光伏运维方案
光伏项目运维管理实施方案

光伏项目运维管理实施方案一、运维团队组建和培训1.成立光伏项目运维团队,包括光伏项目经理、技术工程师、维护工程师等,以确保项目的顺利运行和维护。
2.对团队成员进行培训,包括太阳能发电原理、组件安装与维护、电气设备运行和维护等方面的知识,以提高团队的专业能力和技术水平。
二、设备运行监控1.安装监控系统,实时监测光伏组件的发电情况、逆变器的运行状态、电线电缆的温度等数据,以及检测设备的异常情况。
2.定期对设备进行巡检和维护,包括清洁光伏组件表面灰尘、检查逆变器和电线电缆连接是否松动、清理和处理遮挡光伏组件的物体等。
3.对异常情况及时处理,如逆变器故障、电线电缆断裂等,确保设备能够正常运行。
三、安全管理1.加强安全意识,制定光伏项目运维管理的安全规程和操作规范,确保人员和设备的安全。
2.建立一套应急预案,针对突发事件(如台风、地震等)和设备故障,制定相应的应急措施,确保项目的安全运行。
3.定期进行设备的维护保养和安全巡检,确保设备运行的安全和可靠性。
四、数据分析和优化1.收集、记录和分析光伏组件的发电数据、逆变器的运行数据等,以评估光伏发电系统的运行情况。
2.根据数据分析结果,优化设备运行参数,提高光伏发电系统的发电效率和产能。
3.随时关注光伏市场的发展动态,及时了解新技术和新产品,进行技术升级和设备改造,以提高系统的性能和竞争力。
五、质量管理和合规性1.建立光伏项目的质量管理体系,包括品质控制、标准制定、检测评估等环节,确保设备和工程的质量符合相关的标准和要求。
2.遵守国家和地方的相关法律法规,如环境保护、安全生产等,确保项目的合规性。
光伏项目是长期投资的项目,其运维管理的实施方案的目标是确保项目的安全、可靠运行,提高发电效率和产能,减少故障和事故发生的概率。
通过合理的组织安排、科学的运维管理,可以最大限度地提高光伏项目的运行效益和经济效益。
光伏电站运维方案范本

光伏电站运维方案范本一、运维目标及原则光伏电站运维的目标是确保电站的安全、稳定运行,提高电站发电效率和可靠性,延长光伏组件和设备的使用寿命,以最大化发电量和降低维护成本。
为实现这一目标,制定以下原则:1. 定期检查和维护:定期对光伏组件、逆变器、电表、电缆等设备进行全面检查和维护,及时发现并解决潜在问题。
2. 故障及时响应:对设备故障或异常报警进行快速响应,迅速进行故障排除及修复。
3. 数据监测与分析:建立完善的数据监测系统,实时监控光伏电站各项运行指标,进行数据分析并及时采取措施。
4. 储备备件及物资:保持合理的备件和物资库存,确保快速修复设备故障或部件损坏。
二、运维工作内容1. 日常巡检:每日对光伏组件、逆变器、电表等设备进行巡检,包括清洗光伏组件表面、检查电缆连接是否松动、检查逆变器运行状态等。
2. 定期维护:定期对光伏组件进行大面积清洗、防盗装置检查,对电表、电缆等进行检查及更换,逆变器进行固件升级和散热检查。
3. 故障处理:对设备故障或异常报警进行快速响应,根据故障类型进行相应的排除和维修。
确保设备在最短时间内恢复正常工作。
4. 数据监测与分析:建立完善的无线监测系统,实时监控光伏电站各项运行数据,包括发电量、电网运行状况、设备工况等。
对数据进行分析,发现问题并采取相应的优化措施。
5. 备件及物资管理:建立备件及物资管理制度,确保备件和物资的采购、库存、使用达到精细化管理。
提前预留备件,以备设备故障时能够快速更换。
三、运维保障措施1. 培训与技术支持:定期组织运维人员进行培训和技术交流,提升运维人员的专业技能,增强应对故障和问题的能力。
2. 安全管理:建立电站安全管理体系,包括设立安全操作规程、进行安全巡查、加强设备维护保养,提高电站安全性和可靠性。
3. 供应商合作:与设备供应商建立长期合作关系,获取及时的技术支持和设备更新。
与物资供应商建立稳定合作关系,确保备件和物资的质量和供货及时性。
光伏电站运维方案范本

光伏电站运维方案范本一、前言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。
为了确保光伏电站的长期稳定运行,提高发电效率,降低运维成本,制定一套科学合理的运维方案至关重要。
二、电站概述(一)电站基本信息介绍电站的名称、位置、装机容量、建设时间等基本情况。
(二)电站组成包括光伏组件、逆变器、变压器、开关柜、监控系统等主要设备的型号和数量。
三、运维目标(一)确保电站安全稳定运行定期进行设备巡检和维护,及时排除安全隐患,保障人员和设备的安全。
(二)提高发电效率通过有效的清洁、故障处理和性能优化,使电站的发电效率保持在较高水平。
(三)降低运维成本合理安排运维工作,优化备品备件管理,降低维修和运营费用。
