运维管理,效率提升等行业痛点急需要解决的问题。光伏电站出现关键设备性能衰减较为严重,项目建设质量不达标,项目选址不断,发电量与设计预期偏差较大等问题。光伏电站的运维将成为电站运营的主要工作,电站运营效率和效果直接影响光伏电站的运行稳定性及发电量。运用智能化技术提高运维质量是至关重要的,传统运维模式存在较多缺陷,如:人员专业能力不足,运维效率较低,运维管理体系落后,运维成本较高。电站运维主要靠人员值守设备巡检,电站运维的好坏完全受限于运维人员的专业能力和作业水平,存在电站出现故障排查时间较长,导致设备空闲时间长,一些隐性设备故障,运维人员无法抹杀在萌芽状态,导致事故进一步加大,传统的运维模式已经无法满足电站故障预警,发电量考核,电站清洗前后发电量对比,清洗方案与清洗周期提醒,电站关键电气设备运行性能分析与评估,电站系统损耗等新的要求。运维团队在光伏电站运维过程中,始终保持高度的责任心和使命感,确保电站的安全稳定运行。南通工业光伏电站EPC
什么是汇流箱汇在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入智能光伏汇流箱,在智能光伏汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。为了提高系统的可靠性和实用性,可在智能光伏汇流箱里配置光伏专业直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置工作状态指示灯、雷电计数器等,方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,保证太阳能光伏发电系统发挥极大功效。对于大型光伏并网发电系统,为了减少光伏组件与逆变器之间连接线,方便维护,提高可靠性,一般需要在光伏组件与逆变器之间增加直流汇流装置。使用光伏汇流箱,用户可以根据逆变器输入的直流电压范围,把一定数量的规格相同的光伏组件串联组成1个光伏组件串列,再将若干个串列接入光伏阵列防雷汇流箱,通过防雷器与断路器后输出,方便了后级逆变器的接入。 江西马鞍光伏电站投资改造后的光伏电站发电量大幅提升,运营成本明显降低。
BIPV目前的市场现状BIPV不是一个新概念,首先个BIPV项目完工已过去15年,但BIPV市场目前仍是一片蓝海。BIPV系统在中国仍然是分布式光伏电站的变形,并没有真正达到光伏建筑一体化。成熟的BIPV产品需要光伏电池板和建筑材料更紧密的结合,以形成一个完全集成的建筑产品。比如国外特斯拉做的光伏屋顶,它直接将电池片作为瓦片安装在屋顶上。虽然这样做会失去必要的组件表面积,失去钢结构的辅助,对组件本身的耐候性、安全性、防水防火性等有更高的要求。同时,由于需要与建筑结构完美匹配,组件产品定制化程度很高,难以形成大规模标准化生产,成本也比较高。在我国目前的电价水平下,短期内没有盈利能力。在未来一段时间内组件厂还是需要与建材厂合作来覆盖这个蓝海市场。
光伏并网柜综合监测解决方案光伏并网柜在运行中,会出现电网侧电压、频率等方面的波动对本站造成冲击、负荷过高等现象,不仅会对电网设备造成损坏还会威胁到维护人员的生命安全。谐波问题是光伏发电的主要问题,光伏发电使用交、直流逆变器,由于逆变器是通过半导体功率开关的开通和关断作用,把直流电转变为交流电,在此环节会产生谐波问题。另外由于光伏项目的不确定性,造成输出功率的随机波动,导致电网频率偏差、电压波动与闪变等。通过对光伏电站性能数据的实时监测和分析,运维团队能够优化电站运行策略,提高发电效益。
太阳能双面组件通常我们见到的太阳能电池都为单面太阳能电池,这类太阳能电池板能够很好的接受直接照射的太阳光,将光能转化为电能。然而对于一些反射的太阳光它们就无能为力了。要想利用到反射的太阳光,必须要用到双面太阳能电池板才行。与常规光伏组件背面不透光不同,双面太阳能电池板的背面是用玻璃封装而成,除了正面正常发电外,其背面也能够接收来自环境的散射光和反射光进行发电,甚至是在日出或日落时的直射光线,双面模块因而能较传统单面模块产生更多的能源,因此双面组件有着更高的综合发电效率。光伏电站是未来能源发展的方向之一,具有广阔的市场前景。宿迁屋顶光伏电站管理
光伏电站运维过程中,注重环境保护,实现绿色清洁能源的可持续利用。南通工业光伏电站EPC
光伏发电是根据光生伏物理应原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独自使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳能电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件,所以,光伏发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。理论上讲,光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合,上至航天器,下至家用电源,大到兆瓦级电站,小到玩具,光伏电源无处不在。国产晶体硅电池效率在10至13%左右,国外同类产品效率约12至14%。由一个或多个太阳能电池片组成的太阳能电池板称为光伏组件。南通工业光伏电站EPC