大型并网光伏电站电池组件自动水清洗系统
光伏清洁机器人水洗、干洗区别,各有什么优势?

光伏清洁机器人水洗、干洗区别,各有什么优势?
对于今日的光伏电站而言,传统的人工清洗已经满足不了现代电站的需求。
然而自动化清扫机器局限性又比较多。
就拿水洗、干洗来说吧,其实干洗也是能达到清洁光伏板的目的,只是很多地方涉及到黏性的灰尘以及鸟粪,业主们就考虑还是使用水洗来进行。
但是这种地方一般下场水源都不太好操作。
就算接入水管清洗,也要确保水压足够,不然清洗完毕也是留有清洗的水印。
而水洗作业的要求就是:1:现场要具备水源条件2:且水压,出水量,扬程等都有一定的要求。
3:水洗之后一般都要二次擦干。
清洗过后留有的水渍造成阴影遮挡。
但是针对于大型地面电站来说,还是推荐使用不用水的自动化清扫机器会更好一点。
因为机器的清扫效率会是人工的几倍几十倍。
清扫一遍不行就清扫来回。
且现在都是超柔性清扫刷,不会对光伏板造成损坏。
德瑞智能光伏清扫机器人考虑到水洗的种种,以及机器的长久性,耐用性,一直推崇无水清扫模式,采用超柔性尼龙清扫刷,对光伏板表面的积尘来回清扫,长时间工作也不会对光伏板那造成损坏。
新的产品还克服了光伏组串前后跨行清扫的难题,确实是现代光伏电站中运维清洁的好帮手啊。
光伏电站、并网逆变器系统介绍

通讯服务器
以太网交换机
单模光缆 1MW子站(1#) 光纤收发器
以太网
单模光缆 1MW子站(10#) 光纤收发器
以太网
数据采集器
RS485
数据采集器
RS485
汇流箱1
SG500KTL 逆变器 SG500KTL 逆变器
汇流箱1
SG500KTL 逆变器 SG500KTL 逆变器
环 境 监 测 仪
汇流箱n
汇流箱n
为了使电池组件工作在最大功率点,要
求接入同一台并网逆变器的每个电池串 列的电压、功率基本一致。并且要求电 池组件安装在同一倾斜面上,如右图所 示。
某品牌230W多晶硅组件参数
光伏 组件 型号 XX230 P-29P 实 际 功 率 230 Wp 开路 电压 额 定 电 压 29. 5 V 短 路 电 流 8. 4A 额 定 电 流 7. 8A 功率 温度 系数 短路电 流温度 系数 开路电 压温度 系数 0.37%/ ℃
无变压器型并网逆变器 型号:SG500KTL
1MW升压变: 0.27/0.27/10KV(1000KVA) 数据采集器 型号:Suninfo logger 共1台
共2台
共1台
光纤收发器
10KV开关柜
1套
1台
1MW汇流箱到逆变器之间的电气图
SG500KTL 并网逆变器 RS485 PMD-D500K 直流配电柜 RS485 PVS-16M 汇流箱1 PVS-16M 汇流箱8 PVS-16M 汇流箱9 PVS-16M 汇流箱16 PMD-D500K 直流配电柜 SG500KTL 并网逆变器
35KV电网接入 35KV总站
35KV进线计量柜 35/0.4KV 变压器 35KV高压开关柜 1 35KV 1MW并网子站 1# 35KV高压开关柜 10 35KV 1MW并网子站 10# 0.4KV.50Hz 站用电源
并网光伏电站基本结构系统组成主要设备及性能简介

并网光伏电站基本结构系统组成主要设备及性能简介概述并网光伏电站是将太阳能转化为电能并连接到电网的一种发电系统。
它由光伏组件、逆变器、变压器和配电系统等设备组成,主要用于向电网输送电能。
本文将对并网光伏电站的基本结构、系统组成、主要设备及其性能进行简述。