(四)延长设备使用寿命遵循设备的使用规范和维护要求,采取有效的防护措施,延长设备的使用寿命。
四、运维组织架构及职责(一)运维团队组成包括项目经理、技术负责人、运维工程师、检修人员、安全管理员等。
(二)各岗位职责1、项目经理:负责整体运维工作的规划、协调和监督,与相关部门和单位进行沟通和联络。
2、技术负责人:制定运维技术方案和标准,解决技术难题,指导运维人员的工作。
3、运维工程师:负责设备的日常巡检、数据监测和分析,发现并处理一般性故障。
4、检修人员:对设备进行定期维护和检修,处理较大故障和设备更换。
5、安全管理员:制定并执行安全管理制度,组织安全培训和应急演练,确保电站的安全生产。
五、运维工作内容及流程(一)日常巡检1、巡检周期根据电站规模和设备状况,确定每天、每周或每月的巡检频次。
2、巡检内容检查光伏组件的外观、接线是否正常,有无遮挡和损坏;逆变器的运行参数、散热情况;变压器的油温、油位、声音是否正常;开关柜的仪表指示、开关状态等。
3、巡检记录如实记录巡检情况,包括设备的运行状态、发现的问题及处理措施。
(二)定期维护1、维护周期根据设备的使用手册和运行情况,制定每年或每几年的定期维护计划。
光伏运维方案

光伏运维方案随着清洁能源的推广和应用,光伏发电逐渐成为了重要的能源供应方式。
然而,随之而来的光伏电站的运维问题也愈发凸显。
为了确保光伏电站的高效运行和长期稳定,制定一个科学合理的光伏运维方案显得尤为重要。
本文将针对光伏运维的相关要点进行探讨,为光伏电站提供一个完善的运维方案。
一、运维管理措施在光伏电站的日常运营过程中,运维管理是确保其稳定运行的关键。
以下是一些常见的运维管理措施:1. 设立专门的运维团队:光伏电站应设立专门的运维团队,负责监控电站运行状况、定期维护和检修设备等工作。
运维团队应具备相应资质和经验,能够及时响应各种突发情况。
2. 建立监测系统:光伏电站应建立完善的监测系统,实时监测电站发电状态和设备运行情况。
监测系统可以通过云平台实现对电站的远程监控,及时发现并解决潜在问题。
3. 定期检修和保养:定期检修和保养是确保光伏电站正常运行的重要环节。
例如,对光伏组件进行清洁、检查电缆接头、维护逆变器等。
通过定期检修和保养可以减少故障发生的概率,保证电站的高效运行。
二、故障排查和维修措施光伏电站在运行过程中难免会遇到各种故障,及时排查和维修故障是保证电站长期稳定运行的关键。
以下是一些常见的故障排查和维修措施:1. 故障监测和诊断:建立完善的故障监测和诊断系统,及时发现故障并进行定位诊断。
可以利用数据分析和智能监测技术,为故障排查提供有力的支持。
同时,运维团队应当及时响应故障报警,并派遣人员进行现场维修。
2. 维修团队和备件准备:光伏电站应建立专业的维修团队,具备相应的维修技能和经验。
同时,保持充足的备件供应,以便在发生故障时能够及时更换问题设备,缩短故障处理时间。
3. 故障记录和分析:对发生的故障进行详细记录并进行事后分析,总结故障原因和处理方法,为日后的维护提供参考和借鉴,不断优化运维方案。
三、安全和环保措施光伏运维方案还需要兼顾安全和环保因素。
以下是一些安全和环保措施的建议:1. 安全培训和意识:开展定期的安全培训,提高运维团队的安全意识和应急处理能力。
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。
光伏电站运维方案讲解内容

光伏电站的运维方案是确保光伏电站长期高效运行的关键,主要包括以下内容:
1. 定期检查与维护:定期对光伏组件、支架结构、逆变器等设备进行检查和维护,及时发现并处理故障或损坏,确保设备正常运行。
2. 清洁与除雪:定期清洁光伏组件表面积尘、鸟粪等杂物,保持光伏组件的高发电效率。
在雪季,需要及时清除积雪,确保光照正常。
3. 避雷与防护:安装避雷装置,定期检查避雷系统和接地装置是否完好,确保光伏电站设备免受雷击损害。
4. 数据监测与分析:部署监控系统,实时监测光伏电站的发电情况、组件温度等数据,进行数据分析和故障诊断,及时调整运行策略。
5. 应急预案:制定光伏电站的应急预案,包括火灾、台风等突发事件的处理措施,确保人员安全和设备完整。
6. 培训与管理:对运维人员进行定期培训,提升其维护技能和应急处理能力;建立完善的设备档案管理制度,记录设备运行情况和维护记录。
7. 效益分析与优化:定期进行光伏电站的效益分析,找出潜在的改进空间,并优化设备运行参数,提高发电效率和经济效益。
8. 合规与法律遵从:遵守当地的法律法规和政策要求,确保光伏电站的合规运行,如环保要求、用电许可等。
