痛心疾首,同时,也是对当下消防安全难以保障的控诉。反观我们光伏行业,在消防安全上也频频受挫: 2015年6月,苹果亚利桑那州工厂太阳能电池板起火;2013年8月,中新天津生态城服务中心的屋顶电站
项目,因天气过热,引发楼顶防水层和光伏电池组件的自燃;2012年6月,德国慕尼黑的某光伏发电站的太阳能组件发生自燃。。。
作为光伏人,在为天津消防事故愤愤不平和哀悼之后,我们是否应该回过头来关注自身
以通过逆变器反馈的信息检查电站配套设备健康状况。下面整理了一些光伏逆变器常见的故障信息与处理方法:
1、绝缘阻抗低:使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗
逆变器作为整个电站的检测中心,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过逆变器检测出来。一般逆变器只要在并网状态,监控显示的功率曲线为正常的山行,证明该电站运行稳定,如果出现异常,则可
智能化升级,对组串电流可实现检测,若有异常则及时显示告警代码,并精确定位异常组串,将故障记录上传至监控系统,便于运维人员及时发现故障。 一方面减轻运维负担,让运维更加简单;另一方面故障排除更加及时
,打开手机就能看到收益。但是,曾宪德还是担心。万一这个小型发电站出了故障怎么办?去哪找人修?修不修得好?收益因此中断了怎么办?这种担心一度成为农村分布式光伏建设发展中的一大难题。
浙江,作为分布式光伏
建光伏打通最后一公里
家住湖北宜都的建档立卡贫困户曾宪德,恐怕做梦也想不到,自家的屋顶能变成"聚宝盆"--通过屋顶光伏电站,每年多了3000多元收入。光伏扶贫工程,正将"输血式"扶贫向"造血式"扶贫
接地引发的故障是最多的。光伏电缆接地后轻则损失发电量,重则会引起火灾,是每一位电站人员不得不重视的问题。
赶超工期,电缆接地隐患问题频发。
今年的“630”虽然已经过去半年,但是因赶超工期导致的
,接头多采用mc4插头,下雨后插头慢慢进水,导致接地故障。
不同逆变器电缆接地的处理方式。
在电站中,通常组串式和集中式逆变器都会安装,如何针对性的处理?下面我就以滑县电站为例分别讲述一下
。数据显示,在美国户用光伏电站中,超过一半的家用屋顶选择微型逆变器产品。
图1 MLPE市场体量(来源:IHS报告)
图2 微逆系统图
1、安全性高
(1)直流电压低
先从传统
源特性,过流后电流不会明显变大,使保护变得更加困难;有光的时候就有电能产生,难以切断,发生故障尤其是火灾后对救援与灭火人员造生威胁。
图3 系统电压对比图
而微逆系统中,每个光伏组件独立
。 众所周知,光伏电站直流侧是电站故障的重灾区。在传统的光伏系统中,光伏电站直流侧存在着直流高压,电压通常高达600-1000V,由于光伏组件接头接点松脱,接触不良、电线受潮、绝缘破裂等原因而极易引起
前方高能,正泰电源又传捷报 东阳25MW农光互补地面光伏电站并网发电,正泰电源光伏逆变器有效助力。
自2016年以来,浙江省发改委致力于新能源发电的推广,并积极规划和推进各地区地面光伏电站
的建设,位于东阳市夏溪潭村的25MW农光互补地面光伏电站便是省内的明星项目之一。
东阳25MW农光互补光伏电站占地约 850 亩,耗时半年建成,项目投入累计达2.5亿元,预计可达年均
,一方面可以实现自然感应,当空闲时屏幕显示时间和天气等信息;用户靠近时,显示充电站主页,可查询多种集成信息;充电时则会切换到充电过程界面,是典型的人机信息交互应用。另一方面,车棚支柱的大数据存储功能可以
记录电动汽车的充放电信息,上传到大数据云平台组成修车大数据库,可以实现车辆诊断、故障提醒、修车建议等延伸服务。
同时,该车棚还配置了能源管理系统,收集而来的发电、充电、放电、储能等数据均可实时查询显示
光伏电站的优化、改善和运行成本等问题严重制约了光伏发电的发展。其中光伏阵列由于占地面积大、分布广泛,容易出现光伏电池组件裂片、线路老化和热斑现象等故障,并网逆变器则容易出现过压、过流、功率管短路和
开路等故障。这些严重影响到光伏电池组件的寿命和光伏电站的安全稳定运行。这时,急需来一次精准的电站体检定期检测评估服务
为啥需要体检?查未病、找问题、寻良方
体检有啥好处?保障电站体质、补充电站体能