光伏电站运行维护中常见故障及解决办法
分布式光伏电站常见故障原因及解决方案

分布式光伏电站常见故障原因及解决方案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、太阳能电池组件转化效率1.4、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%。
1.4.1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。
光伏电站逆变器常见故障、处理及原因分析

光伏电站逆变器常见故障、处理及原因分析摘要:目前的环境形势日益严峻,光伏发电作为一种清洁能源受到高度重视。
光伏逆变器是光伏发电系统的重要模块,是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的装置,是光伏发电系统重要核心部件,在高电压和大功率条件下工作,若发生故障,将对正常发电产生严重影响,因而分析其故障原因并采取适当处理措施意义重大。
关键词:光伏电站;逆变器;故障;处理光伏发电站作为太阳能发电系统最直观的表现形式,也呈现出井喷式发展。
光伏逆变器作为将直流电转换为交流电的主要设备,在太阳能光伏发电系统中发挥着重要作用。
然而,光伏逆变器在使用中常会遇到各种故障,严重影响太阳能发电系统的正常运行,所以对光伏逆变器常见故障的处理及原因分析具有重要意义。
一、光伏电站概述光伏电站是指一种利用太阳光能、采用特殊材料如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。
其优点为:①环保:光伏电站是一种清洁能源,使用光能发电不会产生任何污染物和温室气体,有效缓解气候变化问题。
②可再生:太阳能是自然资源,具有不竭的可再生性,光伏电站的建设可充分利用这种资源,减少对不可再生能源的依赖。
③分布性强:光伏电站能灵活布局,可分布在城市、农村、山区、荒漠等各种环境中,有效缩短了用电环节间距离,提高用电效率。
二、光伏电站逆变器常见故障1、电网连接失败。
其是光伏逆变器中常见故障之一,当光伏逆变器无法成功连接到电网时,可能会导致其无法正常工作,甚至损坏逆变器。
电网连接失败的原因可能是电网本身的问题,如电压波动、断电等,也可能是逆变器内部连接电线松动、接触不良等问题引起。
2、直流侧故障。
光伏逆变器的直流侧也是常见故障位置,其原因可能是太阳能电池板的问题,如电池板损坏、电缆接线不良、直接地、直流断路器故障等。
3、交流侧故障。
光伏逆变器的交流侧也可能出现故障,可能因负载过大、电网电压波动、交流接地等原因引起,并且逆变器内部组件的问题也可能导致交流侧故障。
光伏电站运维故障处理技能大赛样题

光伏电站运维故障处理技能大赛样题一、问题描述光伏电站运维是指对光伏电站进行设备维护、故障处理和性能监测等工作。
在光伏电站运维中,故障处理是一个重要的环节,直接影响到光伏电站的运行效率和发电效益。
本文将围绕光伏电站运维故障处理技能大赛样题展开讨论,深入探讨光伏电站运维故障处理的相关技巧和方法。
二、故障排查流程为了高效地处理光伏电站故障,需要建立一套完整的故障排查流程。
下面将介绍一个常用的故障排查流程,供参考:1. 故障现象确认在处理光伏电站故障时,首先需要确认故障现象。
根据用户的反馈或现场实际情况,详细描述故障的现象、时间和发生的条件。
2. 故障分类根据故障现象以及对光伏电站系统的了解,对故障进行分类。
常见的故障分类有:组件故障、电池故障、逆变器故障等。
根据故障分类,可以缩小故障的范围,更有针对性地进行故障排查。
3. 故障原因分析在确认故障分类之后,需要对故障的原因进行深入分析。
可以利用设备手册、网络上的相关信息以及专业人员的经验等进行分析。
重点关注与故障现象相关的部分,找出潜在的问题点。
4. 故障排查在确定故障原因后,需要对相关部件进行检查和测试。
例如,对故障组件进行电压检测,对逆变器进行故障码查看等。
通过逐步排除,找出导致故障的具体部件或环节。
5. 故障修复一旦故障找出,需要进行及时的修复。
可以更换故障部件、进行线路接触检查、调整参数等。
修复完毕后,需要对修复的效果进行验证,确保故障已经完全解决。
6. 故障记录对于处理过的故障,需要进行记录。
包括故障的现象、原因、排查过程、修复方案和效果等。
这些记录可以作为以后处理类似故障时的参考,也可以为电站运维提供重要的数据。
