1500V解决方案,不仅是组件、逆变器电压提高,系统中用到的线缆、汇流箱、逆变器等部件的耐压都需要从1000V提高到1500V,会增加一定成本,要根据项目情况做具体分析。
随着组件成本下降,电站设计以
工作的核心非常明确降本增效,也就是提升系统发电量,降低运维成本。
在运维工作中,要做到因地制宜、知己知彼、合理规划。同时,运维人员要充分了解电站设备的运行性能,如果条件允许,要参与到电站设计、设备选型阶段,对发电量心中有数。
、施工、设备选型等各方面质量过硬的光伏电站完全经受得住台风的考验。
台风天气光伏电站管理小Tips:
1、强台风,光伏电站应做哪些预防措施?
强台风来临前,对光伏电站的安装情况进行全面和细致的检查
密封性,检查交直流端子是否连接正常。地面光伏电站如遇地势低,水位高,汇流箱泡水等情况,应尽可能将并网逆变器拆离现场或重新选择高地放置。
登高检查电站时,请注意作业时的人身安全。电气检查应交给有电工
运维等均存在可能导致火灾的隐患,主要包括以下方面:
在设计阶段组件阴影遮挡导致组件自然、电缆或断路器选型不当造成过载发热;
采购的组件、逆变器、电缆、汇流箱等电气设备存在质量问题,导致设备故障起火
直角转弯直接和未处理锋利金属接触,拐角处电缆易破损漏电起火;汇流箱接线不规范起火等等。
针对分布式光伏电站的防火措施,吴淼建议到,可以利用红外无人机做一些预防性测试,通过无人机可以快速检测出热斑位置
芯的类型、电缆的大小规格。
4、逆变器效率
光伏逆变器是光伏系统的主要部件和重要组成成份,为了保证电站的正常运行,对逆变器的正确配置选型显得尤为重要。逆变器的配置除了要根据整个光伏发电系统的各项
尖锐工具或腐蚀性溶剂及碱性有机溶剂擦拭光伏组件。禁止将清洗水喷射到组件接线盒、电缆桥架、汇流箱等设备。清洁时水洗设备对组件的水冲击压力必须控制在一定范围内,避免冲击力过大引起组件电池片的隐裂。
四
萨纳斯电站综合管理系统的评估,站内用电损失变化还是较大的,大约会在0.2%-2.5%之间。这里面有设备选型新旧效能的影响,也有用电习惯和规范不够合理的因素。
我们认为,在综合诸多电站先决条件的基础上,将
滞后的。在工作实际中,汇流箱支路接线松动引发起火、主动线缆松动打火等问题时有发生。萨纳斯的建议是借助智能监控系统建立加固排查工作的数据台账,根据数据分析的建议建立合理的复查周期。
数据
间接雷击。
直击雷的防护:在高大的建筑物上设立金属避雷入地导线,包括避雷针、避雷带、接地装置,可将巨大的雷雨云层电荷释放掉。光伏系统所有的电气设备都不能防护直击雷。
感应雷的防护:光伏系统在汇流箱
周边有较高的建筑物。
分布式光伏发电系统都装有防雷装置,正常的雷电天气不用断开。如果遇过强烈的雷雨天气,为了安全保险,建议断开逆变器或者汇流箱的直流开关,切断与光伏组件的电路连接,避免感应雷产生危害
继续更换逆变器?劣质逆变器会让电站变成鸡肋:弃之可惜,但换了又增加不了多少收益。
因此在逆变器选型的时候,在初始零部件上不应该过分强调价格。
目前大型逆变器厂商中,阳光电源和SMA 率先将逆变器防护
光伏电站运转的核心,逆变器的更重要发展方向是如何拥有更多的功能:通过关键设备数字化实时在线监测预测设备健康度、可靠度、安全性;集成通讯管理机功能;支持汇流箱、箱变、电表等第三方设备接入和协议转换;提升
行业科技进步。
通过比较、提炼、总结相关设计参数,依托成熟可靠的新技术、新工艺、新材料、新设备,进行设计优化,对设备选型及设备配置进行优化分析,选取最佳搭配方案,提高系统的转换效率,提出光伏发电
、HIT、黑硅等;
●组件环节则通过各种不同的封装工艺,提升组件的输出功率或增加组件全生命周期内的单瓦发电量;
●电站建设环节通过精细化设计,优化方阵布置,线缆敷设、设备选型等提升效率降低成本
随着主管部门公布首批平价上网项目信息,中国光伏进入竞价补贴项目与平价项目共存的时代。
对项目业主来说,他们最关心的是电站投资收益,这与设计方案、建设施工质量、零部件选型、运维管理水平都有非常密切
,并发布了用于1500V系统的设备认证和评估的技术规范,截至目前,鉴衡已向20多家组件企业、几百个型号的组件产品,10多家逆变器和汇流箱企业、50多个型号的产品,颁发了1500V系统用产品认证证书。总体
国内光伏电站惯用采用两级汇流的方式:光伏组串经汇流箱的一次汇流后,再汇流至直流配电柜(或逆变器内直流侧)。 不同的项目其汇流箱的回路数选择不同,大型光伏电站列阵设计方案主流选择16回路汇流箱。上述