通过科学合理的光伏电站运维方案,可以保障光伏电站的稳定运行,延长设备寿命,最大限度地获取太阳能资源并实现经济效益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
光伏运维方案
一、光伏电站运维内容
制定经济合理的的运维方案,保证电站安全可靠性,提高电站的发电量。
首先应对电站设备的运行状态进行实时监控,进行日常的巡检,消除安全隐患,保证关键设备的正常高效运行;其次还应对光伏电站的发电数据进行统计分析,针对环境和气候条件,找到影响发电量的主要因素,制定合理的方案,减少损耗。
对于太阳辐照资源和环境温度,没有办法进行改善提高,只能做好记录,用以对光伏电站的系统效率的分析验证。
分布式电站运维服务可按次、按年或长期服务。
主要包括:
1、电池组件清洗工作。
清洗条件:光伏方阵输出低于初始状态(上次清洗结束时)输出的95%。
灰尘以及鸟粪积在光伏板表面上,都会使光伏方阵发电量下降,特别是鸟粪局部遮盖地方会引起热斑效应,白天光照下鸟粪遮盖处的电池元件会引起局部不正常的发热,会降低光伏板使用寿命,因此组件上的污点及鸟屎必须擦拭干净。
2、实时数据监控分析。
实时监控电站状态及发电量,对重大故障报警当天到达现场进行巡检定位、及时处理,并总结故障原因。
对电站运行和维护的全
部过程进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。
3、每年定期整体检修,对主要部件和关键位置进行检修维护,达不到要求的部件应及时更换。
检修完成后出具检修报告,使系统维持最大的发电能力。
按照检修周期可分为日巡检、周巡检、月巡检以及季度大检修。
电站日巡检工作包括:直流柜馈线开关、继保测控装置指示灯指示正确,状态正确,无损坏现象;测量表计显示正确;绝缘监察装置工作正常;无故障报警;设备标志齐全、正确。
电站周巡检工作包括:升压站户外端子箱柜内卫生是否清洁无杂物;设备元件标示是否清晰,无损坏现象;柜体密封是否良好,柜内有无凝露、进水现象,户外断路器设备本体有无悬挂物;内部有无异音;引线有无放电现象;机构箱内部有无灰尘及杂物,密封是否良好;断路器、隔离开关一次设备载流导体元件接头、引线等设备温度测试,主变压器显示是否清晰,隔离开关瓷瓶外表面有无锈蚀、变形,接地刀闸与隔离开关机械闭锁是否可靠,控制箱密封是否良好。
电站月巡检工作包括:直埋电缆路面是否正常,有无挖掘现象;线路标桩是否完整无缺;光伏组件是否存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;光伏组件是否存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;光伏组件是否存在接线盒变形、扭
曲、开裂或烧毁、接线端子没有良好连接;光伏组件表面是否有鸟粪、灰尘。
支架的所有螺栓、焊缝和支架连接是否牢固可靠,表面的防腐涂层,是否出现开裂和脱落现象;直流汇流箱是否存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象;箱体外表面的安全警示标识是否完整无破损;各个接线端子是否出现松动、锈蚀现象;直流汇流箱内的高压直流熔丝是否熔断。
通过每天、每周、每月的巡检及时发现问题和隐患,确保电站安全可靠运行,对于短时间无法解决的问题可以汇总记录,季度检修时一并解决。
季度检修需要对所有设备进行全面排查维护,具体包括以下几点:
对光伏组件检修维护:若发现玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化、接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接应立即调整或更换光伏组件。
对支架的检修维护:所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠,支架表面的防锈涂层及时补刷。
对直流汇流箱的检修维护:直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象,各个接线端子不应出现松动、正负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧。
对逆变器的检修维护:逆变器结构和电气连接应保持完整,不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境应良好,逆变器中模块、
电抗器、变压器的功能应正常。
对接地与防雷系统的检修维护:光伏组件、支架、电缆金属铠装与屋面金属接地网格的连接应可靠,接地电阻应符合相关规定,光伏方阵防雷保护器应正常有效。
