电站发电数据、电站运行健康度等进行自动化监控,可以分析出多种影响发电量因素,如设备故障、光伏组件附着灰尘太多等,对系统进行故障自动预警提醒甚至主动处理一些故障,减少发电损失,与此同时还可通过智能终端随时掌控能源管理运行,确保光伏电站稳定高效运行。(扫二维码,可分享至微信朋友圈)
的地区一般不需要人工擦拭,非雨季节大概一个月清洁一次。阳光电源通过智能监控系统对电站发电数据、电站运行健康度等进行自动化监控,可以分析出多种影响发电量因素,如设备故障、光伏组件附着灰尘太多等,对系统
电站在设计时已经考虑永久荷载、风荷载、雪荷载、温度荷载对光伏方阵和建筑物的影响,保证光伏组件。支架及方阵基础有足够的强度和刚度抵御当地极端气候的侵害。家庭光伏电站的可以起到隔热层的作用,冬可保温、夏可隔热
2.475MW。而且ZENIT只用一块自主研发的主板控制整个设备,使设备整体协调性更好,控制更精准,谐波这小。
高可靠性。常见逆变器的故障通常是由散热问题和灰尘引起的,万银科技逆变器的全封闭内置液态冷却系统
完美的解决了上述问题!实验证明,ZENIT逆变器的IGBT在满功率下运行温度不超过90摄氏度,远远低于常规风冷逆变器,从根本上降低了设备故障率,有效延长元器件使用寿命。
主动防尘设计。万银科技的
,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
电池片企业在电池技术的创新上任重而道远,盲目扩张产能而不注重研发投入的覆辙切不可再重蹈。
图表43:光伏电池技术发展趋势预测
2.2、光伏组件
组件生产较电池片相比技术含量稍低,为
劳动密集型行业。我国的劳动力成本相对低廉,因此组件环节是我国最有竞争力的环节,也是受贸易壁垒最为严重的环节。
2.2.1、产业现状
2014年全球近三分之二的光伏组件产自中国大陆,再加上我国台湾地区
2.2、光伏组件组件生产较电池片相比技术含量稍低,为劳动密集型行业。我国的劳动力成本相对低廉,因此组件环节是我国最有竞争力的环节,也是受贸易壁垒最为严重的环节。2.2.1、产业现状2014年全球近三分之二
的光伏组件产自中国大陆,再加上我国台湾地区及东南亚地区的内资企业出货量,实际产自我国企业的组件量占近80%。自产的35GW中,约四成左右出口。其中日本和美国占大头,欧盟国家以荷兰和英国为主;此外印度
可以通过汇流箱中监测数据的异常波动,及时发现光伏阵列中某一串组件是否出现故障,然后联系专业人员用钳形表、热像仪等专业设备对系统进行诊断,最终确定系统中出现问题的组件。
8、光伏组件上
发电量低; 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,可先电话联系安装商或
由于光伏组件实际运行条件很难达到STC条件、PR值约80%等因素,光伏组件输送到逆变器的功率很难达到标称功率,如果光伏组件:逆变器=1:1时,逆变器约80%的时间都无法达到满负荷运转。
高
容配比推行中遇到的问题
鉴于上述原因,从2014年开始,很多学者都开始提出光伏组件相对于逆变器超配,以提高逆变器、箱变等电气设备的利用率。从理论上,这一方案是完全没有问题的。然而在实际操作过程中,还是
光伏电站时,需要优先分析逆变器停机小时数,排除限电、检修维护等因素,分辨出逆变器故障进行及时消缺。逆变器停机小时数分析逆变器停机小时数包括故障停机时间、正常检修维护停机时间和限电停机时间。逆变器停机小时
数偏大,可能由以下三个原因导致:1)逆变器故障停机;2)逆变器检修维护停机;3)限电停机。在实际分析逆变器停机小时数指标时,需要结合同一时间的逆变器运行状态、逆变器交流功率和逆变器发电量三个参数联合判断出
,头两年衰减在2%的光伏组件比较少。 综上所述,王淑娟老师总结的光伏电站系统效率损失的原因可以归纳成以下几条: 自然原因:温度折减、不可利用太阳光; 设备原因:光伏组件的匹配度、逆变器、箱变的效率、直流线损、交流线损、设备故障 人为原因:设计不当、清洁不及时 光伏组件衰减速度超出预期