全面总结光伏电站运维常见故障及解决方法

全面总结光伏电站运维常见故障及解决方法
全面总结光伏电站运维常见故障及解决方法

全面总结光伏电站运维常见故障及解决方法

现如今国内投资光伏电站的人士越来越多,光伏电站出现故障的事件也是层出不穷,有感于此,下面广东太阳库技术人员分享光伏电站日常运行中可能会出现的常见故障以及解决方法,以便为项目开发人员或业主提供参考。

1.1、故障现象:逆变器屏幕没有显示

故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。

可能原因:

(1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V 时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关。

(2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。

(3)直流开关没有合上。

(4)组件串联时,某一个接头没有接好。

(5)有一组件短路,造成其它组串也不能工作。

解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。

如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,请联系我公司售后。

1.2、故障现象:逆变器不并网。

故障分析:逆变器和电网没有连接。

可能原因:

(1)交流开关没有合上。

(2)逆变器交流输出端子没有接上

(3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。

解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。

1.3、PV过压:

故障分析:直流电压过高报警

可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。

解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V 之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电

压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。

1.4、隔离故障:

故障分析:光伏系统对地绝缘电阻小于2兆欧。

可能原因:太阳能组件,接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水。

解决办法:断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点,并更换。

1.5、漏电流故障:

故障分析:漏电流太大。

解决办法:取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网。

直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,联系售后技术工程师。

1.6、电网错误:

故障分析:电网电压和频率过低或者过高。

解决办法:用万用表测量电网电压和频率,如果超出了,等待电网恢复正常。如果电网正常,则是逆变器检测电路板发电故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。

1.7、逆变器硬件故障:分为可恢复故障和不可恢复故障

故障分析:逆变器电路板,检测电路,功率回路,通讯回路等电路有故障。

解决办法:逆变器出现上述硬件故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。

1.8、系统输出功率偏小:达不到理想的输出功率

可能原因:影响光伏电站输出功率因素很多,包括太阳辐射量,太阳电池组件的倾斜角度,灰尘和阴影阻挡,组件的温度特性,详见第一章。

因系统配置安装不当造成系统功率偏小。常见解决办法有:

(1)在安装前,检测每一块组件的功率是否足够。

(2)根据第一章,调整组件的安装角度和朝向;

(3)检查组件是否有阴影和灰尘。

(4)检测组件串联后电压是否在电压范围内,电压过低系统效率会降低。

(5)多路组串安装前,先检查各路组串的开路电压,相差不超过5V,如果发现电压不对,要检查线路和接头。

(6)安装时,可以分批接入,每一组接入时,记录每一组的功率,组串之间功率相差不超过2%。

(7)安装地方通风不畅通,逆变器热量没有及时散播出去,或者直接在阳光下曝露,造成逆变器温度过高。

(8)逆变器有双路MPPT接入,每一路输入功率只有总功率的50%。原则上每一路设计安装功率应该相等,如果只接在一路MPPT端子上,输出功率会减半。

(9)电缆接头接触不良,电缆过长,线径过细,有电压损耗,最后造成功率损耗。

(10)光伏电站并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求。

1.9、交流侧过压

电网阻抗过大,光伏发电用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机,或者降额运行。

常见解决办法有:

(1)加大输出电缆,因为电缆越粗,阻抗越低。

(2)逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低

分布式户用光伏电站维护及故障分析

分布式户用光伏电站使用手册

目录 一、注意事项 (3) 二、日常维护 (3) 三、常见问题 (4) 四、紧急处理措施 (6) 附典型故障分析及解决办法

本手册主要针对5kWp以下分布式电站用户日常维护之用,请用户严格遵守。 一、注意事项 1、配电装置上如有此种标识位置,请勿触摸,以免发生触电危险。 2、用户切勿拆卸设备及配电装置,以免发生危险。 3、当紧急情况发生或者家用电网检修改造时,应先断开空气开关,再断开断路器;当紧急情况解决或者检修改造完成后,先闭合断路器,再闭合空气开关。图示如下: 4、切勿在光伏组件上或阵列南面(前面)晾晒衣服和其他物品,以免造成触电危险或火宅,且阴影遮挡会影响发电量,降低自身发电收益。 5、及时清理光伏组件表面脏污,如遇下雪天,雪后要及时清理光伏组件覆盖的大雪,以便提高发电量,增加发电收益。 6、看管好家中的小朋友,切勿在光伏阵列附近玩耍,以免造成危险。 7、切勿敲打钢架、光伏组件、设备等发电设施,禁止在组件的玻璃和边框上打孔,以免造成发电系统损坏,影响发电量,降低自身发电收益。 8、请勿在组件及支架周围倾倒、泼洒有毒、有害及腐蚀性物品。 二、日常维护