对交流配电柜的检修维护:母线接头应连接紧密,不应变形,无放电变黑痕迹,绝缘无松动和损坏,紧固联接螺栓不应生锈,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘。
二、光伏电站运维目前的问题
1、光伏电站组件表面污垢较多。
2、故障处理不合理导致停机过多,产能不均匀。
3、故障处理效率低。
4、没有专业的检修工具,很多潜在故障无法得到及时排除。
5、缺乏安全保护措施与应急预案,发生安全问题时无法及时得到处理。
6、电站数据分析不到位,只有发电量的数据不足以说明电站潜在问题所在。
以上情况均会影响采光,降低阳光利用率,运维系统效率低下,造成长期电量损失,影响电站收益率。
三、光伏电站电量分析预测
实时数据的稳定即时采集,可随时了解电站发电情况,通过对电站数据分析,可以持续优化电站的运营管理,维护和提高电站寿命和发电效率。
1、光伏电站信息
组件类型晶体硅(c-Si)
安装方式固定安装, 固定倾角
安装方位角/倾角 180°南/ 30°
逆变器欧洲效率 97.5%
DC / AC 损耗 5.5% / 1.5%
2、倾斜面总辐射
固定表面,方位角180°(南), 倾斜角. 30°
月Gim Gid Did Rid Shloss
1月105 3.38 1.51 0.0 0.10
2月97.3 3.47 1.83 0.0 0.10
3月152.2 4.91 2.35 0.0 0.10
4月162.4 5.41 2.71 0.0 0.10
6月150 5.00 3.00 0.0 0.10
7月142.3 4.59 2.83 0.0 0.10
8月144 4.64 2.66 0.0 0.10
9月125.2 4.18 2.11 0.0 0.10
10月130.7 4.22 1.92 0.0 0.10
11月107 3.57 1.55 0.0 0.10
12月103.8 3.34 1.37 0.0 0.10
年1591.3 4.36 2.23 0.0 0.10
Gim 接收面总辐射月总值[kWh/m2]
Gid 接收面总辐射日总值[kWh/m2]
Did 接收面散射辐射日总值[kWh/m2]
Rid 接收面反射辐射日总值[kWh/m2]
Shloss 由于地形遮挡产生的总辐射损耗[%] 3、初始阶段光伏电站产量
月Esm Esd Etm Eshare PR
1月93.2 3.01 93.2 7.3 88.7
3月126.1 4.07 126.1 9.9 82.8
4月128.5 4.28 128.5 10.1 79.0
5月131.4 4.24 131.4 10.3 76.6
6月112.3 3.74 112.3 8.8 74.8
7月106.3 3.43 106.3 8.3 74.6
8月108.9 3.51 108.9 8.5 75.5
9月96.6 3.22 96.6 7.6 77.1
10月105.2 3.39 105.2 8.3 80.4
11月90.8 3.03 90.8 7.1 84.8
12月91.4 2.95 91.4 7.2 88.0
年1274.5 3.49 1274.5 100.0 80.0 Esm 月满发时数[kWh/kWp]
Esd 日满发时数[kWh/kWp]
Etm 产能月总值[kWh]
Eshare 各月产能百分比[%]
4、系统损耗和转换效率
产能转换步骤满发时数损耗满发时数损耗满发时数转换效率
[kWh/kWp] [kWh/kWp] [%] [累积%]
1.倾斜面总辐射(输入)1593 100.0
2.总辐射经地形遮挡后产生损耗1591 -2.0 -0.1 99.9
3.总辐射经反射后产生损耗1543 -49.0 -3.0 96.9
4.组件中转换为直流电产生损耗1419 -124.0 -8.1 89.1
5.其它直流电损耗1341 -78.0 -5.5 84.2
6.逆变器损耗(直流/交流转换)1307 -34.0 -2.5 82.1
7.变压器和线损1287 -20.0 -1.5 80.8
8.可利用率产生损耗1275 -13.0 -1.0 80.0
系统总量 1275 -318.0 -20.0 80.0
产能转化步骤和损耗:
1.初始产能假设在标准测试状况(STC)下产生;
2.倾斜面总辐射由于地形和光伏组件的遮挡产生损耗;
3.总辐射由于光伏组件表面(一般是玻璃)的反射产生损耗;
4. 光伏组件将太阳辐射转换为直流电时产生损耗;组件的转换效率
在偏离STC时也产生损耗;
5. 此损耗假设包括:光伏模板间的不匹配,汇流和电缆的发热损耗,由于冰雪、尘土及空气污染等引起的损耗和光电板的自身遮挡损耗;
6. 在逆变器中认为欧洲效率为大致的平均损耗;
7. 交流电线端和变压器(如有)中的损失;
8. 可利用率假设了由于维护或故障引起的停机造成的损耗。