分布式户用光伏电站维护及故障分析
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分布式户用光伏电站维护及故障分析报告
一、维护情况。
我们对分布式户用光伏电站进行了定期维护,包括清洁光伏板、检查电池组件、检查逆变器和监控系统等工作。
在维护过程中,我
们发现了一些问题并及时进行了处理,确保了光伏电站的正常运行。
二、故障分析。
1. 光伏板清洁不及时导致发电效率下降。
在检查过程中发现,部分光伏板表面积聚了灰尘和污垢,影响
了光伏板的发电效率。
我们立即对光伏板进行清洁,恢复了其正常
发电效率。
2. 逆变器故障导致发电中断。
在监控系统中发现,某台逆变器出现故障,导致了部分光伏板
的发电中断。
我们立即对逆变器进行了检修和更换,确保了光伏电
站的正常发电。
3. 电池组件老化导致发电效率下降。
部分电池组件由于老化导致发电效率下降,我们计划对这些电池组件进行更换,以确保光伏电站的长期稳定运行。
三、改进建议。
1. 加强光伏板清洁工作,定期对光伏板进行清洁,确保光伏板的发电效率。
2. 定期对逆变器进行检查和维护,确保其正常运行。
3. 对老化的电池组件进行更换,提高光伏电站的发电效率和稳定性。
四、结论。
通过对分布式户用光伏电站的维护和故障分析,我们发现了一些问题并及时进行了处理,确保了光伏电站的正常运行。
同时,我们也提出了改进建议,以提高光伏电站的发电效率和稳定性。
我们将继续加强对光伏电站的维护工作,确保其长期稳定运行。
分布式户用光伏电站维护及故障分析报告
一、维护情况。
自上次维护以来,我们对分布式户用光伏电站进行了定期的维
护和检查。
主要包括清洁光伏板面、检查光伏组件连接线路、检查
逆变器运行情况等。
在维护过程中,发现了部分光伏板表面有灰尘
和污垢,及时进行了清洁。
同时,对连接线路进行了检查,发现了
一些松动的接头,及时进行了紧固。
逆变器运行情况良好,未发现
异常情况。
二、故障分析。
在维护过程中,我们也对光伏电站的运行情况进行了分析。
通
过监测数据发现,部分光伏板出现了发电量下降的情况。
经过进一
步的检查和分析,发现是部分光伏板表面受到了污垢的影响,导致
光伏板的发电效率下降。
我们将对这些光伏板进行更加细致的清洁,以提高发电效率。
另外,我们还发现了一些连接线路的老化和损坏情况,这可能
会对光伏电站的安全运行产生影响。
我们将对这些连接线路进行更
换和修复,以确保光伏电站的安全运行。
三、改进措施。
为了提高光伏电站的维护效率和运行稳定性,我们将采取以下改进措施:
1. 增加维护频次,定期对光伏电站进行清洁和检查,确保光伏板表面的清洁度和连接线路的完好性。
2. 定期对光伏电站的运行数据进行分析,及时发现和处理光伏板发电量下降的情况,确保光伏电站的发电效率。
3. 对连接线路进行定期的检查和维护,及时发现和处理老化和损坏情况,确保光伏电站的安全运行。
通过以上改进措施的实施,我们相信可以提高分布式户用光伏电站的维护效率和运行稳定性,为客户提供更加可靠的清洁能源供应。
欢迎阅读分布式光伏电站运行与维护技术文件主要包括:(1)建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案;(2)建立电站的信息化管理系统;(3)建立电站的运行期档案。
1.2 建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案主要包括:(1)设计施工、竣工图纸;(2)设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤;由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站。
b. 另一种是光纤网络的集中式监控系统。
一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。
二、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发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。
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)设立专人负责与电站操作人员和设备厂家的联系工作。
当电站出现故障时,操作人员能及时将问题提交给相关部门,同时也能在最短的时间内通知设备厂家和维修人员及时到现场进行修理。