1、建议定期(至少一周)对电站进行例行巡视检查,如发现下面问题,请及时联系电站管理人员: 1)光伏组件有破损、灼烧痕迹、明显的颜色变化、气泡、电池片碎裂、玻璃碎裂, 边框破损等情况; 2)支架有歪斜、松动,防腐涂层出现开裂、脱落等现象; 3)逆变器红色(故障)指示灯常亮,则设备出现故障; 4)逆变器运行时有较大震动和异常噪声等; 5)电缆有膨胀、龟裂、破损等现象。 2、上午6:00(夏)、7:00(冬)前,用干净潮湿柔软棉布或海绵清理光伏组件上的灰尘及污垢,严禁使用含碱,酸的清洁剂清洗组件。中午温度高时严禁使用冷水泼洒光伏组件,以免造成光伏组件热胀冷缩而导致损坏,清洗的频率取决于污垢积累的速度。在正常情况下,雨水会对组件的表面进行清洁,这样能减少清洗的频率。 3、勿将抽油烟机、排风扇装置安装在发电系统附近,以免造成系统损坏或影响发电量。 三、常见问题 1、分布式光伏发电系统的常见故障有哪些?系统各部件可能出现哪些典型问题? 系统问题主要是由于电压未达到启动电压,造成逆变器无法工作、无法启动,由于组件或逆变器原因造成发电量低等,系统部件可能出现的典型问题有接线盒烧毁、组件局部烧毁。 2、如何处理分布式光伏发电系统的常见故障? 系统在质保期内出现问题时可先电话联系最近的专业维护人员,将系统发生问题进行说明,由专业维护人员进行解答,必要时,前往现场进行解决。如还是无法排除故障,请及时联系安装商或运营商解决。 3、系统后期维护怎么处理,多久维护一次?怎样维护? 根据产品投标人的使用说明书对需要定期检查的部件进行维护,系统主要的维护工作是擦拭组件,降水量较大较频繁的地区一般不需要人工擦拭,非雨季节建议一般每周清洁一次,风沙或降尘量较大的地区可以增加清洁的次数,降雪量较大的地区及时将厚重积雪去除,避免影响发电量和雪融后吸收阳光不均匀,及时清理遮挡的树木或杂物。

光伏电站常见故障及解决方法

光伏电站常见故障及解决方法

光伏电站常见故障及解决方法 关键词: 光伏电站光伏发电光伏运维 第一章影响光伏电站发电量的因素 光伏电站发电量计算方法,理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率。但由于各种因素的影响,光伏电站发电量实际上并没有那么多,实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。那么影响光伏电站发电量有哪些因素?以下是我结合日常的设计以及施工经验,给大家讲一讲分布式电站发电量的一些基础常识。 1.1、太阳辐射量 太阳能电池组件是将太阳能转化为电能的装置,光照辐射强度直接影响着发电量。各地区的太阳能辐射量数据可以通过NASA气象资料查询网站获取,也可以借助光伏设计软件例如 PV-SYS、RETScreen得到。 1.2、太阳能电池组件的倾斜角度

从气象站得到的资料,一般为水平面上的太阳辐射量,换算成光伏阵列倾斜面的辐射量,才能进行光伏系统发电量的计算。最佳倾角与项目所在地的纬度有关。大致经验值如下: A、纬度0°~25°,倾斜角等于纬度 B、纬度26°~40°,倾角等于纬度加5°~10° C、纬度41°~55°,倾角等于纬度加10°~15° 1.3、系统损失 和所有产品一样,光伏电站在长达25年的寿命周期中,组件效率、电气元件性能会逐步降低,发电量随之逐年递减。除去这些自然老化的因素之外,还有组件、逆变器的质量问题,线路布局、灰尘、串并联损失、线缆损失等多种因素。 一般光伏电站的财务模型中,系统发电量三年递减约5%,20年后发电量递减到80%。 1.3.1组合损失

现阶段光伏电站的清洁主要有,洒水车,人工清洁,机器人三种方式。 1.3.3温度特性 温度上升1℃,晶体硅太阳电池:最大输出功率下降0.04%,开路电压下降0.04%(-2mv/℃),短路电流上升0.04%。为了减少温度对发电量的影响,应该保持组件良好的通风条件。 1.3.4线路、变压器损失 系统的直流、交流回路的线损要控制在5%以内。为此,设计上要采用导电性能好的导线,导线需要有足够的直径。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。 1.3.5逆变器效率 逆变器由于有电感、变压器和IGBT、MOSFET 等功率器件,在运行时,会产生损耗。一般组串式逆变器效率为97-98%,集中式逆变器效率为98%,变压器效率为99%。 1.3.6阴影、积雪遮挡

太阳能光伏发电系统的运行维护与故障排除

太阳能光伏发电系统的运行维护与故障排除 一、太阳能光伏发电系统的运行维护 1、太阳能光伏发电系统的日常检查和定期维护 太阳能光伏发电系统的运行维护分为日常检查和定期维护,其运行和管理人员都要有一定 的专业知识、高度的责任心和认真负责的态度,每天检查光伏发电系统的整体运行状况,观察 设备仪表、计量检测仪以及监控检测系统的显示数据,定时巡回检查,做好检查记录。 1、光伏发电系统的日常检测 在光伏发电系统的正常运行期间,日常检查是必不可少的,一般对大于20KW容量的系统应当配备专人巡检,容量20KW以内的系统可由用户自行检查。日常检查一般每天或每班进行一次。 日常检查的主要内容如下。 观察电池方阵表面是否清洁,及时清除灰尘和污垢,用清水清洗或用干净抹布擦拭,但不得使 用化学试剂清洗。 (1)注意观察所有设备的外观锈蚀、损坏等情况,用手背触碰设备外壳检查有无温度异常,检查外露的导线有无绝缘老化、机械性损坏,箱体内有无进水等情况。检查有无小动 物并立即采取有效措施,予以解决。若发现严重异常情况,除了立即切断电源,并采 取有效措施外,还要报告有关人员,同时做好记录。 (2)观察蓄电池的外壳有无变形或开裂,有无液体渗漏;充放电状态是否良好,充电电流是否适当;环境温度及通风是否良好,室内是否清洁,蓄电池外部是否有污垢或灰尘 等。 2、光伏发电系统的定期维护 光伏发电系统除了日常巡检外,还需要专业人员定期检查和维护,定期维护一般每月或半月进 行一次,内容如下。 (1)检查、了解运行记录,分析光伏发电系统的运行情况,对于光伏发电系统的运行状态做出判断,如果发现问题,立即进行专业的维护和指导。 (2)设备外观检查和内部的检查,主要涉及活动和链接部分导线,特别是大电流密度导线、功率器件、容易腐蚀的地方等。 (3)对于逆变器应定期清洁冷却风扇宾检查是否正常,定期清除机内的灰尘,检查各端子螺钉是否紧固,检查有无过热后留下的痕迹及算坏的器件,检查电线是否老化。 (4)定期检查和保持蓄电池电解液相对密度,及时更换损坏的蓄电池。 (5)有条件时可采用红外探测的方法对光伏发电方阵、线路和电气设备进行检查,召出异常发热原因和故障点,并及时解决。

