光伏电站运维方法
光伏电站运维方案范本

光伏电站运维方案范本光伏电站作为一种清洁、可再生的能源发电方式,受到了越来越多的关注和支持。
光伏电站建设需要巨大的投资,但它带来的环保、节能效益和长期的经济效益也是不可忽视的。
为了保证光伏电站能够稳定、高效地运行,运维方案是至关重要的。
本篇文章将探讨光伏电站运维方案的范本,以帮助电站运营方避免一些常见的问题和风险。
一、设备巡检和维护光伏电站的设备巡检和维护是光伏电站运维方案中最基础、最重要的环节。
具体包括以下几方面内容:1. 日常巡检:要求每日对电站设备进行巡检,检查设备是否正常运行、有无损坏或故障,尤其要关注设备的电气参数、机械运行状态、连接器紧固等方面的问题,及时发现并处理问题。
2. 定期维护:定期进行设备维护,包括清洁设备、更换损坏零部件等。
每个设备的定期维护时间不同,可以通过制定维护计划来规范操作。
3. 保养管理:对于光伏电站的设备,还需要定期进行保养管理,保证设备的性能和寿命。
保养管理的具体内容可以包括润滑、清洗、调整等。
二、能量监控和数据管理光伏电站运维方案还包括能量监控和数据管理两个方面。
这两个方面的重要性不亚于设备巡检维护,对于运营管理的整体效率和成本控制有着显著的影响。
1. 能量监控:能量监控可以帮助运营方全面、及时地掌握光伏电站的能量生产情况,保证电站的运行效率和能源输出。
同时,能量监控还能及时发现和解决设备故障和电网问题,最大限度地提高发电效率和经济性。
2. 数据管理:光伏电站的数据管理是将采集的各项数据进行分析、统计、评估和汇总,并将处理后的数据以报表的形式呈现出来的过程。
数据管理可以帮助电站运营方更好地了解光伏电站的运营情况,评估发电效率和效益,为全面、科学的决策提供依据。
三、安全管理光伏电站运营安全是保障电站稳定运行的重要保障。
光伏电站运维方案应该针对不同的安全隐患,制定相应的安全措施和管理措施。
1. 动态监测:电站运营方要定期进行安全监测,针对可能出现的安全隐患,制定相应的应急预案,建立安全事故预警机制,做好安全备份工作。
光伏电站运维管理方案

光伏电站运维管理方案概述:随着可再生能源的兴起,光伏电站作为一种清洁能源的重要组成部分,得到了广泛的应用和发展。
然而,光伏电站的运维管理是保证其正常运行并提高发电效率的关键。
本文将探讨光伏电站运维管理方案,包括设备检修、数据监测、故障排除和安全管理等方面。
一、设备检修光伏电站的设备检修是确保其正常运行的基础。
定期的设备检修能及时发现和处理设备的故障和问题,从而保障发电效率和运行可靠性。
设备检修应包括以下内容:1. 清洁检查:定期对电站设备进行清洁检查,清除灰尘、杂草等对发电效率产生影响的因素,并保证设备表面干净整洁。
2. 维护保养:对光伏组件进行维护保养,包括清洗组件表面、检查电缆连接是否牢固以及防护措施的维护等。
3. 设备故障处理:及时处理设备故障,例如电池组损坏、逆变器故障等,确保设备的正常运行。
二、数据监测数据监测是光伏电站运维管理中不可或缺的环节,通过实时监测光伏电站的运行数据,能及时发现异常情况并采取相应的措施。
数据监测应包括以下内容:1. 光伏发电监测:监测光伏发电量、温度、辐照度等参数,及时发现发电量下降、发电效率降低等异常情况。
2. 数据分析:对监测到的数据进行分析,找出影响发电效率的因素,并提出改进措施。
3. 运行记录:及时记录光伏电站的运行情况,包括发电量、故障记录、维护保养情况等,为后续的管理和决策提供依据。
三、故障排除光伏电站在运行过程中难免会遇到各种故障,及时有效地排除故障是保证光伏电站连续运行的重要环节。
