電站現場并網檢測設備— 教育和追責
是要關注電站的發電量,通過監控平臺實時關注電站和每臺逆變器的發生量,及時發現設備故障,建立臺賬、閉環處理;第三是要合理控制運營成本,為了降低運維成本,需要做到電站運維團隊的人員屬地化。
同時要建立區域化的檢修團隊,按照區域建立備品配件庫,降低資金占用,同時對運維的費用管控實行定額、預算、審批,這是跟實際操作相關的一些問題。
光伏申站的運維要加強監控能力的建設,要做到及時診斷,故題預判,這樣對整個運維工作有很大的幫助作用。電站的全生命周期內的優化設計考慮,要從末端反饋到前端,積極探索新的清洗方式,將性價比比較高的方式迅速推廣,由粗放式管理,向精細化管理方向推廣,實現運維本地化,從全職服務變為資源共享。 這些設備經過嚴格的測試和驗證,能夠長時間穩定運行,具備較高的可靠性。山西太陽能電站現場并網檢測設備定制
電池儲能電站中參與的氣體傳感器
電池儲能電站的整體運行管理是一個系統工程,需要不斷積累運行數據,不僅是對組件的監測管理,還包括儲能電站內其他相關設備的安全巡檢,如突發事故及火災處理,高壓斷路器、電流互感器、電力電纜、開關柜等設備的安全監測及維護。這些非組件的安全運行管理,對電池儲能電站的整體運行同樣具有不可忽視的作用。實際工作中,傳統的依靠人工進行巡檢及運維的方式很難提高工作效率,因此智能化的線上運維和實時監測系統不斷被普及運用。
智能監測終端可適配多種傳感器,傳感器接收到的環境信息的電信號,通過無線或有線通訊網絡組合成整站監測網絡,構成分布式監測系統。
以其中的氣體傳感器為例,電池柜中鋰離子電池能量密度高,其電解液的溶劑通常為有機碳酸酯類化合物,具有閃點低、化學活性高和極易燃燒的特點。
由于集裝箱內的鋰離子電池采用集成化設計,由于其化學特性,容易產生H2富集,當某一組鋰電池發生熱失控后,會對周圍的電池產生強烈的熱沖擊,造成熱失控蔓延,可能發生嚴重的火災甚至爆發事故。
在起火燃燒時也會產生CO及CO2氣體和煙霧粉塵,嚴重危害人體健康,因此可以通過監測這些氣體種類來進行安全預警。 山西太陽能電站現場并網檢測設備定制現場并網檢測設備能夠對電網的電流負荷進行實時監測和分析。
準備電站物資
在電站投入運行前,需要采購各種運行所必須的物資,并且要做好物資臺賬管理工作。以下是一些常見的物資類別和管理措施:
※安全工器具:包括安全帽、安全鞋、防護眼鏡等,用于保障運維人員的人身安全。
※常用工器具:包括扳手、螺絲刀、電動工具等,用于日常的設備維護和修理工作。
※儀器儀表:包括測量儀器、測試設備等,用于對光伏電站的運行參數進行監測和檢測。
※勞保防護用品:包括手套、口罩、耳塞等,用于保護運維人員的身體健康。
※安全設施:包括消防設備、安全標識、警示牌等,用于保障電站的安全運行。
※應急和救援物資:包括急救箱、應急燈、應急通訊設備等,用于處理突發事件和緊急情況。
※辦公用品:包括文件柜、打印機、辦公桌椅等,用于電站管理和運維人員的辦公工作。
※資運維車輛:包括巡檢車、維修車等,用于運維人員的巡查和設備維護工作。
※產品資料和備品備件:包括設備說明書、技術手冊、備件清單等,用于運維人員參考和備件更換。
(1)概況。小型光伏電站也越來越多,本運維手冊,可供有一定的電氣專業基礎的人員參考,如遇復雜設備問題,請直接聯系設備廠家解決。
(2)運維人員要求。光伏發電系統運維人員應具備。運維人員應具備相應的電氣專業技能或經過專業的電氣專業技能培訓,熟悉光伏發電原理及主要系統構成。