光伏电站运维方案

光伏电站日常维护 一、汇流箱 汇流箱就是汇集电流的一个设备,主要是用在大中型光伏系统中,光伏阵列中组件串数量多,输出多,必须需要一个设备把这些输出集中起来,使之可以直接连在逆变器上。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,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光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,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,实现并网。 可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路额定电流可达10A,最大15A,能满足不同用户需求。每路输入独立配有太阳能光伏直流高压防雷电路,具备多级防雷功能,确保雷击不影响光伏阵列正常输出。输出端配有光伏直流高压防雷模块,可耐受最大80kA的雷电流。采用高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠。具有雷电记录功能,方便了解雷电灾害的侵入情况。具有电流、电压、电量的实时显示功能,便于观察工作状况。防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求。具有远程监控功能。汇流箱大概的结构主要有保险管、防雷器、直流断路器(隔离刀闸)、正(负)极接线板、电流传感器,计量采样板、通讯板等。 光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器。为方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,配备远方通讯监测装置保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 (1)汇流箱的主要故障有以下几点: 1.正负极熔断器烧损;造成的主要原因是: a.由于熔断器的额定电流小于接入光伏组串的电流。 b.接入汇流箱的电缆正负极短路或电缆接地。 c.熔断器的质量不合格造成的熔断器烧损。 d.光伏组件串接数量超出设计标准范围。 e.光伏组件连接线和接线端子接触不良。 f. MC4头与组件接触不良。 2.通讯中断、数码液晶管无显示;造成的主要原因是: a.通讯线接地、短路或断路。 b.通讯板烧损。 c.无通讯电源。

全面总结光伏电站运维常见故障及解决方法

现如今国内投资光伏电站的人士越来越多,光伏电站出现故障的事件也是层出不穷,有感于此,下面广东太阳库技术人员分享光伏电站日常运行中可能会出现的常见故障以及解决方法,以便为项目开发人员或业主提供参考。 1.1、故障现象:逆变器屏幕没有显示 故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。 可能原因: (1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V 时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关。 (2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。 (3)直流开关没有合上。 (4)组件串联时,某一个接头没有接好。 (5)有一组件短路,造成其它组串也不能工作。 解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。

如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,请联系我公司售后。 1.2、故障现象:逆变器不并网。 故障分析:逆变器和电网没有连接。 可能原因: (1)交流开关没有合上。 (2)逆变器交流输出端子没有接上 (3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。 解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。 1.3、PV过压: 故障分析:直流电压过高报警 可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。 解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V 之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电

光伏电站运维经验

光伏电站运维经验 一台正常的光伏电站,可以正常运行25年左右,可不可以保持稳定收益关键还是要看运维。正确的运营维护是光伏电站长期稳定运行的保障,就像人的身体一样,注意日常保养,才能保持健康。今天,展宇宝宝就为大家科普一下光伏运维中的常见“疑难杂症”及“整治方法”。 逆变器表而“意外生锈” 逆变器表而有锈点,严重时会影响逆变器内部功能的正常运作。 解决方案: 通常逆变器箱体材料为非生锈材质,但不排除不良商家使用劣质产 品的可能性,出现生锈先排查原因,查看安装现场是否有铁削飘落的 可能(如生锈的防雷网,粉尘排放口,都可能排出铁元素),如发现是现场问题,及时针对现场制定解决方案,如确是逆变器本身质量问题, 及时联系安装服务商协调解决。 查看逆变器工作状态不方便 巡检光伏系统现场,运维人员查看逆变器工作状态的方便程度,直接决定了系统的工作效率。同时,如果因为不能查看逆变器是否在正常发电,就进行一些维护操作,还会有触电风险,危及运维人员的人身安全。 解决方案: 户用逆变器安装在方便查看的位置,但注意不要让孩童轻易可以触 碰到的地方,另外最好带有显示屏,方便操作的按键,直观性较强。 逆变器重复倒秒或者停止倒秒 在弱光条件下,直流输入电压偏低,处在逆变器启动电压附近,开

始并网后直流输入电压被拉低,且低于启动电压,逆变器停止并网, 并岀现重复倒秒/并网的现象。另外,某些系列逆变器发生继电器故障时也会导致重复倒秒。 解决方案: (1)查看逆变器直流输入电压,如果电压值接近启动电压,是因为光照太弱,属正常情况,等待光照变强; (2)如果直流输入电压远高于启动电压则逆变器木身故障,需更换 逆变器; (3)如果光照较强,直流输入电压远超启动电压,逆变器报继电器故障并重复倒秒则需要测量相线对地电压是否正常。 端子出现烧毁 随着光伏装机的增多,端子烧毁的现象屡见不鲜。轻则更换端子, 重则逆变器都需要更换,还有可能引发火灾,对安装用户的生命财产 造成威胁。 解决方案: 必须采用逆变器原装配备的端子,避免不同型号的端子互插,并采用专业的压接工具,防止直流线与端子压接不实。建议安装服务商定期用热成像仪查看端子发热情况。 逆变器报错,电网电压过高 光伏系统报错“电网电压过高”是逆变器最容易出现的问题。 解决方案: 电网改造可能是重点,逆变器到并网点传输线路加粗是不错的方

