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光伏电站基本参数
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  • 淼可森
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  • 光伏电站运维
光伏电站企业商机

    太阳能光伏发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。各部分的作用为:(一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核能部分,也是太阳能发电系统中价值极高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。(二)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;(三)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。(四)逆变器:太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。 逆变效率是衡量逆变器性能的一个重要参数,逆变效率值用来表征其自身损耗功率的大小,通常以%来表示。专业光伏电站管理

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太阳能电池是利用半导体材料的光电效应,将太阳能转换成电能的装置。光生伏特的效应基本过程:假设光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被接纳,具有足够能量的光子可以在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激起,致使产生电子-空穴对。界面层临近的电子和空穴在复合之前,将经由空间电荷的电场作用被相互分别。电子向带正电的N区而空穴向带负电的P区运动。经由界面层的电荷分别,将在P区和N区之间形成一个向外的可测试的电压。此时可在硅片的两边加上电极并接入电压表。对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5~0.6V。经由光照在界面层产生的电子-空穴对越多,电流越大。界面层接纳的光能越多,界面层即电池面积越大,在太阳能电池中形成的电流也越大。河北分布式地面光伏电站导水器设计无功补偿分动态和静态两种。

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当前运维存在哪些问题?

1.光伏电站发电量PR性能提升空间较大。

2.设备故障频发,待机时间较长。

3.安全隐患较多。

4、日常管理不科学,不到位。

5、当前运维存在哪些难点?

6、由于设计,设备,施工建设等缺陷,极大增加了运维的难度。

7、目前普遍存在对光伏电站运维认识不够,存在认为光伏电站可以无人值守,但无人值守不能替代少人值守,存在无法有效组织系统性的运维管理工作。

8、缺少直观反映电站运行状态的数据指标,致使电站运维工作无法客观评定

9、传统的电力监控软件,无法满足光伏发电特殊的生产要求,无法快速化,规范化响应电站的运维活动。

10.电站运维人员缺少对光伏直流发电系统的专业的基本知识,不能快速,规范地响应电站运维活动。

逆变器的特点就是转换效率比较高,启动的速度也非常的快,再加上自己本身就具备了短路以及超温、保护的功能的效果。外表采用的是全铝,散热性能非常好,增加了它自己的耐磨系数,能够承受一定压力的挤压。负荷运行的时候稳定性也非常强,功能比较稳定。无论在办公场所,比如电脑扫描仪,还有我们的日常生活当中的一些小型电器,灯具、电风扇以及等等,需要装电池的一些电器,比如有手机数、码相机、小功率型电脑等等充电的时候,都需要用到。节能收益:投资光伏电站,长期获得稳定的节能收益。

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生产型技改——AGC/AVC系统升级、监控系统改造监控系统的改造主要是能够将多种功能统一到一个监控平台来提高生产效率,包括多家逆变器品牌、多种监控方式兼容到统一的监控系统;视频安防、汇流箱、箱变、环境检测仪等数据兼容到统一的监控系统;监控集成远程数据分析、故障告警、工单派送、报表下载、运维建议等多项功能。生产型技改属于软件系统的升级改造,主要利用相关场站服务经验累积,通过气象和生产大数据分析来服务于各个场站。目前,国能日新的AGC/AVC系统不仅包容了以上多项功能,而且还建立了优化控制模型,实现了多目标优化控制策略,具备控制精确度高、控制响应速度快、安全防护能力更加周全的优势。结合市场应用情况,不断将产品进行优化、升级,满足调度要求,提高发电量和收益率,在存量电站技改方面占据一定的优势。高效运维:运用先进技术,实现高效清洗,确保电站稳定发电。福建分布式工业光伏电站导水器设计

储能系统所使用的能量型电池与功率型电池是有所区别的。专业光伏电站管理

静态补偿是什么当电压变化时静止补偿器能快速、平滑地调节,以满足动态无功补偿的需要,同时还能做到分相补偿;对于三相不平衡负荷及冲击负荷有较强的适应性;但由于晶闸管控制对电抗器的投切过程中会产生高次谐波,为此需加装专门的滤波器。目前,中国电网的建设和运行中长期存在的一个问题是无功补偿容量不足和配备不合理,特别是可调节的无功容量不足,快速响应的无功调节设备更少。近年来,随着大功率非线性负荷的不断增加,电网的无功冲击和谐波污染呈不断上升的趋势,无功调节手段的缺乏使得母线电压随运行方式的改变而变化很大。导致电网的线损增加,电压合格率降低。此外,随着电网的发展,系统稳定性的问题也愈加重要。动态无功补偿技术是一种提高电压稳定性的经济、有效的措施。另外,静态无功补偿技术在风电场、冶金、电气化铁路,煤炭等工业领域的客观需求也很大。专业光伏电站管理

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