基本结构并网光伏电站基本结构包括太阳能光伏组件阵列、逆变器、变压器和配电系统。
太阳能光伏组件通过光伏效应将太阳能转化为直流电能,在经过逆变器的转换后,将直流电能转化为交流电能,并通过变压器进行电压调整,最后通过配电系统与电网连接,实现电能的输送。
系统组成1. 光伏组件光伏组件是并网光伏电站中最核心的组成部分,它由多个光伏电池组成。
光伏电池将太阳能转化为直流电能,并且具有自洁、优异的抗风、抗冲击性能。
在光伏电站中,光伏组件通常会被安装在支架上,以最大限度地吸收太阳能。
2. 逆变器逆变器是光伏电站中的核心设备之一,它将光伏组件输出的直流电能转换为交流电能,并确保输出功率符合电网要求。
逆变器具有高效率、稳定性和可靠性的特点,常见的逆变器类型包括集中式逆变器和分布式逆变器。
3. 变压器变压器是光伏电站中用于电压调整和输电的重要设备。
它将逆变器输出的交流电能的电压调整为适合电网输电的电压。
变压器还具有隔离电网的作用,确保电网的安全性和稳定性。
4. 配电系统配电系统是并网光伏电站中用于将电能输送到电网的系统。
它包括电缆、开关设备、电表计量等组成部分。
配电系统负责将逆变器转换后的交流电能通过电缆连接到电网,并进行相应的电能计量和记录。
主要设备及性能简介光伏组件•主要设备:太阳能光伏电池•性能特点:–高效转化太阳能为电能–自洁能力,能够减少灰尘和污染物对光伏板的影响–抗风、抗冲击性能良好,具有较长的使用寿命逆变器•主要设备:集中式逆变器、分布式逆变器•性能特点:–高效稳定的直流-交流转换效率–宽输入电压范围,适应不同光照条件下的电能输出–具有电网保护功能,能够自动检测并隔离故障变压器•主要设备:变压器装置•性能特点:–能够调整逆变器输出的交流电压,符合电网要求–具有隔离电网的作用,确保电网的安全性和稳定性–功率损耗小,能够提高系统的整体效率配电系统•主要设备:电缆、开关设备、电表计量等•性能特点:–通过合理的配电设计和设备选择,能够实现可靠的电能输送–具备相应的电能计量和记录功能,为电网管理提供数据支持–系统运行稳定,具有较高的安全性和可靠性总结并网光伏电站是一种利用太阳能发电的系统,它由光伏组件、逆变器、变压器和配电系统等设备组成。
光伏组件清洗记录

光伏组件清洗记录一、光伏组件清洗的目的1.去除尘垢:光伏组件长期暴露在室外环境中,容易被灰尘、鸟粪等污物覆盖,影响光伏组件表面光的透过率,导致光伏组件的发电效率下降。
2.预防结冰:在冬季低温环境下,光伏组件表面的水分容易结冰,形成冰层会阻碍光的透过,减少光伏组件的发电量。
3.预防老化:长时间的紫外辐射和自然环境的影响容易使光伏组件老化,清洗能够延缓光伏组件老化的速度,提高光伏组件的使用寿命。
二、光伏组件清洗的方法1.干洗法:使用软毛刷或软布蘸取适量清水,对光伏组件表面进行擦拭,去除附着在表面的尘垢。
2.水洗法:使用喷水器或水枪将一定压力的水流喷洒在光伏组件表面,清除表面的灰尘和污物。
3.化学洗涤法:采用专用的光伏组件清洗剂,按照说明书的要求将清洗剂稀释后,喷洒在光伏组件表面进行清洗。
为了详细记录每次的清洗情况和效果,建议按以下格式填写光伏组件清洗记录:日期:清洗的具体日期。
天气:清洗时的天气情况,如晴天、阴天等。
清洗方式:记录所采用的清洗方法,如干洗法、水洗法或化学洗涤法。
清洗人员:记录进行清洗的人员姓名。
清洗前状况:记录清洗前光伏组件的表面状况,包括尘垢的程度、是否结冰等。
清洗后状况:记录清洗后光伏组件的表面状况,如清洗效果如何、是否干净等。