光伏电站运行维护中常见故障及解决办法

办法见中常故障及解决电光伏站运行维护光伏电站是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户自发自用为主、多余电量上网且余电上网、就近消纳、电自发自用、在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施,实行“为分布式光伏发电运行提电网企业采用先进技术优化电网运行管理,网调节”的运营模式。供系统支撑,保障电力用户安全用电。是一项国家鼓 励投资的环保、低碳发电项目,那么它的后期维护也很重要,下面来介绍一下光伏电站运行维护中常见故障及解决办法: 第一章影响光伏电站发电量的因素 光伏电站发电量计算方法,理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率。但由于各种因素的影响,光伏电站发电量实际上并没有那么多,实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。那么影响光伏电站发电量有哪些因素以下是我结合日常的设计以及施工经验,给大家讲一讲分布式电站发电量的一些基础常识。 、太阳能电池组件的倾斜角度 从气象站得到的资料,一般为水平面上的太阳辐射量,换算成光伏阵列倾斜面的辐射量,才能进行光伏系统发电量的计算。最佳倾角与项目所在地的纬度有关。大致经验值如下: A、纬度0°~25°,倾斜角等于纬度 B、纬度26°~40°,倾角等于纬度加5°~10° C、纬度41°~55°,倾角等于纬度加10°~15° 、太阳辐射量 太阳能电池组件是将太阳能转化为电能的装置,光照辐射强度直接影响着发电量。各地区的太阳能辐射量数据可以通过NASA气象资料查询网站获取,也可以借助光伏设计软件例如PV-SYS、RETScreen得到。 、系统损失 和所有产品一样,光伏电站在长达25年的寿命周期中,组件效率、电气元件性能会逐步降低,发电量随之逐年递减。除去这些自然老化的因素之外,还有组件、逆变器的质量问题,线路布局、灰尘、串并联损失、线缆损失等多种因素。 。80%年后发电量递减到20,5%一般光伏电站的财务模型中,系统发电量三年递减约. 凡是串联就会由于组件的电流差异造成电流损失;并联就会由于组件的电压差异造成电压损失;而组合损失可达到8%以上,中国工程建设标准化协会标准规定小于10%。 因此为了减低组合损失,应注意: 1)应该在电站安装前严格挑选电流一致的组件串联。 2)组件的衰减特性尽可能一致。 在所有影响光伏电站整体发电能力的各种因素中,灰尘是第一大杀手。灰尘光伏电站的影响主要有:通过遮蔽达到组件的光线,从而影响发电量;影响散热,从而影响转换效率;具备酸碱性的灰尘长时间沉积在组件表面,侵蚀板面造成板面粗糙不平,有利于灰尘的进一步积聚,同时增加了阳光的漫反射。所以组件需要不定期擦拭清洁。 现阶段光伏电站的清洁主要有,洒水车,人工清洁,机器人三种方式。 温度上升1℃,晶体硅太阳电池:最大输出功率下降%,开路电压下降%(-2mv/℃),短路电流上升%。为了减少温度对发电量的影响,应该保持组件良好的通风条件。 系统的直流、交流回路的线损要控制在5%以内。为此,设计上要采用导电性能好的导线,导线

光伏电站运维常见问题及解决方案

光伏电站运维常见问题及解决方案 一台正常的光伏电站,可以正常运行25年左右,可不可以保持稳定收益关键还是要看运维。正确的运营维护是光伏电站长期稳定运行的保障,就像人的身体一样,注意日常保养,才能保持健康。今天,就为大家科普一下光伏运维中的常见“疑难杂症”及“整治方法”。 逆变器表面“意外生锈” 逆变器表面有锈点,严重时会影响逆变器内部功能的正常运作。 解决方案: 通常逆变器箱体材料为非生锈材质,但不排除不良商家使用劣质产品的可能性,出现生锈先排查原因,查看安装现场是否有铁削飘落的可能(如生锈的防雷网,粉尘排放口,都可能排出铁元素),如发现是现场问题,及时针对现场制定解决方案,如确是逆变器本身质量问题,及时联系安装服务商协调解决。 查看逆变器工作状态不方便

巡检光伏系统现场,运维人员查看逆变器工作状态的方便程度,直接决定了系统的工作效率。同时,如果因为不能查看逆变器是否在正常发电,就进行一些维护操作,还会有触电风险,危及运维人员的人身安全。 解决方案: 户用逆变器安装在方便查看的位置,但注意不要让孩童轻易可以触碰到的地方,另外最好带有显示屏,方便操作的按键,直观性较强。 逆变器重复倒秒或者停止倒秒 在弱光条件下,直流输入电压偏低,处在逆变器启动电压附近,开始并网后直流输入电压被拉低,且低于启动电压,逆变器停止并网,并出现重复倒秒/并网的现象。另外,某些系列

逆变器发生继电器故障时也会导致重复倒秒。 解决方案: (1)查看逆变器直流输入电压,如果电压值接近启动电压,是因为光照太弱,属正常情况,等待光照变强; (2)如果直流输入电压远高于启动电压则逆变器本身故障,需更换逆变器; (3)如果光照较强,直流输入电压远超启动电压,逆变器报继电器故障并重复倒秒则需要测量相线对地电压是否正常。 端子出现烧毁 随着光伏装机的增多,端子烧毁的现象屡见不鲜。轻则更换端子,重则逆变器都需要更换,还有可能引发火灾,对安装用户的生命财产造成威胁。 解决方案: 必须采用逆变器原装配备的端子,避免不同型号的端子互插,并采用专业的压接工具,防止直流线与端子压接不实。建议安装服务商定期用热成像仪查看端子发热情况。 逆变器报错,电网电压过高 光伏系统报错“电网电压过高”是逆变器最容易出现的问题。