三、故障处理技巧在光伏电站运维的故障处理过程中,掌握一些技巧可以提高故障处理的效率和准确性。
下面列举一些常用的故障处理技巧:1. 系统整体分析在处理故障时,需要从整体系统的角度进行分析。
不仅要关注故障部件本身,还要考虑其与其他部件之间的关联关系。
光伏电站的运行与维护课件06 光伏组件与组串故障检测与排除

光伏组串故障检测与排除方法
故障检测与排除方法
断路故障检测:用万用表蜂鸣档,将表笔分别 连接组串连接线的正极和负极,测量是否导通,导 通则说明正常,反之则说明故障;
短路故障检测:用万用表蜂鸣档,将表笔分别 连接对应组串熔断器正负极两端,测量是否导通, 导通则说明短路;
注意事项: 检测汇流箱内部设备前,必须断开与之相应的 开关、支路熔断器;
本系统以户用光伏电站为例,主要包括太阳能电池方 阵、直流汇流箱、并网逆变器、并网配电箱等。
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光伏组件/组串典型故障及原因分析
通常情况下正规生产商生产的光伏组件组件本身存在的故障比较少,若出现故障需要由专业
的厂商进行维修,部分引起是由于外部原因如遮挡、外力造成破损、热斑等引起组件性能差异,
故障检测与排除方法
使用万用表电压档测量组件正负极电压,根据电压值分 析并确定故障原因,选择故障原因并提交;
36V表示正常; 0V表示内部断路; 5V表示二极管击穿; 30V表示部分损坏; 注意事项: 检修过程中,严禁佩戴影响工作和安全的金属饰品; 使用质量各个的绝缘工具;
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光伏组件故障排除操作步骤
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光伏组串故障排除操作步骤
② 组串短故障排除步骤: 1)打开运维监控软件,查看汇流箱运行数据,显示:第1路和第4路组串有电压,则说明该 组串回路正常;第2路和第3路组串无电压,则说明该组串回路熔断器故障或组串回路故障; 2)打开汇流箱,断开汇流箱内输出断路器和第3路正负极熔断器,使用万用表直流电压档, 将红色表笔插第3路正极熔断器下端,黑色表笔插第3路负极熔断器下端,显示第2路组串无电压; 使用蜂鸣档检测正负极熔芯,均提示导通,则说明第3路组串正负极熔断器正常,可能由于光伏 组串回路电缆断路或短路; 3)使用万用表蜂鸣档,红色表笔和黑色表笔测量第3路组串串正负极MC4端子,万用表蜂 鸣器发出长鸣,说明第2路组串正负极短路。
浅谈光伏电站运维故障处理及消缺管理

浅谈光伏电站运维故障处理及消缺管理摘要:光伏电站的建设,有助于提高太阳能资源的利用率,缓解当前能源结构资源紧缺的问题,加快我国电力行业的发展。
在长期运行过程中容易出现故障问题,导致光伏电站的安全运行和稳定性受到影响,不利于电网的高效运转。
为此,应该注重对故障的及时处理,做好针对性消缺管理,发挥光伏电站的优势。
本文将对光伏电站运维故障的类型和原因进行分析,探索光伏电站运维故障处理及消缺管理的措施,为实践工作提供参考。
关键词:光伏电站;运维故障;处理措施;消缺管理光伏发电已经成了当前主要的发电形式,能够解决传统发电模式的环境污染问题,同时为后期维护工作提供了便捷,在实践中的应用也越来越多。
光伏电站的类型较多,电压等级也有所差异,国家相关部门出台了相关政策,加强对光伏电站的监管,有助于发电效率的提高。
光伏电站在运行中会受到外界环境因素、人为因素等影响,当出现故障后如果未能得到及时处理,将会对设备与人员安全造成威胁。
因此应该加强对运维工作的重视,明确故障类型及位置、原因等,改善光伏电站的运行性能,满足电网的安全稳定运行需求,提供优质的供电服务质量。
加强对运维与消缺管理工作经验的总结,确保故障解决方案的可行性,加快我国光伏发电事业的发展。
一、光伏电站运维故障分析(一)升压站故障光伏组件是光伏电站的重要组成部分,借助于汇流箱组成光伏阵列(如图1所示),能够实现太阳能到直流电的转换,再通过三相逆变转换为三相交流电,升压处理后满足应用需求。
升压站设备故障是光伏电站中的常见故障,包括了变压器故障、输电线路故障、继电保护装置故障、输电线路故障等等。
当升压站出现故障问题时,将会对避雷器、变压器、直流系统和无功补偿设备等造成损坏,严重时会威胁人员安全。
图1.光伏阵列(二)光伏区故障在施工中缺乏严格的过程监督及验收检查手续等,未能按照标准设计标准施工及要求进行安装,容易在组串、电池板和汇流箱当中发生故障,同时也会对附属设备造成影响。