(2)对每个电站都要建立全面完整的技术文件资料档案,并设立专无法连接等;(3)光伏组件上的带电警告标识不得丢失。
(4)使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好,两者之间接触电阻应不大于4Ω,边框必须牢固接地。
(5)在无阴影遮挡条件下工作时,在太阳辐照为500W/m2以上,风速不大于2m/s的条件下,同一光伏组件外表面(电池正上方区域)温度差异应小于20℃。
装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。
(6)使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接(1)近年来,光伏电站年装机量逐年增加,国家补贴政策从“金太阳”、“光电建筑”演变为电价补贴,因此电站的发电量至关重要,而组件上的灰尘是影响发电量的重要因素之一。
分布式光伏电站常见故障及原因解决方案分析1、故障现象:逆变器屏幕没有显示故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。
可能原因:(1)组件电压不够。
逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。
组件电压和太阳能辐照度有关,(2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。
(3)直流开关没有合上。
(4)组件串联时,某一个接头没有接好。
(5)有一组件短路,造成其它组串也不能工作解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。
电压正常时,总电压是各组件电压之和。
如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。
如果有多路组件,要分开单独接入测试。
如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,请联系我公司售后。
2、故障现象:逆变器不并网。
故障分析:逆变器和电网没有连接。
可能原因:(1)交流开关没有合上。
(2)逆变器交流输出端子没有接上(3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。
解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V 或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。
3、PV过压:故障分析:直流电压过高报警可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。
解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。
单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。
在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。
4、隔离故障:故障分析:光伏系统对地绝缘电阻小于2兆欧。
可能原因:太阳能组件,接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。
浅谈光伏电站运维故障处理及消缺管理摘要:光伏电站的建设,有助于提高太阳能资源的利用率,缓解当前能源结构资源紧缺的问题,加快我国电力行业的发展。
在长期运行过程中容易出现故障问题,导致光伏电站的安全运行和稳定性受到影响,不利于电网的高效运转。
为此,应该注重对故障的及时处理,做好针对性消缺管理,发挥光伏电站的优势。
本文将对光伏电站运维故障的类型和原因进行分析,探索光伏电站运维故障处理及消缺管理的措施,为实践工作提供参考。
关键词:光伏电站;运维故障;处理措施;消缺管理光伏发电已经成了当前主要的发电形式,能够解决传统发电模式的环境污染问题,同时为后期维护工作提供了便捷,在实践中的应用也越来越多。
光伏电站的类型较多,电压等级也有所差异,国家相关部门出台了相关政策,加强对光伏电站的监管,有助于发电效率的提高。
光伏电站在运行中会受到外界环境因素、人为因素等影响,当出现故障后如果未能得到及时处理,将会对设备与人员安全造成威胁。
因此应该加强对运维工作的重视,明确故障类型及位置、原因等,改善光伏电站的运行性能,满足电网的安全稳定运行需求,提供优质的供电服务质量。