光伏电站运维故障成本分析

光伏电站运维故障成本分析 众所周知,光伏电站的投资是业主主要考虑的一个因素,而往常业主一般会比较重视组件、支架、逆变器、箱变等设备的成本分析,殊不知,电站的运维成本也是一个比较大的占比。而电站建成运行一定时间后,各种因素导致的故障也会逐渐显现。今天国内知名光伏逆变器厂家古瑞瓦特就光伏电站运维过程中可能会出现的故障问题进行对比分析。 1、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0.5%;如果一个汇流箱(16进1出,合计功率80kW)故障,即导致涉及该汇流箱的所有组串都不能正常发电,将影响整个子阵发电量约8%。因汇流箱通信可靠性低,运维人员难以在故障发生的第一时间发现故障、处理故障。多数故障往往在巡检时或累计影响较大时才被发现,但此时故障引起的发电量损失已按千、万计算。 如果一台逆变器遭遇故障而影响发电,将导致整个子阵约50%的发电量损失。集中式逆变器必须由专业人员检测维修,配件体积大、重量重,从故障发现到故障定位,再到故障解除,周期漫长。按日均发电4h计算,一台500kW的逆变器在故障期间(从故障到解除,按15d计算)损失的发电量为500kW×4h/d×15d=30000kWh。按照上网电价1元/kWh计算,故障期间损失达到3万元。 2、组串式方案分析

同样不考虑组件自身因素、施工接线因素及自然因素的破坏,采用组串式方案的光伏系统因没有直流汇流箱,无熔丝,系统整体可靠性大幅提升,几乎只有在遭遇逆变器故障时才会导致发电量损失。组串式逆变器体积小,重量轻,通常电站都备有备品备件,可以在故障发生当天立即更换。单台逆变器故障时,最多影响6串组串(按照每串20块250Wp组件串联计算,每个组串功率为5kW),即使6串组串满发,按照日均发电4h计算,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7d计算,故障导致发电损失为120元/d×7d=840元。 3、比较结果 两种方案对比计算数据见下表:

光伏电站运维常见故障及解决方法

常见的故障及解决方法 国内投资光伏电站的人士越来越多,光伏电站出现故障的事件也是层出不穷,有感于此,下面广东太阳库技术人员分享光伏电站日常运行中可能会出现的常见故障以及解决方法,以便为项目开发人员或业主提供参考。 1.1 、故障现象:逆变器屏幕没有显示 故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。 可能原因: (1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V 时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关。 (2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。 (3)直流开关没有合上。 (4)组件串联时,某一个接头没有接好。 (5)有一组件短路,造成其它组串也不能工作。 解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常 时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。

如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,请联系我公司售后。 1.2 、故障现象:逆变器不并网。 故障分析:逆变器和电网没有连接。 可能原因: (1)交流开关没有合上。 (2)逆变器交流输出端子没有接上 (3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。 解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。 1.3、PV过压: 故障分析:直流电压过高报警 可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压 解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V 之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。

个光伏电站常见问题解答

65个光伏电站常见问题解答 得益于国家对光伏产业的大力支持与推广,目前家庭光伏用户日益增加,各地的光伏“潮人”也随之多了起来。 以下是光伏电站常见问题的汇总与解答,希望更多人了解光伏,用正确的方式爱护它,以确保电站可以健康安全的为每一个家庭“增电量、赚money”~~~当然,也是为我们的自身安全考虑哟~~~ 1、为防止光电组件遭重物撞击,能不能给光伏阵列加装铁丝防护网? 答:不建议安装铁丝防护网。因为给光伏阵列加装铁丝防护网可能会给组件局部造成阴影,形成热斑效应,对整个光伏电站的发电效率造成影响。 另外,由于合格的光伏组件均已通过冰球撞击实验,一般情况下不用安装防护网。 2、怎样选择合格的系统配件产品,质保时间大概多久? 答:建议选择通过国家批准认证机构认证的系统配件产品,关键部件和原材料型号、规格及生产厂家应与认证产品一致。另外所有的系统配件产品的规格型号和技术参数应与整个系统的设计方案相匹配。一般说来,组件要求质保至少20年,逆变器要求质保至少5年。 3、分布式光伏并网系统的发电量监控数据和电表的计量数据是一样的吗?误差有多大? 答:分布式光伏并网系统的发电量监控数据和电表的计量数据不一定是一样的。如果在同一个并网点采用相同的电量计量设备,精度也完全相同,那么得出的数据应该是一样的。但光伏并网系统使用的监控设备往往是系统建设单位自己采用的设备,而电表计量设备往往是电力部门安装的设备,因此设备不同,得到的数据可能会有一些差距。误差有多少要根据具体情况而定。而电费和补贴费用的结算是依据电力部门安装的计量设备。 4、系统的发电量能够实现在线监测吗?

答:各电网企业配合本级能源主管部门开展本级电网覆盖范围内分布式光伏发电的计量、信息监测与统计。 若是光伏系统安装有相应的监控系统,可以对发电量实现在线监测,另外监控系统还可对关键设备参数、电能质量、环境参数等实现在线监测。 5、如何判断分布式光伏并网系统工作是否稳定,电能质量是否达到要求,系统故障状态下是否会对家用电器造成损坏? 答:可以使用电能质量分析仪在电站并网点对电能质量进行测试,看是否符合国家标准要求。如果符合要求,则光伏并网系统工作稳定。 一般光伏系统故障情况下会有保护装置切断电源,因此不会对家用电器造成损坏。 6、如果电网停电或发生其他故障,户用分布式光伏并网系统还能正常运行吗?答:电网停电后,户用分布式光伏发电系统一般都会退出运行,不能正常发电。但在某些极端情况下,可能会出现孤岛现象,即电网停电后,户用分布式光伏发电系统仍然带着部分负荷继续运行,影响检修人员人身安全,并存在损坏家用电器及电网设施的可能性。 因此分布式光伏系统必须具备防孤岛功能。 7、当地电力公司是否有专人受理分布式光伏系统并网申请业务?联系热线是什么? 答:国家电网公司为分布式电源并网提供客户服务中心、95598服务热线、网上营业厅等多种咨询渠道,向项目业主提供并网办理流程说明、相关政策规定解释、并网工作进度查询等服务。 申请分布式光伏并网可向当地电力公司客户服务中心咨询并办理,也可联系国家电网公司服务热线95598进行咨询。 8、哪些情况可能出现备案失败或者失效?