故障排除应包括以下内容:1. 技术支持:与光伏电站设备供应商或专业技术人员建立联系,及时获得技术支持和指导。
2. 快速响应:设立故障响应机制,确保在故障发生后能及时响应,并尽快恢复光伏电站的正常运行。
3. 故障分析:对故障原因进行深入的分析,找出故障产生的根本原因,并采取相应的预防措施。
四、安全管理光伏电站的安全管理是确保操作人员和设备安全的重要环节。
安全管理应包括以下内容:1. 培训教育:对光伏电站的操作人员进行安全培训,提高其安全意识和操作技能,确保他们能够正确操作设备并应对突发情况。
光伏电站运维管理方案

光伏电站运维管理方案一、运维管理目标光伏电站运维管理的主要目标是确保电站的安全稳定运行,提高发电效率,延长设备使用寿命,降低运维成本,并满足相关法规和标准的要求。
具体包括以下几个方面:1、保障电站设备的正常运行,减少故障停机时间,提高设备可利用率。
2、优化电站的发电性能,确保实际发电量达到或超过设计预期。
3、定期对设备进行维护保养,延长设备的使用寿命,降低设备更换成本。
4、建立完善的安全管理体系,确保运维人员和电站设备的安全。
5、及时响应和处理电站的各类问题,提高客户满意度。
二、运维管理团队组建1、项目经理:负责整个运维项目的策划、组织、协调和控制,确保运维目标的实现。
2、技术负责人:具备丰富的光伏电站技术知识和经验,负责解决电站运行中的技术难题,制定技术方案和操作规程。
3、运维工程师:负责电站设备的日常巡检、维护、故障排除和维修工作,记录设备运行数据。
4、安全管理员:负责制定和执行电站的安全管理制度,组织安全培训和应急演练,确保运维工作的安全进行。
5、数据分析员:收集、整理和分析电站的运行数据,为运维决策提供依据。
三、运维管理制度建立1、安全生产制度:明确安全生产责任,制定安全操作规程和应急预案,加强安全教育和培训,确保运维人员的人身安全和电站设备的安全运行。
2、设备管理制度:建立设备档案,制定设备巡检、维护、保养和维修计划,规范设备操作流程,确保设备的正常运行和使用寿命。
3、运行管理制度:制定电站的运行规程,包括设备启动、停机、运行参数调整等操作流程,确保电站的稳定运行。
4、数据管理制度:规范数据采集、存储、分析和报告流程,确保数据的准确性和完整性,为运维决策提供可靠依据。
5、绩效考核制度:建立科学合理的绩效考核指标体系,对运维人员的工作绩效进行客观评价,激励运维人员提高工作质量和效率。
四、设备巡检与维护1、日常巡检:运维工程师每天对电站设备进行巡检,检查设备的外观、运行声音、温度、电压、电流等参数,发现异常及时处理。
光伏电站运维方案范本

光伏电站运维方案范本光伏电站运维方案一、引言光伏电站作为可再生能源发电的重要方式之一,在当今能源领域越来越受到关注。
为了确保光伏电站的长期稳定运行,运维方案的制定至关重要。
本文将针对光伏电站的运维需求,提供一个范本方案,以供参考。
二、概述光伏电站的运维方案主要包括设备维护、故障处理、运行监测、安全管理等内容。
为确保电站的高效运行和长期维持,相应的措施必不可少。
三、设备维护1. 定期巡查和维护光伏电池组件,确保其表面清洁,减少污染和阻碍光能转化效率的物质。
2. 定期检查光伏逆变器的运行状况,包括电压、电流等参数,发现并解决潜在问题。
3. 对传感器、电缆、接线盒等设备进行检查和维护,确保其正常运行并及时更换损坏零部件。
四、故障处理1. 建立完善的故障报修系统,运维人员接到故障报修后,及时响应并进行处理。
