导致电池片的填充因子、开路电压、短路电流降低,电池组件功率衰减。
2005年Sun power公司就发现晶硅N型电池在组件中施加正高压后存在PID现象。2008年,Ever green公司报道了P
型电池组件的PID效应。但是目前还没有明确的证据能够证明一个工作了五年的光伏电站,组件的输出功率骤降就是因为PID效应引起的。不过近年光伏行业对电池组件的PID效应还是引起了足够的重视。德国测试企业
相确认相许无误;
3.5、接入汇流箱、直流柜、逆变器的组件无正负极接反、接地、开路、过负荷等情况的发生;
3.6、光伏电站相关消防、安防等设施应完好、充足、可用;
3.7、光伏电站相关继电保护整
断进行各项工作的总结。
5、光伏电站应具备的安全工器具工器具
使用合格齐备的安全工器具及劳工防护用品能大大提高人员在设备检修维护、试验等工作过程中的安全性和工作效率。安放必要的环境情况采集设备对电站
相确认相许无误;
3.5、接入汇流箱、直流柜、逆变器的组件无正负极接反、接地、开路、过负荷等情况的发生;
3.6、光伏电站相关消防、安防等设施应完好、充足、可用;
3.7、光伏电站相关继电保护整
断进行各项工作的总结。
5、光伏电站应具备的安全工器具工器具
使用合格齐备的安全工器具及劳工防护用品能大大提高人员在设备检修维护、试验等工作过程中的安全性和工作效率。安放必要的环境情况采集设备对电站
基础及故障处理能力得到较快提升。
4)过程监督,完善改进。
针对电站监控系统布设及原理,在数据采集与在线监测和故障报警方面进行了诊断分析,重点对电池板及逆变器的性能进行了跟踪统计,在不同环境条件
光伏组件的性能特性,应配备的主要测试仪器以及要测试的项目
光伏组件的性能特性测试仪器是质检部门、生产厂家和科研教学的必要产品。根据电站光伏组件运行实际缺陷情况,电站运行单位可备简单的定性测试仪
接触不良导致的直流电弧风险,电弧温度可达数千度从而引发火灾,造成火灾或人身伤害。
同时,传统光伏系统还要面临以下业内难题:直流保护器件更贵,比交流保护器件可靠性低,高压直流电弧难以分断;光伏组件呈电流
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
实际情况由承包人自行设计,经招标人审核通过后实施)包括数据采集、方案设计、材料、基础设施建设、三通一平、安装、调试、检测、试运行、验收、培训、质保期内全包维保服务、并网发电、并网发电验收等全过程的交钥匙工程
,要求投标人所投产品的生产厂家为光伏生产企业银行准入名单,并提供组件生产厂家针对本项目的授权书。
3.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标;
3.5本项目不接受
建设中,全部工程实行招投标制,光伏板全部使用一线知名品牌高效单晶组件,光伏支架为加厚镀锌方钢,光伏专用电缆全部经过辐照,特别是搬迁电站光伏板全部使用目前国内最好的单晶硅制造商隆基乐叶的高效单晶组件;在
项目建设过程中,抓工期、抓工程质量,同时请专家进行业务指导,做到管理和培训相结合,其目的就是要建一流电站。
同时,强化运维,确保电站健康运行。我县专门成立了非营利性的运维公司,建立了集数据采集和运维于一体
等级并不是非常符合,例如一个屋顶可以安装87块265W的组件,整个电站容量应该是23.06KW左右,但是市场上却找不到对应功率大小的逆变器。这种情况下会首先看比电站容量低一个功率等级逆变器的超配能力
,如果低一个等级不符合则往上寻找高一个等级的逆变器。
其次,考察逆变器拥有几路MPPT。逆变器MPPT的路数在很大程度上决定着一个光伏电站的发电量,尤其是在电站存在阴影遮挡、组件朝向不一、组件性能
通过数据采集器对各设备数据进行数据收集,而后导入集控平台对电站实时监控,一旦某个组件出现问题,即可以实现故障报警和提前预判,将事故扼杀在摇篮里。
可以共享的人员+技术
集控中心作为智能运维的
运行的基础和保障,电站一旦出现安全事故,电站的损失不可估量,但难的是,运维人员很难发现面积巨大的电站中的某一个组件出现问题。智能运维介入后,可以将光伏电站的光伏组件、汇流箱、直流柜、逆变器等所有设备
电站直流拉弧的原因是什么?
毕站长:大家都知道光伏电站发电系统由光伏组件、汇流箱、逆变器组成,从光伏组件到逆变器直流输入侧均为直流线路。在直流线路中,由于接头松脱,接触不良,绝缘下降等原因易出现拉弧
在电站建设运行阶段进行有效规避?
毕站长:可以这么说。直流拉弧是电站一直存在的安全隐患,因为电站建设离不开组件,几十万组件进行串联就会存在组件接头,直流线路中极易产生拉弧现象,所以直流拉弧在电站建设