备注:对清洗过程的特殊情况和评估结果进行备注。
例如:日期:2024年3月15日天气:晴天清洗方式:水洗法清洗人员:张三清洗前状况:光伏组件表面有一层灰尘和少量鸟粪附着,无结冰现象。
清洗后状况:经过水洗,光伏组件表面清洁度明显提高,无尘垢和污物,发电效率预计提高10%。
备注:清洗过程顺利,无特殊情况。
通过记录光伏组件的清洗情况,可以对清洗效果进行评估,合理安排清洗工作的时间和频率。
同时,清洗记录也有助于了解光伏组件是否存在异常情况,及时采取措施进行维修或更换。
光伏组件清洗记录的完整性和准确性对于光伏系统的运行维护非常重要。
光伏板用水清洗作业流程

光伏板用水清洗是一种常见的清洗方法,以下是一般的作业流程:
1. 准备工作:确保光伏板处于关闭状态,断开电源,确保安全。
检查光伏板表面是否有明显的污垢或灰尘。
2. 清洗设备准备:准备好清洗设备,包括水源、喷水枪或喷水器、软刷等。
3. 预清洗:使用喷水枪或喷水器,将清水均匀地喷洒在光伏板表面,以去除表面的大颗粒污垢和灰尘。
4. 清洗剂准备:根据清洗剂的使用说明,将适量的清洗剂加入水中,搅拌均匀。
5. 清洗:使用喷水枪或喷水器,将清洗剂溶液均匀地喷洒在光伏板表面。
可以使用软刷轻轻刷洗,特别是对于顽固的污垢。
6. 冲洗:使用清水冲洗光伏板表面,确保清洗剂和污垢完全被冲洗掉。
可以使用喷水枪或喷水器,也可以使用软刷轻轻刷洗。
7. 检查:检查光伏板表面是否干净,没有残留的清洗剂或污垢。
如果有需要,可以重复清洗和冲洗的步骤。
8. 干燥:将光伏板表面晾干,可以使用干净的布或纸巾擦拭。
需要注意的是,清洗光伏板时要避免使用过于强力的水压和刷子,以免损坏光伏板表面。
此外,清洗剂的选择应根据光伏板的材质和厂家建议来确定,避免使用对光伏板有害的化学物质。
最好在早晨或傍晚进行清洗,避免高温时清洗剂过快蒸发。
5MW大型并网光伏电站技术方案

5 兆瓦大型并网光伏电站技术方案二〇二〇年目录一、项目概况 (1)二、方案设计 (1)2.1 方案总体思路 (1)2.1.1 设计依据 (1)2.1.2 设计说明 (2)2.1.3 设计原则 (2)2.1.4 进度安排 (3)2.2 具体方案 (3)2.2.1 系统构成 (3)2.2.2 太阳电池阵列设计 (4)① 组件设计特点 (5)② 组件电性能参数 (5)④ 如何保证组件高效和长寿命 (6)2、光伏阵列表面倾斜度设计 (6)3、太阳电池组件串并联方案 (7)2.2.3 智能汇流箱设计 (7)2.2.4 直流配电柜设计 (8)2.2.5 光伏并网逆变器 (8)① 性能特点 (9)② 技术指标 (9)2.2.6 配电保护装置 (10)2.2.7 升压变压器 (11)2.2.8 发电计量系统配置方案 (11)(1)发电计量仪表配置示意图 (11)2、数据采集方案 (12)(1)监控系统功能介绍 (13)(2)监控体系结构 (13)3、本地触摸屏监控 (14)4、远程监控中心 (15)2.2.9 环境监测装置 (17)三、初步工程设计 (18)3.1 土建设计 (18)2、方阵支架基础设计 (18)3、光伏电站配电室设计 (18)4、计算太阳电池方阵间距和光伏电站占地 (18)3.2 电站防雷和接地设计 (19)3.3 电网接入系统和输变电 (19)2、输电线路和变电系统设计 (20)1)低压电缆选择: (20)(2)变电系统设计 (21)1)变压器容量选择: (21)4)无功补偿 (21)5)电能计量 (21)四、年发电量计算 (22)4.1 光伏发电系统效率 (22)4.2 衰减率预测 (22)4.3 发电量估算 (22)五、环境影响评价 (23)六、投资经济概算 (23)一、项目概况本项目拟建设5 兆瓦大型并网光伏电站。