光伏电站常见故障原因分析

光伏电站常见故障原因分析光伏电站是利用太阳能发电的装置,由于其依赖太阳能的供应,所以在运行过程中可能会遇到各种故障。
以下是光伏电站常见故障原因的分析。
1.组件故障:光伏电站中的太阳能组件是电站的核心组成部分,如果组件出现故障,就会导致光伏发电的效率下降甚至停止发电。
组件故障的原因可能是因为太阳能组件老化、电池片损坏、连接线路断开等。
2.逆变器故障:逆变器是将直流电转换为交流电的设备,如果逆变器出现故障,就无法将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电供应给电网。
逆变器故障的原因可能是因为内部元件损坏、过热、线路接触不良等。
3.电池组故障:光伏电站中的电池组是存储电能的设备,如果电池组出现故障,就无法储存太阳能发电所产生的电能。
电池组故障的原因可能是因为电池老化、电池放电过度、电池损坏等。
4.输电线路故障:输电线路将光伏电站产生的电能输送到电网,如果输电线路出现故障,就无法正常将电能输送出去。
输电线路故障的原因可能是因为线路老化、线路短路、线路接触不良等。
5.天气因素:光伏电站的发电效率会受到天气因素的影响,例如阴天、雨天、大风等恶劣天气会导致太阳能电池板接收太阳能较少,从而降低发电效率。
6.环境因素:光伏电站通常会建在户外,会受到环境因素的影响,例如尘土、鸟类粪便、树叶积累等会影响太阳能电池板的发电效果。
7.人为操作错误:人为因素也是光伏电站故障的常见原因之一,例如操作不当、误操作、设备维护不及时等。
人为操作错误可能导致组件损坏、线路断开、设备烧坏等故障。
针对以上故障原因,我们可以采取以下措施来避免和修复故障:1.定期检查维护:定期对光伏电站进行检查和维护,及时发现并解决组件、逆变器、电池组等设备的故障。
2.选择优质设备:选择品质可靠的太阳能组件、逆变器等设备,减少设备故障的可能性。
3.加强环境管理:确保光伏电站周围环境的卫生清洁,及时清理尘土、鸟类粪便等杂物。
4.提高操作技术:培训和提高操作人员的技术水平,减少人为操作错误导致的故障。
分布式光伏发电的运维管理和常见故障原因分析
分布式光伏发电的运维管理和常见故障原因分析【摘要】伴随着世界能源危机、环境污染等一系列问题越来越严重,开发利用可再生资源问题已经成为了重要的问题。
目前我国正在大规模开展分布式光伏电站的开发建设,由于分布式光伏与集中式地面光伏不同,每个建筑物作为独立的发电单元接入电网,相对规模较小,地区分散,不利于集中管理,并网发电后的运行维护存在诸多困难,探索经济高效的运维管理模式,及时消除设备缺陷,是提高发电量、增加电站效益的有效途径。
【关键词】光伏;运维管理;分析一、分布式光伏发电概况随着传统能源的日益匮乏和环境的日趋恶化,依赖化石燃料的能源结构已经造成了很大的环境、经济和社会负面影响。
新能源、可再生能源是未来保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。
太阳能是重要的可再生能源,取之不尽,用之不竭,安全经济无污染,太阳能资源的开发利用是我国能源发展战略和调整电力结构的重要措施之一。
随着分布式光伏发电站迅速发展,由于部分项目在施工期间质量把关不严,监督管理不到位,运行维护模式发生改变,导致检修人员不足,维护人员缺乏经验,设备投运后检修不及时,运行维护管理上存在严重缺失。
导致部分设备带病工作,设备存在隐患,长期运行影响设备使用寿命,故障缺陷较多,发电效率也会随之降低。
二、光伏电站日常管理大部分的光伏电站为无人值守的电站,管理人员通过远程监控电站设备的运行情况,同时根据电站的的实际情况来进行分班巡查。
按照电站的容量、设备的数量及每天的供电时间综合因素,可设站长和技术人员。
电站运维工作人员必须经过专业的操作技能培训,方可上岗工作,严格遵守各项规章制度,提高设备定期巡视质量,如发生突发异常情况时,应立即汇报上级相关部门,服从指挥,尽职履责并严格执行相对应的应急预案。
(一)并网光伏电站的运行管理分析光伏电站正常运行管理并没有行业标准可以进行借鉴,一定要组织技术工作人员充分结合电站系统与装置现实特点,拟定电站运行和检修规程,同时创建并网光伏电站的有关运行管理体系与装置管理制度,严格绘制系统图,从而有效规范运行程序化的操作,并且在实践工作过程中进行创新与改进,确保装置在设计使用寿命年限内安全、稳定、可靠运行。
