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电站运维基本参数
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电站运维企业商机

设备过保运维费用高、原设备或部件不再生产、设计变更等各种原因导致不能按照电站原设备型号进行采购,电站需要使用其他品牌或其他型号的设备进行更换,以满足设备或系统正常运行。常见的替换场景为:①失效组件替换为常规组件甚至是**组件;②小功率组件替换为大功率组件(譬如250Wp替换成285Wp);③集中式逆变器替换为组串式逆变器;④旧的组串式逆变器替换为**新的组串式逆变器等;4、PID**改造PID效应(PotentialInducedDegradation)指组件长期在高电压工作,在盖板玻璃、封装材料、边框之间存在漏电流,大量电荷聚集在电池片表面,使得电池片表面的钝化效果恶化,导致填充因子、短路电流、开路电压降低,使组件性能低于设计标准。对PID**改造项目,可在固德威逆变器内部加装一块防PID的模块,该PID模块在逆变器正常工作时,该PID模块设置为不工作以降低整个系统的损耗,当检测到光伏面板电压低于设定值(低于逆变器启动电压),PID模块才开始工作,此时逆变器已停止工作;PID模块从AC侧取电,使PV-对PE有一个正向的电压,将PV电池片中的杂质电子流回玻璃面板,从而**到出厂时的功率。生产型技改根据**、行业相关标准要求、或根据集团公司、电网调度的相关要求。相城区工商业电站运维代建。玄武区分布式电站运维建设

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假设单块组件**大功率为250W,20块一串,一个16进1汇流箱装机容量即为16×5kW=80kW,完全检查一个汇流箱并记录共需10min()。假设当时组串处于半载工作状态,断电检查一个汇流箱引起的发电量损失为80kW×50%×。一个30MW的电站拥有400多个汇流箱,全部巡检一次将花费大量时间,并损失数千度的发电量。再合并计算人工、车辆等成本投入,巡检所消耗的运维费用将十分可观。此种情况在山地电站表现会更加明显。需要特别注意的是,这样的巡检方式并不可靠,易产生人为疏忽,比如检查完成后忘记合闸,影响更多发电量。目前不少电站的运维人员只有几个人,面对几十MW甚至上百MW的庞大电站,将难以***检查到每个光伏子阵,更难以细致到每个组串,所以一些电站的汇流箱巡检约半年一次。这样的巡检频次,难以发现电站运行过程中存在的细小问题,虽然细微,但长期累积引起的发电量损失和危害却不可轻视。目前国内光伏电站有关直流汇流箱运维的数据如下:直流汇流箱内的熔丝:易损耗,维护工作量大,部分电站每月有总熔丝1%左右的维护量;且因工作量大,检修时容易出现工作疏漏,影响后续发电量。直流汇流箱数据准确性与通讯可靠性:直流电流检测精度低,误差大于5%。鼓楼区电站运维吴江区工商业电站运维代建。

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支架的维护应符合下列规定:1、所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠。2、支架表面的防腐涂层,不应出现开裂和脱落现象,否则应及时补刷。光伏电站及户用光伏系统的运行与维护除符合1中相关规定外,还应符合下列规定:1、光伏建材和光伏构件应定期由人员检查、清洗、保养和维护,若发现下列问题应立即调整或更换:中空玻璃结露、进水、失效,影响光伏幕墙工程的视线和热性能;玻璃炸裂,包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自裂;镀膜玻璃脱膜,造成建筑美感丧失;玻璃松动、开裂、破损等。2、光伏建材和光伏构件的排水系统必须保持畅通,应定期疏通。3、采用光伏建材或光伏构件的门、窗应启闭灵活,五金附件应无功能障碍或损坏,安装螺栓或螺钉不应有松动和失效等现象。4、光伏建材和光伏构件的密封胶应无脱胶、开裂、起泡等不良现象,密封胶条不应发生脱落或损坏。5、对光伏建材和光伏构件进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备(清洗机、吊篮等)必须牢固,操作灵活方便,安全可靠,并应有防止撞击和损伤光伏建材和光伏构件的措施。6、在室内清洁光伏建材和光伏构件时,禁止水流入防火隔断材料及组件或方阵的电气接口。7、隐框玻璃光伏建材和光伏构件更换玻璃时。

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。高港区工商业电站运维代建。

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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。栖霞区分布式电站运维代建。浙江工商业电站运维投资

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以及电站故障处理、设备更换等工作,实在难有时间和精力进行除草工作。因此,电站业主需要根据电站实际情况,合理配置运维人员,比较大化的提高电站收益。3、缺少必要的除草工具,除草效率低下工欲善其事必先利其器,传统除草工具效率较低,在南方雨季时草多茂盛,尽管花费大力气,却往往难以取得好的除草效果。另外,部分光伏电站工器具审批流程繁琐,往往申请提交了很长时间却石沉大海,造成运维人员抱怨“巧妇难为无米之炊”。针对这种现象,电站需要根据光伏电站运维特点,结合自己电站实际情况,采购可以满足电站日常运维的工器具。同时为保证产品质量和售后效率,应选择可信赖厂家进行合作。4、电站缺少完整的光伏电站运维管理体系无论是运维人员运维意识不到位、运维人员数量不够,还是缺少必要的除草工具,归根结底导致“人比草高”的主要原因还是由于电站缺少一套完成的运维管理体系作为支撑。完整的光伏电站运维管理体系包括总纲、管理制度文件、作业指导书文件以及记录报告四个部分,其中便涵盖了运维人员**、运维工器具管理、运维具体工作实施等等,运维体系可以实现电站安全、规范、**运作,保证光伏电站的发电量以及投资者的预期收益。玄武区分布式电站运维建设

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