编者按目前,我国累计光伏装机容量已超过28GW,2013、2014连续两年新增并网光伏发电容量均超过10GW。随着光伏电站大规模建设并陆续并网,运维已上升为光伏电站的工作重心,其直接关系到电站能否长期稳定运行,关系到电站运维成本、投资价值及**终收益。2015年将是我国光伏产业的大发展之年,也是考验光伏电站运维能力之年。目前,光伏电站建设有组串式逆变器与集中式逆变器两种设计解决方案,本文针对以上两种方案在运维工作中的实际情况,包括安全性与可靠性、运维难度与故障定位、故障导致损失、故障修复难度、防沙尘与防盐雾等各方面进行对比,以期保证光伏电站长期平稳运行,达到规划设计的发电目标,早日收回建站成本并实现盈利。目前,光伏电站设计因采用不同逆变器而分为两种方案:集中式逆变器方案与组串式逆变器方案。集中式方案采用集中式逆变器,单台容量达到500kW,甚至更高。1MW子阵需2台逆变器,子阵内所有组串经直流汇流箱汇流后,再分别输入子阵内2台逆变器。(方案见图一)组串式方案采用组串式并网逆变器,单台容量只有几十kW。1MW子阵需约30台逆变器,子阵内光伏组串直流输出直接接入逆变器。(方案见图二)因光伏电站采用的方案不同。丹阳分布式电站运维代建。鼓楼区分布式电站运维

因逆变器故障导致的发电量损失为5kW×6×4h/d×1d=120kWh。按照上网电价1元/kWh计算,故障导致发电损失为120元。考虑更极端的情况,电站无备品备件,需厂家直接发货更换,按照物流时间7天计算,故障导致发电损失为120元/天×7天=840元。比较结果两种方案对比计算数据见表一。故障修复难度比较不同的方案特点不同,自然也导致了故障修复难度的差异。光伏电站所有组串全部投入后,故障修复工作主要集中在电站运行期间的线路故障及设备故障。线路故障受施工质量、人为破坏、自然力破坏等因素影响。设备故障包含汇流箱故障及逆变器故障。集中式方案分析直流汇流箱内原件轻小、数量少,线路简单,一旦故障准确定位后,修复难度不大;其修复困难集中表现为故障侦测或发现困难。对于逆变器故障,因集中式逆变器体积大、重量重,内部许多元器件也同样具有此类特点,部分元件重量甚至达到数十或上百千克,给维护修复工作造成了较大程度的不便和麻烦。这也是电站建设时集中式逆变器采用整体吊装的部分原因所在。对于集中式逆变器方案,电站通常不会留存任何的备品备件,且集中式逆变器的维修必须由生产厂家售后人员完成。因此在故障发生后,必须要首先等待厂家人员前往电站定位问题。宿迁工商业电站运维太仓工商业电站运维代建。

这是对关键设备的要求。对逆变器的技术要求,它也做出了相应的效率的要求和素质的要求,这都可以在规范中找到,包括逆变器是否具备电压穿越的功能等等,这是在***计划的设备要求里面提出来的关键的因素。组件、逆变器以及其他的主要的设备,其实它**是设备选型当中的一种,早上也有领导说,***计划**早对工业的要求是从工信部那边出来的,它可能更注重设备的选型,重要设备不是所有的光伏电站设备当中的一个环节,设备选型也**只是光伏电站的一个环节。从选型一直到运行的维护,建成一个光伏电站大概是6个月,从开工到并网,6个月时间应该差不多。运维时间是25年,算一笔账,建设可能花了整个生命周期的2%,**后运行、维护、交付花98%的时间。现在大家所有的重点都关注在这2%的时间上,其实这98%的时间才是**重要的。光伏电站运维理念光伏电站运维的难点和问题:1.由于设计、设备、施工建设等缺陷,**增加了运维工作的难度。2.部分运维管理者对电站运维认识程度不够,无法有效**系统性的运维管理工作流程。3.电站运维人员缺少对光伏直流发电系统的基本知识,不能快速、规范地响应电站运维活动。4.传统的电力监控软件,无法满足光伏发电特殊的生产要求,致使管理效率低。
(一)项目简介:航天数据公司为某光伏电站构建运维监控平台,提供***、多样化、智能化、多渠道的电站监控,实现运行监控、运营分析、自动预警等功能,有效提高发电效率,降低运维成本,提高电站整体经济效益。(二)主要功能服务电站监控:按不同维度视角监控电站群整体电站状态、发电量、发电功率、等效时数等关键信息。设备监控:监测逆变器、汇流箱、电能表、测控保护、直流屏、气象站等主要设备的运行情况,并可细化到设备每一回路的输入输出。视频监控:可根据电站实际情况,接入视频监控设备接口,运程实时监控电站的实景信息。环境监控:可根据电站实际情况,接入环境监控仪或者**官方发布的天气信息,辅助监测电站发电情况。故障预警:提供自动预警机制和异常预警异动模型,及时发现异常情况并提供异动发生的可能原因。智能运营分析:通过对电站运行情况、电站运维情况的分析及统计,以及电站的大数据分析,提供电站的运营分析,例如电站发电离散分析、电站发电效率分析、设备功率对比分析等。(三)项目价值运维成本下降:实时监控、智能告警,精确制导运维工作,减少运维成本工作效率提升:运维移动化作业,结算自动化管理。虎丘区分布式电站运维代建。