2. 对经常出现故障的设备,分析原因,制定相应的解决方案和预防措施,以降低故障率。
五、运行监测1. 建立监测系统,对光伏电站进行实时监测,包括发电量、转化效率、电池工作状态等。
2. 利用数据分析技术,对监测数据进行处理和分析,及时发现潜在问题并制定相应的优化措施。
六、安全管理1. 确保光伏电站的安全运行,建立健全的安全管理体系,并制定相应的安全操作规程。
2. 定期进行安全巡查和隐患排查,及时消除潜在的安全隐患。
3. 进行安全培训和演练,提高运维人员的应急处理能力和意识。
七、总结光伏电站的运维方案范本应包括设备维护、故障处理、运行监测和安全管理等方面的内容。
通过制定合理的运维方案,可以确保光伏电站的稳定运行,提高发电效率,延长设备寿命,并确保人员的安全。
然而,不同光伏电站具体情况可能存在差异,运维方案需要根据实际情况进行调整和优化,以实现最佳效果。
以上仅为光伏电站运维方案的范本,具体方案应根据实际情况进行修改和完善。
运维人员应时刻保持技术更新,提升自身技术能力,以应对光伏电站运维中的各种挑战。
通过科学合理的运维管理,光伏电站将发挥更大的经济和环境效益。
光伏电站运维方案

光伏电站运维方案1.引言光伏电站是一种利用太阳能转化成电能的设施,对于可持续发展和环境保护具有重要意义。
然而,光伏电站的运维工作需要高度专业化和精细化的管理,以确保其正常运行和发电效率。
本文档将介绍一个综合性的光伏电站运维方案,包括设备维护、数据分析和监控、安全管理以及预防性维护等方面。
2.设备维护设备维护是光伏电站运维的核心任务之一、包括清洁光伏板和镜面,修复或更换损坏的组件,紧固螺丝,检查电缆和接头等。
设备维护需定期进行,根据实际情况可以采用月度、季度或年度维护计划。
在维护过程中,需要遵循一套严格的操作程序,确保设备维护的标准化和专业化。
3.数据分析和监控对于光伏电站的数据分析和监控可以提高光伏系统的运行效率和发电产能。
可以利用智能监控系统定期收集和分析光伏电站的运行数据,如发电量、功率输出、温度、晴雨天数等。
如果出现异常情况,系统会及时提醒运维人员进行调查和解决。
此外,根据数据分析结果,可以定期进行性能评估和优化,以提高光伏电站的发电效率和经济效益。
4.安全管理光伏电站的安全管理是运维工作的重要组成部分。
首先,需要制定并执行严格的安全操作规程,确保人员在光伏电站内的安全。
其次,需要进行定期的安全检查和巡视,包括检查防雷设施、检查组件和电缆的状况、检查电气设备的可靠性等。
在发现安全隐患或问题时,需要及时采取措施并记录,以保障人员和设备的安全。
5.预防性维护预防性维护是保障光伏电站长期稳定运行的关键。
通过制定维护计划和维护周期,可以定期检查和维修设备,以预防故障的发生。
预防性维护还可以通过定期更换老化的组件和电缆,提前解决设备的潜在问题,延长设备的使用寿命并提高光伏电站的可靠性。
6.结束语光伏电站的运维方案涉及设备维护、数据分析和监控、安全管理以及预防性维护等多个方面。
只有全面而有效地管理光伏电站的运维工作,才能保证其长期稳定运行和最大化发电效率。
因此,制定一个完善且可行的运维方案是非常重要的,需要根据具体电站的规模、技术要求和经济性的考虑来进行调整和优化。
光伏电站运维管理方案

光伏电站运维管理方案随着全球对清洁能源的需求不断增长,光伏电站作为一种重要的可再生能源发电方式,得到了广泛的应用和发展。
然而,要确保光伏电站的长期稳定运行和高效发电,科学有效的运维管理至关重要。
本文将详细阐述一套完整的光伏电站运维管理方案,旨在提高电站的运行效率,延长设备寿命,降低运维成本,保障电站的安全可靠运行。