光伏电站常见故障资料全文阅读
解决办法
• 检测组串中每个组件的开路电压 ,查出开 路电压异常的组件 ,检测它的旁路二极管, 如果二极管有问题就更换二极管 ,如果二 极管没问题就更换组件。
故障五、过压保护器完全烧毁
过压保护器烧毁
过压保护器烧毁后
由于过压保护器 短路导致烧毁
过压保护器烧毁前
故障六、一次汇流箱着火
解决办法
• 更换保险丝和浪涌保护器。
故障二、接地故障
故障原因
光伏组串中间某一块组件的连接线与光伏支架连接了 。有可 能是电缆的绝缘层损坏造成的 。组件标称的开路电压是40V。 此光伏组串共有9块组件 ,从检测的数据看可能是第4块与第 5块组件之间的连接线与支架连接。
故障检测
组串两端的电压正常
故障一、接线错误
故障原因
交流配电柜进线端接线错误 , 把相线与零线对调了。 正确接线图
错误接线图
故障现象
• 1、烧保险丝 。经检测,保险丝的电阻为无穷大。
• 2、防雷模块损坏 。经检测,浪涌保护器已经被击穿, 造成其中三相电中的其中一相线路与地线之间电阻为 780欧姆。
浪涌保护器短路造成 短路使保险丝熔断 浪涌保护器的第二个 模块被击穿。
解决办法
• 检查组件的连接线 ,特别注意连接线与支 架接触的地方 ,找出与支架连接的导线,
故障三、组件损坏
故障原因
• 组件被人为损坏
现象
1 、组件破裂。 2 、光伏组件的输出电流减少 , 降低系统输出
功率。
解决办法
• 用相同型号的组件替换原损坏的组件 。或 者将损坏组件所在的组串断开。
故障四、组串开路电压异常
故障九、组件安装错误2
• 这是由于组件安装的时候 ,组件中间夹没有在放在组件厂家要求的位置,所 以在下雪的时候 , 组件受不了雪压 , 造成了组件被雪压坏。
光伏电站运行中存在的问题及对策
花大笔钱请日本专家来解决的主要原因。
最初技术人员对此类设备一窍不通,但在工作中大家经常在设备旁观察,随着时间的推移,通过跟日本专家的接触沟通,再加上对设备说明书和图纸的了解,逐渐对其熟悉起来。
有时在设备出现故障而日本专家又不在的情况下,没有办法,只有硬着头皮亲自动手,拆装检查,经过多次反复调整,对于一些常见故障均能排除,同时也逐步找到了其中的一些规律:全自动包装设备由于包装速度快(每分钟可以包装320袋干燥剂),因此其送料、热封、切断在瞬间完成,所以各个程序之间衔接非常紧凑,同步要求非常高,包括包装纸的张力调整,一旦每个环节之间不同步,就会产生干涉现象,出现故障,如没有装填充物料就热封了,切断错位等等,导致下线产品全是废品,因此生产前的同步调试非常重要。
由于半自动包装机部分部件国产化以及全自动包装机的一些常见故障和一般的设备维护已能及时解决,从此日本专家来的次数明显减少,到最后每年只来两次,半年一次做设备的例行大保养,为此公司在这方面的费用又大大降低了。
通过以上两个主要事例,公司以较小的代价完成了同类设备的改造,而作为一家小型企业,公司获得的利益却是巨大的。
参考文献:[1]杨黎明,黄凯,李恩至,陈仕贤.机械零件设计手册[M].北京:国防工业出版社,1993.[2]东北工学院《机械零件设计手册》编写组.机械零件设计手册:液压传动和气压传动[M].北京:冶金工业出版社,1979.[3]廖常初.PLC 编程及应用[M].北京:机械工业出版社,2005.作者简介:潘洁(1966-),女,南通航运职业技术学院,工程师,主要研究方向:设备管理。
(上接第307页)摘要:本文探讨了光伏电站运行中存在的问题及对策。
关键词:光伏电站电网运行太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源,具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点。
太阳能光伏发电系统作为一种在国内新兴的发电项目,具有安全可靠、无噪声、清洁能源以及资源丰富、没有地域界线、建设周期短等特点而成为人们关注的热点之一,它的应用将大幅降低温室气体的排放,减少人类对化石燃料的依赖,有效降低环境污染,与传统化石能源相比较具有明显的环境效益。
太阳能光伏电站逆变器故障处理方法
太阳能光伏电站逆变器故障处理方法随着太阳能光伏电站在各地的大量安装,其自身的设备问题也逐渐浮现出来。
其中,逆变器作为光伏电站的核心部件之一,一旦出现故障,就会对电站的发电产生不良影响。
因此,本文将从逆变器的故障种类、故障检测方法以及故障解决方案三个方面来介绍太阳能光伏电站逆变器故障处理方法。