部分电站实际安装容量小于申报容量,继续利用闲置屋顶或闲置空地安装光伏。2、组件自清洁改造SSG纳米涂层改造七大***:①提升组件转换效率②***亲水性带走灰尘③抗静电能力④分解有机物(鸟粪等)⑤无毒无害无污染⑥可现场喷涂⑦延缓组件背板EVA老化,延长组件寿命SSG材料是一种功能性水基溶液,主要组分为无机氧化物和二氧化钛。在玻璃表面喷涂SSG,可不经过热处理快速形成无机纳米结构的膜层。该膜层不但能增加玻璃的透光率,提高组件的发电效率,还能使光伏组件玻璃表面拥有超亲水能力和自清洁能力,消除灰尘和有机污渍对组件的影响,将有助于提升光伏组件的发电量。在瞬时和长期增发机制的共同影响下,发电量提升幅度3-5%。其中,组件转换效率提高能为组件贡献1-2%的增发比例,自清洁能力能够为组件贡献2-3%的增发比例。目前SSG技术已应用多个光伏电站,例如国华巴彦淖尔10MW光伏电站SSG防尘技改、协鑫陕西横山晶合50MW光伏项目SSG技改、上海大唐保税区5MW分布式电站SSG技改、汝州协鑫单体100MW项目SSG技改等多个项目。智能清洗机器人改造前后发电数据对比3、老旧设备更换光伏电站设备或部件存在效率低甚至无法正常工作(如组件严重衰减、热斑、隐裂等)。溧水区分布式电站运维代建。玄武区电站运维投资
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造成运维工作的难度及成本也有明显不同。下文从安全性、可靠性、故障率及故障定位精确性、巡检、故障影响范围及其造成的发电量损失、故障修复难度、防沙防尘等方面进行比较阐述。安全性与可靠性比较电站的安全运行及防火工作极其重要,而熔丝过热及直流拉弧是起火的重大风险来源。集中式方案分析组串输出需要通过直流汇流箱并联,再经过直流柜,100多串组串并联在一起,直流环节长,且每一汇流箱每一组串必须使用熔丝。按每串20块250Wp组件串联计算,1MW的光伏子阵使用直流熔丝数量达到400个,10MW用量则达到4000个。如此庞大的直流熔丝用量导致熔丝过热烧坏绝缘保护外壳(层),甚至引发直流拉弧起火的风险倍增。直流侧短路电流来自电池组件,短路电流分布范围广,在短路电流不够大(受光照、天气的影响)时,不能快速熔断熔丝,但短路电流可能大于熔断器的额定电流,导致绝缘部分过热、损坏,**终引起明火。例如,12A的熔断器承载20A电流,需要持续1000秒才能熔断,但熔断前绝缘部分就可能因过温受到损伤,电流继续冲击时就失去了绝缘保护,导致起弧燃烧。组串式方案分析组串式方案没有直流汇流箱,在直流侧,每一路组串都直接接入逆变器,无熔丝,直流线缆短且少。鼓楼区分布式电站运维
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