全面总结光伏电站运维常见故障及解决方法

全面总结光伏电站运维常见故障及解决方法

现如今国内投资光伏电站的人士越来越多,光伏电站出现故障的事件也是层出不穷,有感于此,下面广东太阳库技术人员分享光伏电站日常运行中可能会出现的常见故障以及解决方法,以便为项目开发人员或业主提供参考。 1.1、故障现象:逆变器屏幕没有显示 故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。 可能原因: (1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V 时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关。 (2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。 (3)直流开关没有合上。 (4)组件串联时,某一个接头没有接好。 (5)有一组件短路,造成其它组串也不能工作。 解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。

如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,请联系我公司售后。 1.2、故障现象:逆变器不并网。 故障分析:逆变器和电网没有连接。 可能原因: (1)交流开关没有合上。 (2)逆变器交流输出端子没有接上 (3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。 解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。 1.3、PV过压: 故障分析:直流电压过高报警 可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。 解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V 之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电

光伏电站安全生产常见问题与解答

65个光伏电站常见问题解答 光伏动力 得益于国家对光伏产业的大力支持与推广,目前家庭光伏用户日益增加,各地的光伏“潮人”也随之多了起来。 以下是光伏电站常见问题的汇总与解答,希望更多人了解光伏,用正确的方式爱护它,以确保电站可以健康安全的为每一个家庭“增电量、赚money”,当然,也是为我们的自身安全考虑哟 1、为防止光电组件遭重物撞击,能不能给光伏阵列加装铁丝防护网? 答:不建议安装铁丝防护网。因为给光伏阵列加装铁丝防护网可能会给组件局部造成阴影,形成热斑效应,对整个光伏电站的发电效率造成影响。另外,由于合格的光伏组件均已通过冰球撞击实验,一般情况下不用安装防护网。 2、怎样选择合格的系统配件产品,质保时间大概多久? 答:建议选择通过国家批准认证机构认证的系统配件产品,关键部件和原材料型号、规格及生产厂家应与认证产品一致。另外所有的系统配件产品的规格型号和技术参数应与整个系统的设计方案相匹配。一般说来,组件要求质保至少20年,逆变器要求质保至少5年。 3、分布式光伏并网系统的发电量监控数据和电表的计量数据是一样的吗?误差有多大? 答:分布式光伏并网系统的发电量监控数据和电表的计量数据不一定是一样的。如果在同一个并网点采用相同的电量计量设备,精度

也完全相同,那么得出的数据应该是一样的。但光伏并网系统使用的监控设备往往是系统建设单位自己采用的设备,而电表计量设备往往是电力部门安装的设备,因此设备不同,得到的数据可能会有一些差距。误差有多少要根据具体情况而定。而电费和补贴费用的结算是依据电力部门安装的计量设备。 4、系统的发电量能够实现在线监测吗? 答:各电网企业配合本级能源主管部门开展本级电网覆盖范围内分布式光伏发电的计量、信息监测与统计。若是光伏系统安装有相应的监控系统,可以对发电量实现在线监测,另外监控系统还可对关键设备参数、电能质量、环境参数等实现在线监测。 5、如何判断分布式光伏并网系统工作是否稳定,电能质量是否达到要求,系统故障状态下是否会对家用电器造成损坏? 答:可以使用电能质量分析仪在电站并网点对电能质量进行测试,看是否符合国家标准要求。如果符合要求,则光伏并网系统工作稳定。一般光伏系统故障情况下会有保护装置切断电源,因此不会对家用电器造成损坏。 6、如果电网停电或发生其他故障,户用分布式光伏并网系统还能正常运行吗? 答:电网停电后,户用分布式光伏发电系统一般都会退出运行,不能正常发电。但在某些极端情况下,可能会出现孤岛现象,即电网停电后,户用分布式光伏发电系统仍然带着部分负荷继续运行,影响检修人员人身安全,并存在损坏家用电器及电网设施的可能性。因此分布式光伏系统必须具备防孤岛功能。 7、当地电力公司是否有专人受理分布式光伏系统并网申请业务?联系热线是什么? 答:国家电网公司为分布式电源并网提供客户服务中心、95598服务热线、网上营业厅等多种咨询渠道,向项目业主提供并网办理流程说明、相关政策规定解释、并网工作进度查询等服务。申请分布式光伏并网可向当地电力公司客户服务中心咨询并办理,也可联系国家电网公司服务热线95598进行咨询。 8、哪些情况可能出现备案失败或者失效? 答:地市级或县级能源主管部门在受理项目备案申请之日起10个工作日内完成备案审核并将审核意见告知项目单位。当申请项目的累计规模超出该地区年度指导规模时,当地能源主管应发布通知,停止受理项目备案申请。分布式光伏发电项目备案有效期内,如果无特殊原因未建成投产,项目备案文件自动失效。

