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
;
施工时电气设备安装不牢、电缆接头制作不规范、电缆安装过程中导致保护层损坏、组件安装不规范导致碎片;
运维不到位,物品对组件遮挡、未定期巡查、设备和电缆老化、设备故障短路等都有可能导致
散发热量,特别在中午大量散热,局部温度较高。请不要触摸逆变器,尤其是底部散热器,以防烫伤。 (4)、如果逆变器报故障不发电,请及时联系安装商或者逆变器厂家。 逆变器的运行与维护应符合下列规定
电站。
2.信息化管理系统
2.1 无线网络的分布式监控系统
(1)每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表和气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据
后,使其了解和掌握光伏发电系统的基本工作原理和各设备的功能,并要达到能够按要求进行电站的日常维护工作,具有能判断一般故障的产生原因并能解决的能力。
2.4 建立通畅的信息通道
(1)设立专人负责与
完毕准备开始运行前、运行过程中定期检查时以及确定出现故障时进行。绝缘电阻测试主要包括对光伏方阵、直流汇流箱、直流配电柜、交流配电柜以及逆变器系统电路的测试。
由于光伏方阵在白天始终有较高电压存在,在进行
等避雷装置取下或者从电路中脱开,然后进行测试。
在对逆变 器电路进行绝缘耐压测试时,测试电压与光伏方阵电路的测试电压相同,测试时间也为10min,检查逆变器电路是否出现绝缘破坏。
4.接地电阻的
降雨、雷暴的恶劣天气下,如果没有系统地对光伏电站进行运维工作,往往容易造成安全隐患,该如何应对?
雾霾
梅雨天气或者雾霾天气,太阳辐射较低的情况下,光伏发电系统的工作电压如果达不到逆变器的启动电压
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
100小时以后,由PID引起的衰减现象消失了。实践证明,组件PID现象是可逆的。PID问题的防治更多的是从逆变器端进行,一是采用负极接地方法,消除组件负极对地的负压;通过提升组件的电压,让所有的组件对地都
光伏系统安装之后,用户最关心就是发电量,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,组件、逆变、电缆的质量、安装朝向方位角、倾斜角度、灰尘、阴影遮挡、组件和逆变器配比系统方案、线路设计
,还免去了设备出现泄漏和故障影响水质的风险。
通威在涉足渔光一体电站时,就决定通过科技手段来管理光伏电站和渔业。早在 2015 年他们与华为合作了智能逆变器和整套智能运营方案。配合最新的 IV 扫描
,传统抑制 PID 的方法有触电危险。渔民经常进入作业,触电风险高;
运维困难:水面巡检工作量大,故障排查困难;
土建困难:渔塘边上地质结构很软,建房子、打地基难;
设备腐蚀:高温高湿下设备更
渔业设施可以有效共构结合,渔业养殖和操作也都不受影响,行船也很方便。
通威还规定,将逆变器、升压等设备均放在岸上,并考虑固定通道,不但要便于运维,还免去了设备出现泄漏和故障影响水质的风险。
通威
上站巡检。双方累计合作量超过了1GW,其中已执行的合同 800MW,超过现有通威电站使用逆变器的一半。
据华为光伏技术负责人介绍,全新的 1500V 智能光伏系统具备系统简单故障恢复快;自耗电低,系统
一块不能良好工作,则只有这一块都会受到影响。其他光伏板都将在最佳工作状态运行,使得系统总体效率更高,发电量更大。在实际应用中,若组串型逆变器出现故障,则会引起几千瓦的电池板不能发挥作用,而微 型逆变器
土平衡、零米及以下设施、 场地整平、站区地下管线等整个土建工程的设备材料采购及施工。 土建配套工程包括:厂区道路、围栏及排水,电池组件、逆变器等设备基础、防雷接地工程,围栏大门等土建工程等。 发电
技术问题等现场服务工作; 总图运输工程:围墙(围栅)、进站道路、竖向布置(包括土方综合平衡)、站区内道路及地坪(基层及面层)砂砾基层及面层等所有施工内容 主体结构工程:光伏阵列支架基础、逆变器基础、余