质量缺陷。
出厂及装运风险
经过长周期制造,设备检验合格,准备发货,或发货途中,往往出现万事俱备,只欠东风的尴尬。由于组件和一二次设备部分容易受损,包装上若稍有疏忽,很可能造成设备
离630还有22天,630的抢装让组件、支架、逆变器、箱变设备等都处于供货紧张的状态,很多供应商一拖再拖,让项目业主和总包单位目前都处于水深火热当中,毫不夸张的说很多项目经理近期都是等货等得寝食难安
方面。工程验收各家的标准都不一样,导致所运维的电站标准也不一样,根据萨纳斯所服务的电站资料来看,许多电站都是属于带缺陷运行的电站。3、运维团队的良莠不齐。许多运维团队的服务质量参差不齐,缺少专业化的分析手段
管理工作起到了非常大的帮助,以电站巡检来说,好多电站都建设在山地且组件都比较高,无人机的应用解决了这类难题,通过区域飞手与保险的结合,实现高效运维。软件系统方面,集控平台的建设对运维来说有着至关重要的
晶硅组件一般都会有两个或三个并联二极管,防止出现热斑的电池片温度过高,因为热斑发生温度过高甚至造成火灾的情况是很少的,这种情况下也是因为部分电池的性能存在严重缺陷,造成局部电流过高导致。三、小结严格
热斑效应是指在一定条件下,串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件将当做负载,消耗其他被光照的太阳能电池组件所产生的能量,被遮挡的太阳能电池组件此时将会发热的现象。热斑效应:是指在一定条件下,串联支路中被
是利用高分辨率的红外相机拍摄组件的近红外图像以此判定组件的缺陷。该电站随机抽取50块组件进行EL测试,其中43块良好、5块隐裂、1块破碎、1块虚焊。 图3:EL测试破碎
,原材料缺陷也是导致组件产生隐裂的主要原因,工艺参数因素:在组件生产中使用不正确的工艺参数,同样会诱发电池片的隐裂;如焊接温度过高,就很容易使组件产生隐裂,层压参数设置不合理,抽真空压力过大、过快也会导致
公司统一管理,同时保持适当的流动资金,可以通过调整备用金额度来完善,以便于提高区域化管理在资金使用上的灵活性。
物资方面,以区域内装机400MW为例来估算,组件将近150万个,汇流箱将近5千个,逆变器
在建工程验收之前,前期运维的介入非常重要。虽然传统意义上运维是电站建设最后一个阶段,但萨纳斯的案例证明运维在这整改过程中越早介入越好,越早介入就能越早发现问题。
有些缺陷如果在施工时没能发现,那在
在光伏电站建设过程中除主要设备,如光伏组件、逆变器、升压变压器以外,配套连接的光伏电缆材料对光伏电站的整体盈利的能力、运行的安全性、是否高效,同样起着至关重要的作用,下面就对光伏电站中常见的电缆及
材料的用途和使用环境做详细的介绍。
电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:
一、直流电缆
(1)组件与组件之间的串联电缆。
(2)组串之间及其组串至
上的灵活性。物资方面,以区域内装机400MW为例来估算,组件将近150万个,汇流箱将近5千个,逆变器600个,箱变400个等等,再包括附属设备和材料,生活物资,这个数量是巨大的。要做好设备台账,运行设备
过程中越早介入越好,越早介入就能越早发现问题。有些缺陷如果在施工时没能发现,那在以后运维过程中再来修正的话就会是困难重重、代价高昂。特别是在验收阶段,一旦验收完成,整个电站的效率高低就会以验收为准,而后
全额上网的模式,则面临投资回报周期过长的情况,投资回收短则5年-6年,长则7年-8年。目前,户用光伏市场正面临着越来越激烈的竞争。近年来,随着地面光伏电站规划规模的萎缩,主流的晶硅电池、组件商都在大举进入
显然低估了太阳能产业的技术进步速度。晶硅太阳能技术在转换效率、降低成本上日进千里,汉能的非晶硅薄膜技术的低转换效率,以及铂阳固有的技术缺陷,竞争力差距加速扩大。2011年全国推行光伏标杆上网电价后
,则面临投资回报周期过长的情况,投资回收短则5年-6年,长则7年-8年。目前,户用光伏市场正面临着越来越激烈的竞争。近年来,随着地面光伏电站规划规模的萎缩,主流的晶硅电池、组件商都在大举进入
,以投入巨资研发,寻找薄膜技术的突破。无非就是一个赌字。汉能显然低估了太阳能产业的技术进步速度。晶硅太阳能技术在转换效率、降低成本上日进千里,汉能的非晶硅薄膜技术的低转换效率,以及铂阳固有的技术缺陷