出于项目经济性及技术可靠性方面的考虑,采用固定式太阳能电池方阵(方阵倾角45º),暂不考虑采用跟踪系统。
光伏电站综合自动化系统与调度自动化系统
系统兼容性与扩展性
光伏电站自动化系统需要与其他 能源管理系统、电力调度系统等 进行数据交互和共享。需要提高 系统的兼容性和扩展性,实现与 不同厂商、不同型号设备的互联 互通。
智能化水平提升
当前光伏电站自动化系统的智能 化水平还有待提高。需要进一步 加强人工智能、机器学习等技术 在光伏电站中的应用研究,提升 系统的自学习、自适应和自决策 能力。
政策建议与行业协作倡议
加强政策引导
政府应出台相关政策,鼓励光伏电站综合自动化系统和调度自动化 系统的研发和应用,推动行业创新发展。
加强标准制定
行业组织应积极推动相关标准的制定和完善,促进不同系统之间的 互联互通和互操作性。
加强产学研合作
企业、高校和科研机构应加强产学研合作,共同推动光伏电站综合 自动化系统和调度自动化系统的技术进步和产业升级。
06
实践案例与经验分享
某大型光伏电站综合自动化系统建设实践
建设背景
随着能源结构的转型和可再生能源的大规模开发,光伏电 站的规模和数量不断增加,对电站的运行管理和维护提出 了更高的要求。
建设目标
通过建设综合自动化系统,实现对光伏电站的全面监控、 智能调度、故障预警和远程维护,提高电站的运行效率和 管理水平。
数据交互与共享
01 02
数据采集与传输
通过光伏电站的监控系统采集实时数据,如发电量、电压、电流等,并 将这些数据传输到调度自动化系统。同时,调度自动化系统也可以向光 伏电站发送控制指令,实现对电站的远程操控。
数据格式转换与标准化
由于光伏电站和调度自动化系统可能采用不同的数据格式和标准,因此 需要进行数据格式转换和标准化处理,以确保数据的准确性和一致性。
建设内容
包括光伏阵列监控、逆变器监控、汇流箱监控、环境监测 、能量管理、远程调度等子系统,以及相应的通信网络和 数据处理中心。
MW太阳能并网发电全套系统
5MW太阳能并网发电系统1.太阳能并网发电系统简介太阳能并网发电系统通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,直接通过并网逆变器,把电能送上电网。
太阳能并网发电代表了太阳能电源的发展方向,是21世纪最具吸引力的能源利用技术。
与离网太阳能发电系统相比,并网发电系统具有以下优点:(1)利用清洁干净、可再生的自然能源太阳能发电,不耗用不可再生的、资源有限的含碳化石能源,使用中无温室气体和污染物排放,与生态环境和谐,符合经济社会可持续发展战略。
(2)所发电能馈入电网,以电网为储能装置,省掉蓄电池,比独立太阳能光伏系统的建设投资可减少达35%一45%,从而使发电成本大为降低。
省掉蓄电池并可提高系统的平均无故障时间和蓄电池的二次污染。
(3)光伏电池组件与建筑物完美结合,既可发电又能作为建筑材料和装饰材料,使物质资源充分利用发挥多种功能,不但有利于降低建设费用,并且还使建筑物科技含量提高、增加“卖点”。
(4)分布式建设,就近就地分散发供电,进入和退出电网灵活,既有利于增强电力系统抵御战争和灾害的能力,又有利于改善电力系统的负荷平衡,并可降低线路损耗。
(5)可起调峰作用。