加强对运维与消缺管理工作经验的总结,确保故障解决方案的可行性,加快我国光伏发电事业的发展。
一、光伏电站运维故障分析(一)升压站故障光伏组件是光伏电站的重要组成部分,借助于汇流箱组成光伏阵列(如图1所示),能够实现太阳能到直流电的转换,再通过三相逆变转换为三相交流电,升压处理后满足应用需求。
升压站设备故障是光伏电站中的常见故障,包括了变压器故障、输电线路故障、继电保护装置故障、输电线路故障等等。
当升压站出现故障问题时,将会对避雷器、变压器、直流系统和无功补偿设备等造成损坏,严重时会威胁人员安全。
图1.光伏阵列(二)光伏区故障在施工中缺乏严格的过程监督及验收检查手续等,未能按照标准设计标准施工及要求进行安装,容易在组串、电池板和汇流箱当中发生故障,同时也会对附属设备造成影响。
分布式光伏电站常见故障检测方法摘要:分布式光伏电站运行5年以上,会由于设备老化、线缆磨损、意外损伤等原因而出现故障,主要集中在逆变器、汇流箱、并网柜等主要设备和电缆上,下面我们以建设在某学校的分布式光伏电站为例,对在巡检过程中发现的问题,提出常见故障检测方法。
一、电站故障情况介绍北京市××中学分布式光伏电站,项目于2013年4月完成竣工验收,装机容量150千瓦,系统一直运行正常。
运维人员在2018年9月初巡检时发现,现场两台逆变器中的100KW逆变器显示待机,故障记录显示模块故障;50KW逆变器黑屏停机,逆变器柜内开关以及并网柜内的总开关均处在闭合位置。
1.100KW逆变器初步检测经过逆变器控制屏显示模块故障,在断开柜内交、直流断路器时均未发现异常,断开逆变器对应的两组直流汇流箱(北侧和中间)的断路器时出现拉弧现象。
2.50KW逆变器初步检测经过断开逆变器柜内交流输出断路器时未出现异常现象,在断开逆变器直流输入断路器时出现拉弧现象。
随后到直流汇流箱侧断开50KW逆变器对应汇流箱(南侧)断路器时出现拉弧现象。
由于现场涉及两台逆变器,三组汇流箱以及6根直流母线的故障排查,情况较为复杂,运维人员决定完全断开电缆与逆变器、汇流箱之间的连接,并将电缆、逆变器、汇流箱划分为独立单元分别进行单独检测。
二、故障检测方法与过程:1.100KW逆变器系统故障检测经过1)分别断开北侧及中间两个直流汇流箱的断路器,断开保险;将100KW逆变器柜的直流输入断路器断开,而后将直流电缆从逆变器侧和汇流箱侧全部拆除。
2)使用用胜利VC60B型兆欧表1000V档位,对北侧汇流箱至逆变器的正负极电缆测量绝缘电阻,测量结果如下:第一路带红色标记的两根电缆,正极对地为0兆欧,负极对地绝缘为无穷大,正负极两根电缆间绝缘电阻为无穷大,分析为电缆存在正极对地短路故障。
3)使用胜利VC60B型兆欧表1000V档位,对中间汇流箱至逆变器的正负极电缆测量绝缘电阻,测量结果如下:第二路电缆,正极对地绝缘电阻为0兆欧,负极对地绝缘电阻为0兆欧,正负极电缆间绝缘电阻为0兆欧,分析电缆存在正极对地短路、负极对地短路、正负极电缆间短路故障。
分布式光伏电站运维困难剖析1.规模化的维护困难随着分布式光伏电站的规模逐渐增大,维护管理的难度也在不断增加。
一方面,分布式光伏电站往往分散布局在各地,因此运维人员需要跨地域进行维护和管理,增加了成本和成本。
由于分布式光伏电站数量众多,一旦出现故障,需要大量人员进行维修,给维护管理带来了较大的挑战。
2.设备运行状态监测不便分布式光伏电站的设备往往分布在不同的地方,设备状态监测不方便,使得一旦出现故障或异常,很难及时发现和排除问题。
这就需要运维人员定期对所有的设备进行检测和维护,工作量大且效率低下。
3.人员技术水平不足由于分布式光伏电站的快速发展,行业内专业技术人员的培养滞后,导致目前的维护人员技术水平参差不齐。
在实际运维过程中,人员缺乏系统的培训和实践经验,无法熟练掌握各种机电设备的性能和特点,导致维护质量无法保障。
1. 引入先进的设备监测系统针对设备运行状态监测不便的问题,可以引入先进的设备监测系统,实现对光伏电站设备运行状态的实时监测。
通过智能监测系统,可以及时发现设备异常情况,并进行快速定位和解决问题,提高了维护的效率和质量。
2. 加强人员培训和技术支持针对人员技术水平不足的问题,可以加强人员培训和技术支持。
通过组织行业内的专业培训机构或者开展内部培训,提高运维人员的专业技能和维护水平。
可以引入专业的技术支持团队,提供技术咨询和指导,确保运维人员对设备的运行维护和故障排除能力。
3.打造合作共赢的运维机制针对规模化维护困难的问题,可以通过打造合作共赢的运维机制,实现资源的共享和协同合作。
