了,那就是这里电流为0,如果50兆瓦电站有50个页面,我们需要不停的翻看哪里有问题,非常困难,缺乏智能化,因为常规的汇流箱只是把电压电流传上来,没有告诉你具体哪一串有故障呢。我们这个集散式系统呢,因为汇流箱
维保方面,只要我们有需求,他们基本上协调人员二十四小时到位。并且他们的技术水平也比较好,人员素质比较高。禾望的集散式逆变器采用更强大的处理器,增加了动态跟踪,优化了功能,改变了汇流箱、数字电压,升高到
820伏,到逆变器逆变,逆变器输出的电压提高到520伏,还有逆变器的操作面板智能化。总之,禾望的集散式系统使发电效益有了明显增加,我们运维人员也更直观地发现故障,可以在最短的时间内恢复发电。总之,从
国家标准,中国电科院对SG1000HV的测试结果显示:SG1000HV逆变器测试单元顺利完成了在三相对称故障和不对称故障工况下的低电压穿越(LVRT)测试(含零电压穿越),在所有测试点的电压跌落与恢复期
间均能不间断并网运行;在各类故障工况期间,被检测单元均能够按照国标要求快速响应输出无功,有效支持电网恢复,保证了电网的稳定性;在电网频率扰动测试中,测试单元能够跟随频率扰动信号进行相应正确动作,具备
摘要:光伏电站产品的长期可靠性直接影响投资人收益,在长达25年的投资回报期内,降低产品故障、提高发电收益,是永恒不变的主题。目前国内光伏电站质量长期可靠性隐患重重,逆变器作为光伏电站的
的集中式逆变器的方案,给出的结论是5~6年可以收回改造的成本,主要的原因是因为集中式逆变器维护麻烦,可用性差,仅仅在可用度方面就比组串式逆变器差6%。
近日,行业内对于组串式与集中式逆变器的故障
的运维现状,我们讲了上述5个问题。在使用组串式逆变器后,发现组件的故障率占的总百分比反而上升了,其他部件故障率在降,为什么呢?过去汇流箱的问题、通信接口问题是最突出的,还有刚才讲的灰尘散热引起的问题
进行检查,排除隐患。
2.2.5组件级监控
常规的光伏系统,监控只能在汇流箱及以上层级进行,也就是说无法了解系统中每一块组件的工作情况。而带有优化器的智能光伏
。
通过监控系统,除了了解组件的工作情况外,还能辅助进行故障诊断、系统修复等工作。此外,上述的关断功能也可通过监控系统向MMU发送命令,进而让优化器执行模式切换的指令。
3.
短路、拉弧,导致了着火事故的发生。
图1 直流汇流箱到配电柜电缆故障
实际发电量严重不符,监控上报值比实际值虚高了3%。
2.逆变器或者直流汇流箱数据采样精度不够,造成故障信息判断不准确、不及时。
五、集装箱设计易烧机;IP20
光伏电站的安全事故,多为各种原因引起的火灾、雷击、触电等,其中,比较多的案例是光伏电站起火。2012年7月,位于德国某地的光伏电站起火,起火点发生在屋顶光伏组件的汇流箱处。2013年8月,天津某生态城
项目,该项目认为光伏电站常见的安全事故和风险主要包括以下两点:
(1)接地失效触电风险,雷击风险
如果光伏方阵没有可靠接地,可能导致组件边框带有高压,人员或动物靠近时,有触电的危险。汇流箱和逆变器
了黄河水电公司新能源发电部安全生产部主任杨磊的认同,故障率仅为0.1%。2014全年,华为智能光伏发电量比集中式发电量高2.5%,100MW电站每年多发电约400万度,即每年可多收益400万元。相对于
的因素除了组件因素外,最大的问题就出在运维不足或缺陷。而中山电击事故的主要原因可能是约200W/平米光伏组件在清晨开始工作时,组件温度角度,然而太阳能电池输出电压随温度下降而相对升高。在高压下,汇流箱
缺陷、劣质物料及现场施工;4)故障相互影响,引起连环反应,汇流箱故障可能导致直流柜烧毁、直流柜故障可能导致逆变器烧毁。 拉弧是起火的重大风险来源,交流拉弧能够在过零点处熄灭,而直流拉弧则必须一直