浅谈光伏电站运维与设备故障分析

浅谈光伏电站运维与设备故障分析 光伏电站设备缺陷可以分为外观异常、设备通讯异常、设备电源接触不良、需要更换保险、设备硬件问题。外观异常一般发生在组件多一些,比如尘土鸟屎较严重;通讯异常主要集中在汇流箱、逆变器中;电源接触不良主要发生在逆变器模块;需要更换保险主要是汇流箱中;由于设备为新投运,目前设备硬件异常主要是逆变器模块需要更换、通讯管理机故障,其他并没有发生。 一、设备缺陷分析 对于光伏组件能够直观发现的问题就是光伏板表面尘土、鸟屎、破碎,尘土、鸟屎严重就需要尽快清洗光伏板,通过2015年数据分析,一共清洗三次前后对比电量平均提升了8%,最高一次在2月份雾霾时间较长的天气后清洗,电量提高10%;破碎现象主要由于受到尖锐东西撞击或者自爆造成。单轴、双轴跟踪系统会出现通讯异常现象,由于跟踪系统每天都需要跟着太阳转动,有时候出现光伏板接线松动造成通讯异常。关于组件经常会提到功率失配、电流失配等,这就需要对光伏组件、组串进行I-V曲线测试,经过分析可以得知功率、电流等偏低者,这些可以通过调整位置将功率偏差较小的组件调整在同一个组串中,提高整体发电功率。 汇流箱主要是通讯异常问题,造成的原因有接线松动、设置地址出错,汇流每一组串的断路器异常需要更换或者接触不良,对于汇流箱最严重的问题就是电路主板出现问题,这个需要直接更换的。

直流配电柜没有出现任何故障,但是为了保证安全平稳运行,也备了直流配电柜开关。 逆变器是核心部件,是将直流转换为交流的主要设备,也是电站与电网接轨的核心设备,我电站使用逆变器为模块式,优势就是一个模块有问题不会影响其他九个模块运行,而且在不超额定功率的情况下会自动将负载分配给其他九个模块,主要的问题是模块出现故障,处理方式都是更换模块,坏的模块返厂。由于温度高会降低设备转换效率,同时也会造成设备过热等现象,温度监控很重要,一般出现问题温度监控器异常,需要更换。 二、整改措施 对于光伏组件要做到分片分排检查,每天按计划检查,检查仪器采用红外热成像仪,检查热斑、功率异常光伏组件。 对于汇流箱做倒每个小时对后台监控画面进行巡视,及时发现并记录组串电流异常、汇流箱电压异常组串编号,并进行现场排查。 逆变器每个小时对后台监控画面进行巡视检查,及时发现逆变器电流电压功率异常者,特别在夏季要注意观察温度,风机是否启动,不要造成风气不能启动温度过高,转换效率低。定期检测逆变器母排温度、接线头温度。在春季安全大检查中做好清扫工作。 定期检测箱变接线温度,油温。特别在迎峰度夏之前,做好设备预试工作,做好防雷装置检测工作。在迎峰度夏期间要做好温度检测工作,防止过负荷造成设备故障现象。 三、建议

光伏电站常见故障及解决方法

光伏电站常见故障及解决方法 关键词: 光伏电站光伏发电光伏运维 第一章影响光伏电站发电量的因素 光伏电站发电量计算方法,理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率。但由于各种因素的影响,光伏电站发电量实际上并没有那么多,实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。那么影响光伏电站发电量有哪些因素?以下是我结合日常的设计以及施工经验,给大家讲一讲分布式电站发电量的一些基础常识。 1.1、太阳辐射量 太阳能电池组件是将太阳能转化为电能的装置,光照辐射强度直接影响着发电量。各地区的太阳能辐射量数据可以通过NASA气象资料查询网站获取,也可以借助光伏设计软件例如PV-SYS、RETScreen得到。 1.2、太阳能电池组件的倾斜角度 从气象站得到的资料,一般为水平面上的太阳辐射量,换算成光伏阵列倾斜面的辐射量,才能进行光伏系统发电量的计算。最佳倾角与项目所在地的纬度有关。大致经验值如下: A、纬度0°~25°,倾斜角等于纬度 B、纬度26°~40°,倾角等于纬度加5°~10° C、纬度41°~55°,倾角等于纬度加10°~15° 1.3、系统损失 和所有产品一样,光伏电站在长达25年的寿命周期中,组件效率、电气元件性能会逐步降低,发电量随之逐年递减。除去这些自然老化的因素之外,还有组件、逆变器的质量问题,线路布局、灰尘、串并联损失、线缆损失等多种因素。 一般光伏电站的财务模型中,系统发电量三年递减约5%,20年后发电量递减到80%。 1.3.1组合损失

凡是串联就会由于组件的电流差异造成电流损失;并联就会由于组件的电压差异造成电压损失;而组合损失可达到8%以上,中国工程建设标准化协会标准规定小于10%。 因此为了减低组合损失,应注意: 1)应该在电站安装前严格挑选电流一致的组件串联。 2)组件的衰减特性尽可能一致。 1.3.2灰尘遮挡 在所有影响光伏电站整体发电能力的各种因素中,灰尘是第一大杀手。灰尘光伏电站的影响主要有:通过遮蔽达到组件的光线,从而影响发电量;影响散热,从而影响转换效率;具备酸碱性的灰尘长时间沉积在组件表面,侵蚀板面造成板面粗糙不平,有利于灰尘的进一步积聚,同时增加了阳光的漫反射。所以组件需要不定期擦拭清洁。 现阶段光伏电站的清洁主要有,洒水车,人工清洁,机器人三种方式。 1.3.3温度特性 温度上升1℃,晶体硅太阳电池:最大输出功率下降0.04%,开路电压下降 0.04%(-2mv/℃),短路电流上升0.04%。为了减少温度对发电量的影响,应该保持组件良好的通风条件。 1.3.4线路、变压器损失 系统的直流、交流回路的线损要控制在5%以内。为此,设计上要采用导电性能好的导线,导线需要有足够的直径。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。 1.3.5逆变器效率 逆变器由于有电感、变压器和IGBT、MOSFET等功率器件,在运行时,会产生损耗。一般组串式逆变器效率为97-98%,集中式逆变器效率为98%,变压器效率为99%。 1.3.6阴影、积雪遮挡