可以将分布式光伏电站的运维工作进行整合,成立专业的维护管理团队,提高运维的效率和水平。
可以引入先进的管理系统和技术手段,实现对分布式光伏电站的集中管理和智能运维,降低运维成本,提高维护管理效率。
4.技术升级和设备优化针对分布式光伏电站设备性能和运行状态监测不便的问题,可以进行技术升级和设备优化。
选择先进的光伏发电设备,实现设备互联,远程监控和管理。
分布式光伏电站运维困难剖析随着光伏发电技术的成熟和普及,分布式光伏电站在我国已经逐渐成为一种重要的清洁能源发电方式。
相比于传统的集中式光伏电站,分布式光伏电站具有规模小、投资灵活、遍布各地等优势,因此备受青睐。
随着分布式光伏电站数量的逐渐增多,其运维工作也变得越来越复杂和困难。
本文将剖析分布式光伏电站运维的困难所在,并探讨如何解决这些困难。
1. 遍布性分布式光伏电站遍布各地,有些甚至分布在偏远的山区或农村地区。
这些地区的交通条件、通讯条件和人力资源都相对匮乏,给光伏电站的运维工作带来了很大的困难。
在遇到设备故障或需要日常巡检时,工作人员要花费更多的时间和精力才能到达现场,增加了运维成本和工作难度。
2. 缺乏专业人才分布式光伏电站的运维需要具备一定的电气、光伏发电和通讯等方面的专业知识,而这些专业人才相对匮乏。
尤其是在一些偏远地区,缺乏相应的专业人才更是一个普遍存在的问题。
缺乏专业人才会导致光伏电站运维工作的质量无法得到保障,同时也增加了故障处理和维护的困难。
3. 设备多样性分布式光伏电站由于地理位置的不同、建设时间的不同等原因,使用的光伏板、逆变器、配电柜等设备种类和型号千差万别。
这就要求运维人员需要掌握多种设备的维护和故障排除方法,增加了运维的复杂性和难度。
4. 故障诊断困难分布式光伏电站通常位于户外,在风吹日晒、露天条件下工作,设备容易受到自然环境的影响,出现故障也是一件常见的事情。
由于设备遍布广泛、种类繁多,一旦出现故障,要进行准确的诊断并及时处理是非常困难的。
5. 运维成本高昂分布式光伏电站由于地理位置分散、设备多样等特点,导致运维成本相对集中式光伏电站更高。
人员巡检、设备维护、故障排除等都需要耗费更多的人力物力,增加了运维成本。
二、解决分布式光伏电站运维困难的措施1. 制定细致的运维计划针对分布式光伏电站的特点,制定详细的运维计划是解决运维困难的重要手段。
运维计划应当包括定期巡检、设备维护、故障应急处理等内容,根据具体的地理位置、设备类型等因素进行细致的安排。
分布式光伏电站运行与维护目录一、概况二、分布式光伏电站运行管理三、信息化管理系统四、电站日常维护一、概况中小型光伏电站的特点是占地面积小、安装位置灵活且日常维护量少。
由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护.二、分布式光伏电站运维管理1.1 建立完善的技术文件管理体系技术文件主要包括:(1)建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案;(2)建立电站的信息化管理系统;(3)建立电站的运行期档案。
1。
2建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案主要包括:(1)设计施工、竣工图纸;(2)设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤;(3)所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; (4)设备运行的操作步骤;(5)电站维护的项目及内容;(6)维护日程和所有维护项目的操作规程。
1.3 建立信息化管理系统(1)利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远程监控.(2)光伏电站监控系统一般分为两大类:a.一种是无线网络的分布式监控系统。
一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站.由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站。
b. 另一种是光纤网络的集中式监控系统。
一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站.二、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发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示.(2)用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机和平板电脑等进行数据展示。
