山东省某地的光伏电站,由于长期缺少管理运维,出现了“草比人高”的现象,光伏电站边上的“草比人高”,茫茫遮住了光伏板。该电站还在运行中,只不过严重影响了光伏效率。光伏电站的后期运维管理显得尤为重要。。。一、“草比人高”的光伏电站,为何会出现这样糟糕的运维情况呢?1、缺少光伏发电相关知识,忽视了杂草对组件性能和出力影响几年来光伏行业发展迅猛,但随之而来的是运维人才的短缺。目前,很多从事光伏电站运维的人员并非科班出身,有些来自于传统发电行业,有些甚至没有任何基础,这就造成了部分光伏电站运维人员知识不够,认为杂草遮挡无关紧要,对电站没有多少影响,不会主动去发现和测量杂草对光伏电站的影响。针对这一现象,我们需要加强电站运维人员的知识培训,使光伏电站从业者对光伏发电有进一步的了解,从而更好地为电站服务。2、电站运维人员数量少,日常工作繁重无暇顾及杂草随着光伏产业的蓬勃发展,越来越多的企业投身于光伏电站的建设中,相对于快速增加的光伏电站数量,运维人员的需求越来越紧迫。目前不少光伏电站的运维人员配置都不够,往往一个运维班组只有2-3个人,需要完成每日例行的数据上报、设备巡检。丹阳分布式电站运维代建。吴江区电站运维代建

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。常州分布式电站运维六合区工商业电站运维代建。

重复的事情**做,运维没有什么复杂的工作,都是很细致、很繁琐,但是把这些工作更精细化,让大家能从繁琐的工作中解脱出来,从而不断地解决这些事情。第三块是运维的评价可量化。运维过程需要严格的记录,发现问题并不可怕,可怕的是发现问题不解决,通过对于故障的发生,到故障时间的记录,到响应速度的**,一直到消缺的解决,通过几个方面的把控,让运维结果可量化。让持续改进可预见,就是所有的电站,要通过是科学的管理制度、第二方面是我去执行这个事情,第三方面是通过过程的监督,让运维持续改进的结果可以预见。上面和下面的图是工器具的变化,左上是改进前,左下是改进后,这是对工器具的整理,大家看到变化还是很明显,这是整理以后的情况,我们想通过这样的整理或者梳理,让整个电站的工器具管理更加规范,运维的工作就会很**。接下来是汇流箱,以下是两个图的对比,左边是未封堵图,右边是使用了***泥封堵的。下面是对于支路标签的完整性,可以保证故障排查的时候精细地找到支路的点在哪儿。有些问题可以通过运维过程中规范化把问题解决,有些问题要在建设的过程中就把问题解决。组件的清洗,清洗完之后,组串支路电流提升。
1、异常现象及处理办法遇有下列情况先投备用后停故障变压器:、变压器声音明显增大,很不正常,内部有爆裂声;、管套有严重破损和放电现象;、正常负荷和冷却条件下,温升不断;、上面有异物落入危及安全,不停电无法消除。变压器遇有下列情况应立即停用:、变压器外壳爆破;、管套爆破;、变压器着火;、变压器蝶阀及密封处渗漏油。2、变压器过负荷运行:、有功、无功表指示有可能增大;、信号、警铃有可能动作。:、检查各侧电流是否超过额定值,及时调整运行方式,有备用变压器应立即投入;、检查变压器温度是否正常,同时将冷却装置全部投入;、对变压器及其有关系统进行***检查,若发现异常,立即汇报处理。、联系调度,及时调整负荷分配;、如属于正常的过负荷,可根据正常过负荷倍数确定允许时间,并加强温度监视,若超过规定时间,则应立即减负荷;、如属**过负荷,可根据允许倍数和时间运行,否则减少负荷;、变压器过负荷时应加强温度监视,不超过限额;、如温度不超过55度,则可不开风扇在额定负荷下运行,过负荷运行时,应自动启动风扇;、变压器过负荷运行时,应将过负荷的大小和持续时间记录入簿。3、变压器温度明显升高、现象:温度上升。工业园区分布式电站运维代建。

弱光时难以分辨组件失效与否,不利于进行组件管理;直流汇流箱通讯故障率高、效果不佳,容易断链,导致数据无法上传,通讯失效后,组串监控和管理便处于完全失控状态,除非再次巡检发现并处理。组串式方案分析对于组串式方案,逆变器对每个组串的电压、电流及其他工作参数均有高精度的采样测量,测量精度达到5‰。利用电站的通信系统,通过后台便可远程随时查看每个组串的工作状态和参数,实现远程巡检,智能运维。对于逆变器或组串异常,智能监控系统会主动进行告警上报,故障定位快速、精细,整个过程操作安全、无需断电、不影响发电量,将巡检、运维成本降至极低水平。比较结果组串式故障定位快、精细,实现智能运维。故障影响范围及发电量损失比较电站建成运行一定时间后,各种因素导致的故障逐渐显现。集中式方案分析就采用集中式方案的光伏系统的各节点及设备而言,不考虑组件自身因素、施工接线因素及自然因素的破坏,直流汇流箱和逆变器故障是导致发电量损失的重要源头。如前文所述,直流汇流箱故障在当前光伏电站所有故障中表现较为突出。一个1MW的光伏子阵,一个组串(假设采用20块250Wp组件,共5kW)因熔丝故障不发电,即影响整个子阵发电量约;如果一个汇流箱。吴中区工商业电站运维代建。电站运维
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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。吴江区电站运维代建
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