光伏电站运维人员培训指导手册范本

电气运行岗位培训指导手册330MW机组集控电气 一、值班员 了解: 1)了解直流系统的运行方式及切换原则; 2)了解干式变、高压电机保护的工作原理及作用; 3)了解监护、操作等级的划分; 4)了解事故处理原则; 5)了解哪些情况下允许用刀闸进行操作; 6)了解6KV开关操作步骤及操作过程中的注意事项; 7)了解220KV、6KV开关闭锁; 8)了解高压变频器的操作方法及注意事项; 9)了解高压变频器的结构、工作原理及作用; 10)了解CT图分布、现场实际位置; 11)了解柴油发电机的结构、工作原理及作用; 12)了解UPS的结构、工作原理及作用; 13)了解发电机的结构、工作原理及作用; 14)了解变压器的结构、工作原理及作用 15)了解变压器及柴油发电机雨淋阀投退操作方法; 16)了解倒母线操作时,拉开母联断路器控制电源的原因; 17)了解变压器新投入或大修后在正式运行前冲击试验目的及要求; 18)了解GIS电气设备相关运行要求; 19)了解强迫油循环变压器的冷却装置应符合要求; 20)了解发电机碳刷温度高及破损的处理方法; 21)了解发变组保护出口方式定义; 22)了解发电机励磁碳刷冒火的原因及处理方法; 23)了解发电机转子一点接地电阻、电压的检查方法;

24)了解什么是静态励磁。 熟悉: 1)熟悉倒闸操作的安全注意事项; 2)熟悉干式变、高低压电机有哪些保护及保护动作出口; 3)熟悉400V保安段电源切换方法; 4)熟悉现场电气一次设备接线方式及就地位置; 5)熟悉发电机运行相关参数的调整围; 6)熟悉变压器运行相关参数的调整围; 7)熟悉发电机、变压器、开关等电气设备技术规; 8)熟悉电气定期切换试验项目及相关要求; 9)熟悉SF6开关、GIS设备气体压力额定值、报警值及闭锁值; 10)熟悉高压变频器变压器、功率单元报警及跳闸定值; 11)熟悉哪些情况下应立即停运电机; 12)熟悉变压器哪些情况下应立即停运; 13)熟悉手操盘按钮的作用及操作方法; 14)熟悉发变组封母微正压装置的作用; 15)熟悉400V母线单相接地时的现象及处理方法; 16)熟悉运行中共相母线、离相母线温度的规定; 17)熟悉哪些情况应立即将开关停用; 18)熟悉发电机三相不平衡电流超过规定值现象; 19)熟悉变压器油位不正常的处理方法; 20)熟悉IG541惰性气体灭火原理及使用方法; 21)熟悉SF6气体的特点及优缺点。 掌握: 1)掌握直流系统电源的分布情况 2)掌握400V抽屉开关、框架开关闭锁; 3)掌握400V抽屉开关、框架开关机构卡涩原因及处理方法;

光伏电站维护

分布式光伏电站运行与维护 摘要:随着人类向新能源的探索和使用,既环保又节能而且成本相对较低的太阳能能源越来越被人们所关注,并相继在各个领域先后投入使用。当前太阳能最具时效性的应用就是光伏电站发电系统。本文结合本公司的光伏系统概况,分析了光伏设备常见故障,探讨了加强光伏电站运行维护管理的对策。 关键词:太阳能;光伏电站;维护管理 ??????? 引言 ??????? 由于我国发电技术快速发展,在光伏发电站的研究上也获得了很大的突破。面对科技的快速发展,如何实现光伏发电站在运营的过程中能够保证其稳定性,将会成为今后的重要研究目标。由于当前环境问题日益严重,通过建设光伏电站可以有效地解决环境污染问题。因此光伏发电站符合当前的发展形势,那么加强其运行维护管理则显得具有重要意义。 ??????? 一、我厂的光伏系统概述 ??????? 我司光伏电站位置(地处海边)历年的总辐射量约5054.1MJ/㎡,平均日照小时数约2019.1h。光伏工程采用分散发电、集中控制、多点并网的技术方案。设计容量为1.16688MW,分布于厂区建筑屋顶及闲散地面,根据就近消纳、多点并网的原则,接入380V厂用电系统,共配置了5台250KW逆变器将直流逆变成380V交流经厂前区PC-A/B段、化水/水工PC-A/B段,循泵房PC-B段与厂用电相连。所

有光伏组件分布在16个区域,共由204个阵列(4488片260W)多晶硅光伏组件构成,每22片光伏组件串联构成一个阵列,每个光伏阵列构为一个发电单元,数个阵列并联于各区域的直流汇流箱,数个直流汇流箱并联于各配电间内的直流配电柜,经由逆变器并网发电。??????? 光伏系统采用以计算机监控系统为基础的监控方式,整个光伏电站安装一套监控系统,具有监控、通信功能,实现监测逆变器、直流汇流箱、直流配电柜等各种实时数据,具备日常电压、电流、电能计量、400V交流开关柜监测及故障信息监控等功能。在光伏区域内设备一套环境检测仪,实现检测日常照度、风速、风向、温度等参数。??????? 二、光伏设备常见故障分析 ??????? 1、汇流箱内电池板正负极保险丝熔断,在夏季福照度大、温度高时特别容易损坏。 ??????? 2、由于基建时施工不规范,光伏阵列至汇流箱的地埋电缆导线绝缘不良、接地。光伏逆变器报警:接地故障。 ??????? 3、光伏电池板的损坏。光伏电池板收到外力,如高空坠落的石头、光伏板区域地下有地埋的高压管道,如:天然气发电机组循环水管道。当光伏板下面有压力释放阀时,压力释放阀开启时造成光伏板损坏。??????? 4、由于我厂的位于海边,光伏板的清洁程度收到风沙影响较小,但是由于沿海地区空气湿度大、含盐量高,非常容易造成设备的腐蚀。建厂时采用的普通钢结构或镀锌件质量较差,目前腐蚀情况很严重,增加了大量的维护工作。 期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

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