分布式光伏发电的运维管理和常见故障原因分析【摘要】伴随着世界能源危机、环境污染等一系列问题越来越严重,开发利用可再生资源问题已经成为了重要的问题。
目前我国正在大规模开展分布式光伏电站的开发建设,由于分布式光伏与集中式地面光伏不同,每个建筑物作为独立的发电单元接入电网,相对规模较小,地区分散,不利于集中管理,并网发电后的运行维护存在诸多困难,探索经济高效的运维管理模式,及时消除设备缺陷,是提高发电量、增加电站效益的有效途径。
【关键词】光伏;运维管理;分析一、分布式光伏发电概况随着传统能源的日益匮乏和环境的日趋恶化,依赖化石燃料的能源结构已经造成了很大的环境、经济和社会负面影响。
新能源、可再生能源是未来保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。
太阳能是重要的可再生能源,取之不尽,用之不竭,安全经济无污染,太阳能资源的开发利用是我国能源发展战略和调整电力结构的重要措施之一。
随着分布式光伏发电站迅速发展,由于部分项目在施工期间质量把关不严,监督管理不到位,运行维护模式发生改变,导致检修人员不足,维护人员缺乏经验,设备投运后检修不及时,运行维护管理上存在严重缺失。
导致部分设备带病工作,设备存在隐患,长期运行影响设备使用寿命,故障缺陷较多,发电效率也会随之降低。
二、光伏电站日常管理大部分的光伏电站为无人值守的电站,管理人员通过远程监控电站设备的运行情况,同时根据电站的的实际情况来进行分班巡查。
按照电站的容量、设备的数量及每天的供电时间综合因素,可设站长和技术人员。
电站运维工作人员必须经过专业的操作技能培训,方可上岗工作,严格遵守各项规章制度,提高设备定期巡视质量,如发生突发异常情况时,应立即汇报上级相关部门,服从指挥,尽职履责并严格执行相对应的应急预案。
(一)并网光伏电站的运行管理分析光伏电站正常运行管理并没有行业标准可以进行借鉴,一定要组织技术工作人员充分结合电站系统与装置现实特点,拟定电站运行和检修规程,同时创建并网光伏电站的有关运行管理体系与装置管理制度,严格绘制系统图,从而有效规范运行程序化的操作,并且在实践工作过程中进行创新与改进,确保装置在设计使用寿命年限内安全、稳定、可靠运行。
分布式户用光伏电站使用手册目录一、注意事项 (3)二、日常维护 (3)三、常见问题 (4)四、紧急处理措施 (6)附典型故障分析及解决办法本手册主要针对5kWp以下分布式电站用户日常维护之用,请用户严格遵守。
一、注意事项1、配电装置上如有此种标识位置,请勿触摸,以免发生触电危险。
2、用户切勿拆卸设备及配电装置,以免发生危险。
3、当紧急情况发生或者家用电网检修改造时,应先断开空气开关,再断开断路器;当紧急情况解决或者检修改造完成后,先闭合断路器,再闭合空气开关。
图示如下:4、切勿在光伏组件上或阵列南面(前面)晾晒衣服和其他物品,以免造成触电危险或火宅,且阴影遮挡会影响发电量,降低自身发电收益。
5、及时清理光伏组件表面脏污,如遇下雪天,雪后要及时清理光伏组件覆盖的大雪,以便提高发电量,增加发电收益。
6、看管好家中的小朋友,切勿在光伏阵列附近玩耍,以免造成危险。
7、切勿敲打钢架、光伏组件、设备等发电设施,禁止在组件的玻璃和边框上打孔,以免造成发电系统损坏,影响发电量,降低自身发电收益。
8、请勿在组件及支架周围倾倒、泼洒有毒、有害及腐蚀性物品。
二、日常维护1、建议定期(至少一周)对电站进行例行巡视检查,如发现下面问题,请及时联系电站管理人员:1)光伏组件有破损、灼烧痕迹、明显的颜色变化、气泡、电池片碎裂、玻璃碎裂,边框破损等情况;2)支架有歪斜、松动,防腐涂层出现开裂、脱落等现象;3)逆变器红色(故障)指示灯常亮,则设备出现故障;4)逆变器运行时有较大震动和异常噪声等;5)电缆有膨胀、龟裂、破损等现象。
2、上午6:00(夏)、7:00(冬)前,用干净潮湿柔软棉布或海绵清理光伏组件上的灰尘及污垢,严禁使用含碱,酸的清洁剂清洗组件。
中午温度高时严禁使用冷水泼洒光伏组件,以免造成光伏组件热胀冷缩而导致损坏,清洗的频率取决于污垢积累的速度。
在正常情况下,雨水会对组件的表面进行清洁,这样能减少清洗的频率。
3、勿将抽油烟机、排风扇装置安装在发电系统附近,以免造成系统损坏或影响发电量。
三、常见问题1、分布式光伏发电系统的常见故障有哪些?系统各部件可能出现哪些典型问题?系统问题主要是由于电压未达到启动电压,造成逆变器无法工作、无法启动,由于组件或逆变器原因造成发电量低等,系统部件可能出现的典型问题有接线盒烧毁、组件局部烧毁。