联网太阳能光伏系统是世界各发达国家在光伏应用领域竞相发展的热点和重点,是世界太阳能光伏发电的主流发展趋势,市场巨大,前景广阔。
2.并网发电系统的原理及组成太阳能电池发电系统是利用光生伏打效应原理制成的,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。
它主要由太阳能电池方阵和逆变器两部分组成。
如图1所示:白天有日照时,太阳能电池方阵发出的电经过并网逆变器将电能直接输送到交流电网上,或将太阳能所发出的电经过并网逆变器直接为交流负载供电。
图1:原理框图2.1太阳能电池组件一个太阳能电池只能产生大约0.6伏左右的电压,远低于实际使用所需电压。
为了满足实际应用的需要,需要把太阳能电池连接成组件。
太阳能电池组件包含一定数量的太阳能电池,这些太阳能电池通过导线连接。
光伏电站运维知识题库(含答案)
2020 年运维知识题库一、填空题1.大型并网光伏发电系统是由、、、等设备组成。
太阳能电池组件汇流箱逆变器升压变压器2.光伏发电系统接地按类别可分为、、。
工作接地、保护接地和防雷接地3.光伏组件表面温度高于应停止组件清洗工作。
40℃4.光伏电池是利用原理,将太阳能辐射光能通过半导体物质直接转换为电能的器件,这种光能转换的过程通常叫做效应。
光电转换、光生伏特5.光伏发电站并网点电压在发生跌落后内能够恢复到额定电压的时,光伏电站必须保持并网运行。
2S 90%6.光伏逆变器采用的孤岛检测方法分为两类:方法和方法。
主动式检测、被动式检测7.光伏电站并网点电压跌至时,光伏发电站应能不脱网连续运行S。
0S 、0.15S8.并网逆变器的主要功能:、、直流监测、直流接地监测功能等.最大功率跟踪孤岛监测自动电压调整9.光伏电池的定义为光伏电池受光照时的最大输出功率与照射到光伏电池上的太阳能量功率的比值。
转换效率10.当光伏电池的正负极不接负载时,正负极间的电压就是。
开路电压11.型控制器的原理是将光伏阵列电压和电流检测后,相乘得到功率,然后判断此时的光伏阵列输出功率是否达到最大,若不在最大功率运行,则调整脉宽、占空比、改变充电电流,再次进行实时采样,并作出是否改变占空比的判断。
通过这样的寻优跟踪过程,可以保证光伏阵列始终运行在。
最大功率跟踪点(MPPT)最大功率12.逆变器除具有将的变化功能外,还应具有最大限度的发挥光伏电池性能以及系统故障。
直流电逆变成为交流电保护的功能13.光伏电站并网点电压不低于额定电压的时,光伏电站必须不间断并网运行。
90%14.智能光伏防雷汇流箱配置的主要设备有、、、等原件。
直流熔断器、直流断路器、防雷保护器、智能检测模块等原件。
15.为了防止光伏发电直流电源系统因过电压或过电压对设备造成损坏,在光伏防雷汇流箱中正极对地、负极对地、正负极之间均加装直流防雷保护器。
雷击、操作16.光伏电站通常在站内装设有,用来测量、监视电站及周边地区的环境温度、风速、风向、辐照度等气象数据。
光伏电站智能化运维技术
光伏电站智能化运维技术摘要:随着新能源的不断开发利用,光伏电站的建设规模不断扩大,但光伏电站的实际运行质量并不理想。
主要原因是国内光伏电站运行维护技术发展相对缓慢,运维新技术的开发、运用与建设规模不匹配,难以满足光伏电站高质量、低成本的运行要求。
智能化运维技术的开发运用能最大限度地缩短运行巡检时间,通过全面记录光伏电站系统的运行情况,可以及时发现系统中的故障问题,切实提升整体运维管理水平,提升光伏电站的经济效益和社会效益。
