少雨且风沙较大的地区,应经常清洗,然后用干净的柔软布将水迹擦干,切勿用有腐蚀性的溶剂冲洗,或用硬物擦拭。

注意:清理时间比较好是早晨和晚上;判断电气组件的老化程度,若个别部件严重老化,要及时更换,保证电气设备能安全顺畅运行 。 扬州智能光伏电站建设

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