2、如何处理分布式光伏发电系统的常见故障?系统在质保期内出现问题时可先电话联系最近的专业维护人员,将系统发生问题进行说明,由专业维护人员进行解答,必要时,前往现场进行解决。
如还是无法排除故障,请及时联系安装商或运营商解决。
3、系统后期维护怎么处理,多久维护一次?怎样维护?根据产品投标人的使用说明书对需要定期检查的部件进行维护,系统主要的维护工作是擦拭组件,降水量较大较频繁的地区一般不需要人工擦拭,非雨季节建议一般每周清洁一次,风沙或降尘量较大的地区可以增加清洁的次数,降雪量较大的地区及时将厚重积雪去除,避免影响发电量和雪融后吸收阳光不均匀,及时清理遮挡的树木或杂物。
4、清洁光伏组件时用清水冲洗和简单擦拭就行么?用水擦拭的时候会不会有触电的危险?为了避免在高温和强烈光照下擦拭组件对人身的电击伤害以及可能对组件的破坏,建议在夏季早晨6点前,冬季早晨7点前,或者夏季下午7点后,冬季下午6点后进行组件清洁工作,建议清洁光伏组件玻璃表面时用柔软的抹布先清洁灰尘,然后使用常温干净的水沾湿抹布再次清洁一遍,清洁时使用的力度不宜过大,以避免损坏玻璃表面,有镀膜玻璃的组件要注意避免损坏镀膜层。
5、光伏组件上的房屋阴影、树叶甚至鸟粪的遮挡会对发电系统造成影响吗?光伏组件上的房屋阴影、树叶甚至鸟粪的遮挡会对发电系统的安全和发电量造成比较大的影响,系统安装时会考虑各种阴影对系统的影响,在日常维护中注意清除周边生长的树枝,清除光伏组件上的鸟粪等污渍。
6、为防止光伏组件遭重物撞击,能不能给光伏阵列加装铁丝防护网?不建议安装铁丝防护网,因为沿光伏阵列加装铁丝防护网可能会给组件局部造成阴影,形成热斑效应,对整个光伏电站的发电效率造成影响。
另外,由于合格的光伏组件均已通过冰球撞击试验,一般情况下的撞击不会影响组件的性能。
7、雷雨天气需要断开光伏发电系统吗?分布式光伏发电系统都装有防雷装置,所以不用断开。
8、雪后需要清理光伏发电系统吗?光伏组件冬天积雪消融结冰后如何处理?雪后组件上如果有厚重积雪是需要清除的,可以利用柔软物品将雪推下,注意不要划伤玻璃,一般建议不要等积雪过厚再清洗,以免组件表面结冰。
9、如何处理太阳能电池的温升和通风问题?光伏电池的输出功率会随着温度上升而降低,通风散热可以提高发电效率,最常用的办法为自然风通风,请勿在距离组件背面15cm范围内堆放杂物,以免影响组件正常通风。
10、光伏发电系统对用户有电磁辐射危害吗?光伏发电系统是根据光产生伏打效应原理将太阳能转化为电能,无污染、无辐射,逆变器、配电柜等电子器件都通过电磁性兼容测试,所以对人体没有危害。
11、光伏发电系统有噪音危害吗?光伏发电系统是将太阳能转化为电能,不会产生噪音影响,逆变器的噪音指标不高于65分贝,也不会有噪音危害。
12、分布式光伏发电系统的防火和消防应注意什么问题?分布式发电系统附近禁止堆放易燃易爆品,可能发生火灾或爆炸,此外还需预留防火和维修通道。
光伏组件的防火等级为C级,其他部件由于材质属性也一般不会发生火灾。
一旦发生火灾,请立即关闭光伏发电系统并网点空气开关,联系专业维护人员到现场进行处理。
13.为什么光伏组件支架各杆件在连接点处锈蚀严重,而杆件其余部位却完整可靠未锈蚀?因为支架处于室外露天环境,干湿交替频繁,所选支架表面通常都要求进行防腐处理,如热浸锌处理,但当杆件在进行连接时,用焊机进行焊接,就会破坏其表面的防腐层,很多时候节点连接处的锈蚀都是因为焊接完毕后未对焊缝处进行防腐修补造成。
所以对于钢构件焊接位置,应按进行防腐油漆修补。
四、紧急情况如遇以下情况或其他突发情况,请及时断开配电箱中空气开关,并立即联系专业维护人员进行处理,禁止自行处理以免发生危险。
图1 光伏组件玻璃破裂图2 光伏组件热斑自燃图3 光伏组件脱层图4 光伏电缆破裂图5 光伏组件封装材料变色图6 光伏组件接线盒变形附五、常见典型故障分析及解决方法光伏电站日常运行中可能会出现的常见故障以及解决方法,以便为项目开发人员或业主提供参考。
1.1、故障现象:逆变器屏幕没有显示故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。
可能原因:(1)组件电压不够。
逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。
组件电压和太阳能辐照度有关。
(2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。