关键词:光伏电站;智能化;运维管理1、光伏电站智能化运维的意义1.1 实时监测系统运行通过智能化运维,能够实时监测整个光伏电站的建设和运行情况,确保系统各项运行参数按照系统质量标准要求正常运转。
在光伏电站系统运行过程中,智能化运维还可以利用现代化和智能化的技术手段,对系统隐蔽故障或者异常情况进行及时预警,并精准定位故障位置,分析系统的故障类型和故障发生原因,为运维人员提供科学的故障解决方案,缩短系统故障维修时间,提升故障解决效率。
1.2 减少人力资源成本智能化运维技术的应用能在一定程度上减少人力资源成本,提升光伏电站运行的经济效益。
在智能化运维中,还可以利用大数据技术和互联网技术,将光伏电站周边环境条件因素纳入电站的数据库,这些数据资源对于防阻塞、除尘等运维方案的制订有重要的支撑作用[2]。
1.3 实现精准管理智能化运维能够实现不同光伏电站之间的资源信息共享,并通过云计算、数字信息等技术精准地预测光伏电站瞬时功率和年发电量等参数,有助于实现光伏电站运维的精准管理。
2、光伏电站智能化运维技术2.1 智能运维无人机技术部分光伏电站建在山区、沙地等区域,很难通过人工巡检实现光伏电站的运维巡检,而应用智能无人机技术能够有效解决此问题。
智能运维无人机可以搭载红外成像相机或者可见光成像相机等,对光伏电站相关区域进行组件红外检测、表面灰尘检测、隐裂检测等,实时监测与诊断光伏电站的运行情况。
智能运维无人机主要包括动力部分、支撑部分和控制部分,具有荷载小、机动灵活的特点,可以根据实际的运维检测任务配置相应的任务设备。
- 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)。
大型并网光伏电站电池组件自动水清洗系统
【摘要】光伏电站在节能减排、减少大气污染做出了贡献,但是大型并网光
伏电站电池组件清洗一直是电站经营管理人员比较头疼的问题。目前光伏组件表
面清洗基本靠人工完成,效率低下,成本较高,如不及时清洗,又影响发电量。
本文提出水清洗系统,实现光伏电站电池组件清洗工作高效和环保。
【关键词】光伏电站;组件;水清洗
1引 言
为响应国家大力发展清洁绿色能源,节能减排、减少空气污染,国内大型并
网光伏电站不断建设为此做出了不小的贡献。但是,目前大型光伏电站电池清洗
清洗目前靠人工完成,费时费力,效率低下,水资源浪费十分严重,每年几十、
上百甚至几百万元的清洗费用也增加了光伏电站不少的运营成本。因此亟待需要
一套光伏电站电池组件自动清洗系统,提高水资源利用率,提高电站电池组件的
清洗效率和降低电站运营成本。
2发明的必要性
国内大型并网光伏电站基本建设在西北地区的荒滩戈壁,灰尘遮蔽是影响发
电量的重要因素,风沙很大,组件受到灰尘遮蔽的情况严重,图1所示。灰尘遮
蔽会减少组件接收的光辐照量,影响系统效率,降低发电量;局部遮蔽会引起热
斑效应,造成发电量损失,影响组件的寿命,同时造成安全隐患。所以电池组件
表面清洗工作十分重要。
目前靠人工清洗大型并网光伏电站电池组件的方法,费时费力,效率低下,
浪费水资源十分严重。一个容量为1MWp的子阵,电池组串数一般为:200至
230个,电池组件表面积总和为7000m2左右,一个容量200MWp大型光伏电站
其电池组件表面清洗面积可达近140万m2,按0.2元/m2清洗费计算,靠人工每
次的清洗费可达28万元。由于人工清洗效率低下,对于容量200MWp大型光伏
电站,基本上是清洗一遍需时间25天左右,因为西部风沙较大,25天后前面清