(3)光伏發電系統構成。光伏電站系統有組件、逆變器、電纜、配電箱(配電箱中含空氣開關、計量表)組成。太陽光照射到光伏組件上,產生的直流電通過電纜接入逆變器中,經逆變器將直流電轉化為交流電接入配電箱,在配電箱中經過斷路器、并網計量表進入電網。完成光伏并網發電。
(4)一般要求
①光伏發電系統的運維應保證系統本身安全,以及系統不會對人員或建筑物造成危害,并使系統維持比較大的發電能力。
②光伏發電系統的主要部件在運行時溫度、聲音、氣味等不應出現異常情況。
③光伏發電系統運維人員在故障處理之前要做好安全措施,確認斷開逆變器開關和并網開關,同時需穿戴絕緣保護裝備。
④光伏發電系統運維人員要做好運維記錄,對于所有記錄必須妥善保管,并對出現的故障進行分析。 設備具有高可靠性和穩定性,能夠適應各種惡劣環境條件下的工作要求。
儲能集成技術路線:拓撲方案逐漸迭代—— 集中式方案:1500V 取代 1000V 成為趨勢
隨著集中式風光電站和儲能向更大容量發展,直流高壓成為降本增效的主要技術方案,直流側電壓提升到1500V的儲能系統逐漸成為趨勢。相比于傳統1000V系統,1500V系統將線纜、BMS硬件模塊、PCS等部件的耐壓從不超過1000V提高到不超過1500V。儲能系統1500V技術方案來源于光伏系統,根據CPIA統計,2021年國內光伏系統中直流電壓等級為1500V的市場占比約49.4%,預期未來會逐步提高至近80%。1500V的儲能系統將有利于提高與光伏系統的適配度。回顧光伏系統發展,將直流側電壓做到1500V,通過更高的輸入、輸出電壓等級,可以降低交直流側線損及變壓器低壓側繞組的損耗,提高電站系統效率,設備(逆變器、變壓器)的功率密度提高,體積減小,運輸、維護等方面工作量也減少,有利于降低系統成本。以特變電工2016年發布的1500V光伏系統解決方案為例,與傳統1000V系統相比,1500V系統效率提升至少1.7%,初始投資降低0.1438元/W,設備數量減少30-50%,巡檢時間縮短30%。 現場并網檢測設備的數據可以用于電站的運行管理和維護計劃制定。山西太陽能電站現場并網檢測設備定制
該設備還能夠檢測到電壓偏差、頻率波動等問題,并采取相應的調整措施。山西太陽能電站現場并網檢測設備定制
1、影響光伏組件發電量的因素有哪些?
影響光伏組件發電量的因素主要有如下幾種情形:
(1)組件品質:組件由于電池片隱裂、黑心、氧化、熱斑、虛焊、背板等材料缺陷等因素,導致組件在長期運行過程率受影響,影響發電量。
(2)太陽輻射強度:在太陽電池組件轉換效率一定的情況下,光伏系統發電量是由太陽輻射強度決定的。光伏電站的發電量直接與太陽輻射量有關,太陽的輻射強度、光譜特性是隨著氣象條件而改變的。
(3)環境濕度:由于光伏系統長期在外界工作,如果濕度過大,水汽透過背板滲透至組件內部,造成EVA水解,醋酸離子使玻璃中析出金屬離子,致使組件內部電路和邊框之間存在高偏置電壓而出現電性能衰減、發電量下降現象。
(4)環境溫度:外界環境溫度變化及組件在工作過程中產生的熱量致使組件溫度升高,也會造成組件的發電功率下降。
(5)安裝傾斜角:組件的太陽輻射總量Ht由直接太陽輻射量Hbt、天空散射量Hdt、地面反射輻射量Hrt組成,即:Ht=Hbt+Hdt+Hrt。相同地理位置上,由于組件安裝傾角不同,對太陽光吸收累積量不同,造成發電量差異。
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