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电站运维基本参数
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电站运维企业商机

1、经常检查汇流箱的封闭情况,一旦发现门锁坏应立即更换;检查有无渗漏水,积灰情况。2、根据运行经验判断有无组串熔丝熔断现象,进行的检查,电站每个月**一次全场汇流箱大检查,用钳形电流表对每个汇流箱每个支路电流进行测试检查,目的是判断支路保险丝有无烧坏,发现问题立即更换。3、检查汇流箱接线是否牢固,各连接部有无松动、发热、变色现象。4、雷电过后要及时检查汇流箱内防雷保护是否失效。5、检查熔丝时应注意熔丝两端均带有电压,应使用绝缘钳夹出熔丝,不得直接用手取出,检查时应一路检查完毕合上后,再拉开下一路进行检查。6、注意汇流箱内直流断路器有无烧坏发热接触安装不良情况,如有发现现场立即整改。7、如果发现有汇流箱烧坏情况应该拍照做记录并及时通知厂家现场处理。8、检查时不得触碰其它带电回路,使用的工具确保绝缘良好,防止造成短路,现场检查人员**少两个人一组,相互监护作业。9、直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧。姑苏区分布式电站运维代建。分布式电站运维

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大中小母线电缆的日常检查和故障处理—光伏电站运维篇(十一)2016-09-12谢嘉炜展开全文一、电缆投运前的检查、电缆停电时间超过一个月时应测量绝缘电阻,大小修后或每年应进行直流耐压和泄漏实验;、检查电缆头套管清洁不漏油,绝缘胶无空隙和裂缝;、电缆外皮无锈垢,小孔及凹凸现象;、电缆不受挤压,受热及震动;、电缆沟无积水、杂物;、接头及外皮接地紧固。注:巡查电缆时,不得用手触摸电缆的绝缘部分。二、运行中的母线检查项目、接头温度不得超过70℃;、母线不发生严重的振动响声;、无很大的放电声及火花;、电缆头管套处应无放电现象;、如发现母线或其接头上的示温片都已融化,应迅速采取措施,减少负荷,如发现母线已发热烧红,则应立即倒换运行方式,停止该母线的运行。三、电缆故障及处理办法、电缆外皮破裂或温度超过允许值;、电缆接头发热;、电缆绝缘击穿,发生接地放炮;、电缆在运行中若发现着火或**,应立即切断电源,并按有关**处理的规定进行**处理,然后将电缆进行停电隔离,并按《电气设备消防规程》有关规定灭火。SolarTRIZ太阳能创新****光伏农业设计研究院江苏分院,**发明协会会员单位汇集国内外太阳能行业技术精英。扬州电站运维吴江区分布式电站运维代建。

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二、这样的后期运维情况,会出现哪些后果?杂草遮挡降低组件输出杂草遮挡会导致组件表面接受到的光照辐射量降低,从而降低组件输出电流,直接导致组件输出性能下降。杂草遮挡造成组件热斑被杂草遮挡的太阳电池不能正常工作,会被当做负载消耗掉其他正常工作电池所产生的电量,并发热形成热斑,长期的热斑会对组件性能造成不可逆的影响甚至引起组件烧毁。杂草遮挡导致设备散热性变差汇流箱、逆变器等设备长期被草木遮挡,不能与外界空气进行对流散热,长时间会导致运行故障,同时严重影响设备的正常运行使用寿命,从而影响发电量以及预期收益。三、对于光伏扶贫电站的运维,有怎样的建议?1、选择正确的除草方式在光伏扶贫电站中可**当地农户进行人工除草,除草工具可采用镰刀或除草机。为了保证除草作业和电站安全运行,在使用除草机时应注意避免石子飞溅到组件玻璃或背板上造成组件损伤,留意线缆位置避免破坏线缆。对于村级电站可以采用动物除草,每只绵羊每天可除草20-30m2,与除草机相比,可有效清理除草机不便处理的藤蔓植物,并且无噪音、无污染,环境效益明显。对于快速生长的杂草还可以采用除草剂,成本低,除草方式简单。

发现已经存在的或潜在的问题,确保正常发电。2、安全管理制度安全管理贯穿运维的全过程,包括合理使用安全工器具和安全操作规范等,以保障人身安全和设备安全。由于新手现场操作技能和故障判断分析经验有限,需要熟练人员对其进行培训,对于高压电气部分,还需要有高压作业进网许可证方可持证上岗。三、电站运维中的故障分析太阳能光伏电站运行中,由于设备自身、天气及其他不可抗力等因素,直流侧和交流侧均会产生故障。经对某西部地面电站持续**1年后发现,直流侧(组件、汇流箱、逆变器、直流电缆)出现的总故障频次占总故障比例的90%左右,而交流侧(交流电缆、箱变、土建和升压站)等方面的故障占比较小。对西部某区域多个已经正常运行2年多的电站进行监测,全年因故障带来的发电量损失**小的约,**大的占比约,光伏电站主要设备发生故障频次和比例,如下图所示。(注:由于光伏电站个体差异较大,本案例数据并不具有***代表性意义)。图1光伏电站上各设备故障柏拉图曲线逆变器、升压站和汇集电缆,发生故障的频率虽然较少,但是一旦发生故障,对发电量影响很大,故障可从可后台监控实时运行状态看到,可以进行及时的维护。直流侧方阵组串,由于其组串数量较多。丹阳工商业电站运维代建。

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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。润州区工商业电站运维代建。镇江电站运维运维

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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。分布式电站运维

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