(3)直流开关没有合上。
(4)组件串联时,某一个接头没有接好。
(5)有一组件短路,造成其它组串也不能工作。
解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。
电压正常时,总电压是各组件电压之和。
如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。
如果有多路组件,要分开单独接入测试。
如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,请联系我公司售后。
1.2、故障现象:逆变器不并网。
故障分析:逆变器和电网没有连接。
可能原因:(1)交流开关没有合上。
(2)逆变器交流输出端子没有接上(3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。
解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。
1.3、PV过压:故障分析:直流电压过高报警可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。
解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。
单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。
在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。
1.4、隔离故障:故障分析:光伏系统对地绝缘电阻小于2兆欧。
可能原因:太阳能组件,接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。
PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水。
解决办法:断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点,并更换。
1.5、漏电流故障:故障分析:漏电流太大。
解决办法:取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网。
直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,联系售后技术工程师。
1.6、电网错误:故障分析:电网电压和频率过低或者过高。
解决办法:用万用表测量电网电压和频率,如果超出了,等待电网恢复正常。
如果电网正常,则是逆变器检测电路板发电故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。
1.7、逆变器硬件故障:分为可恢复故障和不可恢复故障故障分析:逆变器电路板,检测电路,功率回路,通讯回路等电路有故障。
解决办法:逆变器出现上述硬件故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。
1.8、系统输出功率偏小:达不到理想的输出功率可能原因:影响光伏电站输出功率因素很多,包括太阳辐射量,太阳电池组件的倾斜角度,灰尘和阴影阻挡,组件的温度特性,详见第一章。
因系统配置安装不当造成系统功率偏小。
常见解决办法有:(1)在安装前,检测每一块组件的功率是否足够。
(2)根据第一章,调整组件的安装角度和朝向;(3)检查组件是否有阴影和灰尘。
(4)检测组件串联后电压是否在电压范围内,电压过低系统效率会降低。
(5)多路组串安装前,先检查各路组串的开路电压,相差不超过5V,如果发现电压不对,要检查线路和接头。
(6)安装时,可以分批接入,每一组接入时,记录每一组的功率,组串之间功率相差不超过2%。
(7)安装地方通风不畅通,逆变器热量没有及时散播出去,或者直接在阳光下曝露,造成逆变器温度过高。
(8)逆变器有双路MPPT接入,每一路输入功率只有总功率的50%。
原则上每一路设计安装功率应该相等,如果只接在一路MPPT端子上,输出功率会减半。
(9)电缆接头接触不良,电缆过长,线径过细,有电压损耗,最后造成功率损耗。
(10)光伏电站并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求。
1.9、交流侧过压电网阻抗过大,光伏发电用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机,或者降额运行。