洗过的电池组件表面又落了一定厚度的浮灰,往往导致清洗速度赶不上积灰的速
度。因此大型光伏电站靠人工清洗的方式已不可取,因此大型光伏电站急需要高
效、环保、可靠、稳定的清洗系统。
光伏电池组件清洗生产厂家及规程明确规定,清洁时用清水冲洗,冲洗水压
不超过厂家规定值,电池板与水的温差不大于10℃,冲洗时间在11时前或16
时后为宜,冬季水洗以组件表面不结冰为原则。人工清洗一般安排在白天,这样
清洗过程中会对电池组件造成阴影,影响电池组件的正常发电。还有靠水车,人
工用水管冲洗的方法,冲洗后的水白白流入地表造成浪费,没有进行回收循环使
用,造成用水量很大。目前国家也对地下水资源开采逐步进行了限制,因此靠水
车,人工用水管冲洗,用水量不受节制的方法不久将会受到限制。为了提高清洗
效率,减少人工及劳动强度,减少水资源的浪费,降低电站运营成本出发,提出
了光伏电站电池组件自动水清洗系统。
2.2技术构思
目前绝大多数并网光伏电站采用固定式支架,此清洗系统也主要针对采用固
定支架的大型并网光伏电站。利用“喷淋”原理,在夜间光伏组件停止发电期间,
连续不断对组件表面浮灰污垢进行冲洗,并将清洗后的污水通过集水槽进行汇
集,集水槽的污水再以自流方式通过排水管流到污水沉淀池进行沉淀,沉淀后的
清水以溢流方式流入清水池循环使用,详见图2原理所示。由于大型并网光伏电
站面积巨大,可按子阵分批清洗,利用电磁阀(或电动阀)控制各个清洗区域的
进水,利用PLC控制电磁阀(或电动阀)实现分片分区域自动逐步清洗。
2.3原理及方案
除冬季夜间外,利用“喷淋”原理,可以连续不断对组件表面浮灰污垢进行冲
洗,并将清洗完后的污水进行汇集,汇集的污水以自流方式汇集到污水沉淀池进
行物理沉淀,沉淀后的清水头通过溢流方式进入清水池进行循环使用。考虑到污
水汇集,水池必须设在光伏电站地势位置最低的部位,这样才能将各子阵组串清
洗完后的污水顺地势靠重力自流通过污水管汇集到污水沉淀池。为了保证排水顺
畅,各光伏组串的出水边下方的集水槽安装时,集水槽顺排水方向一头略向下低
1~2度,方便水顺势向排水管汇集,排水管安装时也要顺水流方向略向下低1~
2度,保证排水顺畅,管路不存积水。喷淋水管及喷淋头采用不生锈、耐风吹日
晒不易老化的材料。在清水池及污水沉淀池设计上要考虑水泵吸水口位置,如图
2所示,便于抽水和清淤抽泥,水池底部均应向水泵吸水管方向向下倾斜,便于
淤泥沉降在水泵吸水口下部,这样清水池清淤时,其下部沉淀的淤泥用临时用吸
污泵抽出。
为了实现自动分片分区域清洗,采用PLC控制,分时段轮流开启子阵电磁
阀,再以组串电磁阀配合,对子阵内的各电池组串进行清洗,可根据水泵流量及
喷淋水压,用PLC控制组同时开启组串电磁阀的个数,最终做到水量充足,水
压适宜。实现一个子阵内十几个甚至几十个组串同时清洗。当一个子阵清洗完,
利用PLC对子阵电磁阀的控制切换到下一个子阵清洗,逐步完成全站电池组件
表面的清洗工作。如果15分钟清洗1个子阵,一天允许清洗时间按19小时计算,
200MWp光伏电站3天之内就可以完成全部清洗任务。
3 结束语
由于大型并网光伏电站近两年才开始兴起,因此缺少组件自动清洗方面的设
备和运行经验,该系统需要在实际使用过程中不断完善和改进,提高水清洗效率
和清洗效果。
参考文献:
[1]格尔木光伏电站运行规程2013.6.
[2]中国电力投资集团公司光伏电站运行规程2014.10.
[3]王长贵、王斯成,太阳能光伏发电实用技术.