一、运维管理目标1、确保光伏电站的安全稳定运行,减少故障停机时间,提高发电效率。
2、延长光伏组件、逆变器等关键设备的使用寿命,降低设备更换成本。
3、实时监测电站运行状态,及时发现并解决潜在问题,提高电站的可靠性。
4、优化运维管理流程,提高工作效率,降低运维成本。
二、运维管理团队组建1、技术负责人:具备丰富的光伏电站技术知识和管理经验,负责制定运维技术方案和解决重大技术问题。
2、运维工程师:熟悉光伏电站设备的运行和维护,能够进行日常巡检、故障排除和设备维修。
3、数据分析师:负责收集、分析电站运行数据,为优化电站运行提供数据支持。
4、安全管理员:制定并执行电站安全管理制度,确保运维人员和电站设备的安全。
三、运维管理制度建立1、制定详细的操作规程和维护手册,明确设备的操作流程、维护周期和维护标准。
2、建立值班制度,确保电站 24 小时有人监控,及时处理突发情况。
3、建立设备档案管理制度,对电站设备的采购、安装、调试、运行、维护等信息进行详细记录。
4、建立绩效考核制度,对运维人员的工作绩效进行量化考核,激励运维人员提高工作质量和效率。
四、设备巡检与维护1、日常巡检(1)每天对光伏组件进行外观检查,查看是否有破损、污渍、遮挡等情况。
(2)检查逆变器、变压器等设备的运行温度、声音、指示灯等是否正常。
(3)检查电缆、接线端子是否有松动、发热、老化等现象。
(4)检查电站的防雷接地系统是否良好。
2、定期维护(1)每月对光伏组件进行一次清洁,去除表面的灰尘和污渍,提高发电效率。
(2)每季度对逆变器、变压器等设备进行一次全面检查和维护,包括设备内部的清洁、接线紧固、参数校准等。
光伏电站运行与维护方案

光伏电站运行与维护方案
光伏电站的运行与维护方案主要包括以下几个方面:
1. 日常巡检:定期对光伏电站进行巡检,检查光伏板、逆变器、汇流箱等设备的运行情况,确保设备正常运行。
2. 定期维护:对光伏电站的各个部件进行定期维护,包括清洗光伏板、检查逆变器、汇流箱等设备的运行状态,以及检查线路是否完好等。
3. 数据监测:实时监测光伏电站的发电量、电压、电流等数据,对异常数据进行及时处理,确保电站正常运行。
4. 故障处理:对光伏电站运行中出现的故障进行及时处理,包括修复损坏的设备、更换故障的部件等。
5. 安全防护:在电站周边设置安全警示标识,定期检查电站的接地、防雷等安全措施,确保电站安全运行。
6. 建立档案:建立光伏电站的运行档案,记录电站的运行数据、维护情况等信息,为电站的长期运行和维护提供依据。
以上是光伏电站运行与维护方案的主要内容,通过这些措施可以确保光伏电站的正常运行,提高电站的发电效率,延长电站的使用寿命。
光伏电站运维方案

光伏电站运维方案光伏电站的运维方案是确保光伏电站正常运行和高效发电的重要措施之一、一个完善的光伏电站运维方案包括以下几个方面:1.日常巡检和维护:定期对光伏电站进行巡检和维护,包括对太阳能电池板、逆变器、电缆和连接器等设备进行检查、清洁和维护,确保设备的正常运行。
2.故障排除和维修:及时发现并排除光伏电站的故障,对出现问题的设备进行维修或更换,确保电站的可靠性和稳定性。
3.数据监测和分析:建立光伏电站的数据监测系统,实时监测光伏电站的发电情况,包括光伏阵列的电流、电压和功率等指标,并进行数据分析,根据数据分析结果进行运行调整和优化。
4.设备保养和更换:定期对光伏电站的设备进行保养和更换,包括太阳能电池板的清洗、逆变器的检修、电缆和连接器的更换等,确保设备的正常运行和寿命。