一、逆变器故障种类逆变器故障种类繁多,主要可分为硬件故障和软件故障。
硬件故障包括:电路板故障、继电器故障、温控模块故障等;软件故障包括:程序崩溃、升级失败等。
在实际应用中,常见的故障类型包括:无输出、输出功率不足、保护功能失效等。
二、故障检测方法(一)电压测量法使用万用表或示波器测量各级电压值,如DC输入电压、相间交流电压等,来确定是否存在电压异常情况,以判断是否存在电路板或组件故障。
(二)电流测量法用电流钳或示波器对各级电流进行测量,判断电流值是否与标准值相符,以判断是否存在设备脱位、电感器、三极体管等元件损坏的故障。
(三)温度测量法使用温度计、红外测温仪等工具测量各元件温度,判断是否存在过热、过冷等问题,以确定是否存在温控模块或散热器损坏。
三、故障解决方案(一)无输出处理方法:首先检查直流输入端是否接触良好,检查是否存在输入过压或过低情况,再检查保险丝是否熔断。
如果上述问题均不存在,则需要检查逆变器内部是否存在模块故障或输出端子是否断路。
(二)输出功率不足处理方法:检查直流输入电压是否存在过高或过低的现象,确定直流输入电压与标准电压是否相符,确定电池组是否老化或已经损坏。
(三)保护功能失效处理方法:检查保护功能开关是否打开,逆变器制造商提供的使用说明书中是否存在与当前故障相符的解决方案。
总之,针对不同的故障类型,应该采取针对性的方法进行检测和处理。
在处理过程中,需要注意诊断的精度和方法的正确性,避免二次损坏。
同时,及时备件更换和设备维护也是保障光伏电站正常运行的关键因素。
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光伏电站运行维护中常见故障及解决办法
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
在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施,实行“自发自用、余电上网、就近消纳、电
网调节”的运营模式。电网企业采用先进技术优化电网运行管理,为分布式光伏发电运行提
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。
1.1、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°
1.2、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。
1.3、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
在分布式电站中,周围如果有高大建筑物,会对组件造成阴影,设计时应尽量避开。
根据电路原理,组件串联时,电流是由最少的一块决定的,因此如果有一块有阴影,就会影
响这一路组件的发电功率。
当组件上有积雪时,也会影响发电,必须尽快扫除。
第二章分布式光伏电站常见故障
2.1、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。
2.2、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
2.3、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。
2.4、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。
2.5、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。
2.6、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。
2.7、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。
2.8、系统输出功率偏小:达不到理想的输出功率
可能原因:影响光伏系统输出功率因素很多,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)并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求。
2.9、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