5.安全管理:建立光伏电站的安全管理制度,确保工作人员的安全和设备的安全,包括对工作人员的培训和安全教育、对设备的安全检查和维修、对电站周边环境的安全管理等。
运维方案的执行需要一个专业的团队来负责,包括运维经理、运维工程师、技术人员和维护人员等。
他们需要具备太阳能发电和电气工程方面的知识和技能,并且有一定的工作经验。
在光伏电站的运维过程中,需要注意以下几个关键问题:1.定期检查和维护光伏电站的设备,包括太阳能电池板、逆变器和电缆等,确保设备的正常运行和高效发电。
2.及时处理设备故障和问题,包括设备的维修或更换,确保电站的可靠性和稳定性。
3.建立数据监测和分析系统,对光伏电站的发电情况进行实时监测和分析,根据分析结果进行运行调整和优化。
4.定期对光伏电站进行安全检查和维护,确保工作人员的安全和设备的安全。
5.建立光伏电站的管理制度和操作规程,明确运维工作的责任和要求,确保运维工作的高效进行。
总之,光伏电站的运维方案是确保光伏电站正常运行和高效发电的重要措施,一个完善的运维方案包括定期巡检和维护、故障排除和维修、数据监测和分析、设备保养和更换以及安全管理等内容。
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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。
d.24V电源电压低于20V。
e.通讯装置485串口烧毁。
f.通讯装置故障,通讯装置无电源。
g.485通讯线接触不良或接线方式错误。
h.后台未关联汇流箱相关地址或测点。
i.汇流箱站点号设置错误或重复。
j.通讯线屏蔽线接地方式错误。
k.通讯线受干扰(通讯线敷设时与强电线路距离过近,未按相关敷设标准敷设)。
l.汇流箱波特率和拨码电阻设置错误。
m.通讯线距离过长,信号衰减。
n.汇流箱未加终端电阻(超出60m)。
o.汇流箱设定路数超出实际接线路数。
3.电缆接地或短路4.汇流箱内的直流断路器跳闸等故障(2)汇流箱日常巡检时注意事项光伏防雷汇流箱的巡检应做到每月巡视一次,在巡视过程中必须按照电厂安全规程的要求,至少由两人巡视,严禁单人巡视。
巡视时主要检查汇流箱的外观,以及柜体固定螺栓是否松动;浪涌保护器(防雷装置)以及电缆、正负极接线板有无异常现象。
在检查时还要查看每一支路的电流,检查接线是否松动,接线端子及保险底座是否变色。
在检查时还要看汇流箱内的母排是否变色;螺栓是否紧固;接地是否良好;柜内断路器有无脱扣发热现象;检查防火封堵是否合格;检修断路器时必须将相应逆变器直流柜内的断路器拉开。
汇流箱内的母排螺栓每年紧固一次。
逆变器一、逆变器的作用并网逆变器是光伏电站中重要的电气设备,同时也是光伏发电系统中的核心设备。
逆变器将光伏阵列产生的直流电(DC)逆变为三相正弦交流电(AC),输出符合电网要求的电能。
逆变器是能量转换的关键设备,其效率指标等电气性能参数,将直接影响电站系统发电量。
逆变器具有极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过(低)电压保护、电网断电、电网过欠压保护、电网过欠频保护、光伏阵列及逆变器本身的接地检测保护和低电压穿越功能等。
具有“四遥”功能二、检查项目1.逆变器通风滤网的积灰程度。
2.逆变器直流柜内各表计是否正常、断路器是否脱扣,接线有无松动发热及变色现象。
3.逆变器通风状况和温度检测装置是否正常。
4.逆变器有无过热现象存在。
5.逆变器引线及接线端子有无松动,输入输出接线端子有无破损和变色的痕迹。
6.逆变器各部连接是否良好。
7.逆变器接地是否良好。
8.逆变器室内灰尘。
9.逆变器风机是否运行正常及风道通风是否良好。
10.逆变器各项运行参数设置是否正确。
11.逆变器运行指示灯显示及声音是否正常。
12.逆变器防火封堵是否合格、防鼠板是否安装到位。
13.检查逆变器防雷器是否动作(正常为绿)。
14.逆变器运行状态下参数是否正常(三相电压、电流是否平衡)。
15.逆变器运行模式是否为MPPT模式。
光伏板太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。
其作用是将太阳能转化为电能,太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。
沙土光伏站太阳能电池板主要是多晶硅电池板。
要定期组织人员对电站所有的电池板进行全方面细致的检查,是为了使电池板长期在良好的工况下运行,从而保证电站的发电量,创造更多的经济效益。
1.检查电池板有无破损,要做到及时发现,及时更换。
2.检查电池板连接线和接地线是否接触良好,有无脱落现象。
3.检查汇流箱接线处是否有发热现象。
4.检查电池板支架、卡扣有无松动和断裂现象。
5.检查清理电池板周围遮挡电池板的杂草。
6.检查电池板表面有无遮盖物7.检查电池板表面上的鸟粪,必要时进行清理。
9.检查电池板有无热斑,内部焊线有无变色及断线。
8.对电池板的清洁程度进行检查。
9.大风天气应对电池板及支架进行重点检查。
10.大雪天应对电池板进行及时清理,避免电池板表面积雪冻冰。
11.大雨天应检查所有防水密封是否良好,有无漏水现象。
12.检查是否有动物进入电站对电池板进行破坏。
13.冰雹天气应对电池板表面进行重点检查。
14.对电池板温度进行检测,与环境温度相比较进行分析。
15.对所检查出来的问题要要及时进行处理,分析、总结。
16.对每次检查要做详细的记录,以便于以后的分析。
定期巡检和特殊巡检:光伏组件每个季度巡视一次,在巡视过程中主要检查MC4头是否松动、U 型卡环是否脱落或松动、光伏板有无热斑等。
并且通过主控室的后台监控电脑查看电流是否大体一致,对于电流小的支路要进行全面检查分析。
在遇到大风天气时要全面巡视(特巡),重点巡视光伏组件有无掉落损坏、U型卡环是否脱落或松动。
光伏板连接处的MC4头连接是否良好无松动脱落现象。
17.组件接线盒有无鼓包、二极管接触是否良好、有无发热变色。
18.各光伏组串连接的MC4头是否连接紧固无松动。
19.做分析总结记录并归档。
组合式箱变1.2变压器器身与油箱配合紧密,且有固定装置。
高、低压引线全部采用软连接,分接引线与无载分接开关之间采用冷压焊接并用螺栓紧固,所有连接(包括线圈与后备熔断器、插入式熔断器、负荷开关等)都采用冷压焊接,紧固部分带有自锁防松措施。
为全密封免维护产品,结构紧凑,可靠保护人身安全。
柜体采用目字形排列,分为高压侧负荷开关室(高压间隔)、变压器间隔、低压侧配电室(低压间隔)。
1.3本厂变压器型式采用三相铜芯双分裂绕组无励磁调压油浸变压器。
其设备的附属设备所带功能如下所列:1.3.1变压器带有缺相保护功能,在变压器缺相运行时跳低压断路器。
1.3.2变压器带温度表(该表由制造厂装设在变压器低压柜上)。
所有温度表都具有超温跳闸和超温报警接点输出,包含3对无源独立干接点(接点输出信号可任意定义),可分别用于远方和就地,干接点容量为AC220V、5A。
1.3.3变压器的本体信号包含1对无源独立干接点,可分别用于远方和就地,干接点容量为AC220V,5A。
1.3.4变压器内所有对外接口接点均引至端子排上,并预留一定数量端子,接引到端子的接点包括:变压器超温报警、超温跳闸、低压断路器信号、箱变火灾报警信号、高低压门状态信号等。
1.3.5变压器装设一只油面温度测温装置,以监测变压器油面温度,和温度表接口采用4~20mA。
1.3.6变压器油位指示采用就地直读式。
1.3.7变压器绝缘油选用#45变压器油,满足下列要求:凝点:-45℃闪电(闭口)不低于:140℃击穿电压不小于:60kV介质损耗因数(90℃)不大于:0.5%水分:<15ppm变压器油密度:0.9kg/l其余参数按照国标执行。
1.3.8变压器承受短路的能力:变压器可以承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流。
变压器在各分接头位置时,可以承受线端突发短路的动、热稳定电流的冲击。
1.3.9事故过负荷能力满足GB/T15164《油浸式变压器负载导则》和DL/T572《电力变压器运行规程》的要求。
℃)。
2本厂组合箱式变压器主要设备功能如下:2.1高压侧负荷开关二工位油浸式负荷开关,负荷开关为二位置结构,以变压器油为绝缘和灭弧介质,弹簧储能、三相联动,高压侧负荷开关需上传位置信号,厂家应将信号接至箱变外传信号端子排上。
2.2插入式熔断器2.2.2高压室在线路不停电情况下,通过低压断路器切除发电电源后,可以开断负荷开关,再操作变压器分接开关。
2.2.3熔断器在低压断路器前端发生三相或单相短路时可靠动作,在低压断路器下口至逆变器输出电缆终端范围内发生三相或单相短路时与箱变低压侧断路器及升压站内的35kV真空断路器正确配合、可靠动作。
2.3避雷器:2.3.1箱变高压侧设有避雷器,避雷器为氧化锌无间隙型。
避雷器可靠密封以便和外界的潮气以及氧气隔绝。
内部部件的结构使内部电晕减少到最小,并保证减少和复合绝缘装置外部污物的导电层发生电容耦合。
2.3.3避雷器可以承受在运行中产生的应力,并且不会导致损坏或过热击穿。
2.3.4避雷器装有放电计数器。
2.3.5避雷器可在额定电压下承受20次动作负载试验。
幅值为避雷器的标称放电电流。
2.435kV侧高压接线端子充分考虑到三芯电缆的出线,电缆接于旁边电缆分支箱为方便多台箱变高压侧出线组合成一回集电线路时的电缆连接。
同时避免因单台变压器的检修及定检工作,而造成一整条光伏进线停电的趋势从来提高发电效率。
2.5带电指示器:高压室内配带电指示器,以指示高压室内是否带电,并控制高压室内门上的电磁锁,以确保高压室带电时内门无法打开。
2.6低压侧元件主断路器该元件为抽出式断路器,其技术特性应符合GB 要求。
(1)额定电压:400V(2)额定耐受电压:1000V(3)额定电流:1250A(4)额定短时耐受电流及时间:50kA,1s(5)低压断路器可实现速断、单相接地等保护功能。
(6)低压断路器分合状态应有信号上传。
(7)低压断路器脱扣线圈预留3个控制接点。
(8)低压断路器具有远方操作功能。
低压断路器具备就地和远方控制功能。
留有远方控制接口;设有就地/远方转换开关,开关能提供就地/远方位置输出接点,接点为无源干接点,容量为AC220V,5A;留有提供给远方的位置信号、故障告警(通过具有保护功能的智能电子脱扣器)信号及其他用于反映开关状态的信号等无源干接点,容量为AC220V,5A;低压断路器的全部位置接点均引至二次端子排上,至少4开4闭,容量AC220V,5A。