光伏运维方案资料
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光伏项目运维管理实施方案一、运维团队组建和培训1.成立光伏项目运维团队,包括光伏项目经理、技术工程师、维护工程师等,以确保项目的顺利运行和维护。
2.对团队成员进行培训,包括太阳能发电原理、组件安装与维护、电气设备运行和维护等方面的知识,以提高团队的专业能力和技术水平。
二、设备运行监控1.安装监控系统,实时监测光伏组件的发电情况、逆变器的运行状态、电线电缆的温度等数据,以及检测设备的异常情况。
2.定期对设备进行巡检和维护,包括清洁光伏组件表面灰尘、检查逆变器和电线电缆连接是否松动、清理和处理遮挡光伏组件的物体等。
3.对异常情况及时处理,如逆变器故障、电线电缆断裂等,确保设备能够正常运行。
三、安全管理1.加强安全意识,制定光伏项目运维管理的安全规程和操作规范,确保人员和设备的安全。
2.建立一套应急预案,针对突发事件(如台风、地震等)和设备故障,制定相应的应急措施,确保项目的安全运行。
3.定期进行设备的维护保养和安全巡检,确保设备运行的安全和可靠性。
四、数据分析和优化1.收集、记录和分析光伏组件的发电数据、逆变器的运行数据等,以评估光伏发电系统的运行情况。
2.根据数据分析结果,优化设备运行参数,提高光伏发电系统的发电效率和产能。
3.随时关注光伏市场的发展动态,及时了解新技术和新产品,进行技术升级和设备改造,以提高系统的性能和竞争力。
五、质量管理和合规性1.建立光伏项目的质量管理体系,包括品质控制、标准制定、检测评估等环节,确保设备和工程的质量符合相关的标准和要求。
2.遵守国家和地方的相关法律法规,如环境保护、安全生产等,确保项目的合规性。
光伏项目是长期投资的项目,其运维管理的实施方案的目标是确保项目的安全、可靠运行,提高发电效率和产能,减少故障和事故发生的概率。
通过合理的组织安排、科学的运维管理,可以最大限度地提高光伏项目的运行效益和经济效益。
光伏电站运维方案范本一、运维目标及原则光伏电站运维的目标是确保电站的安全、稳定运行,提高电站发电效率和可靠性,延长光伏组件和设备的使用寿命,以最大化发电量和降低维护成本。
为实现这一目标,制定以下原则:1. 定期检查和维护:定期对光伏组件、逆变器、电表、电缆等设备进行全面检查和维护,及时发现并解决潜在问题。
2. 故障及时响应:对设备故障或异常报警进行快速响应,迅速进行故障排除及修复。
3. 数据监测与分析:建立完善的数据监测系统,实时监控光伏电站各项运行指标,进行数据分析并及时采取措施。
4. 储备备件及物资:保持合理的备件和物资库存,确保快速修复设备故障或部件损坏。
二、运维工作内容1. 日常巡检:每日对光伏组件、逆变器、电表等设备进行巡检,包括清洗光伏组件表面、检查电缆连接是否松动、检查逆变器运行状态等。
2. 定期维护:定期对光伏组件进行大面积清洗、防盗装置检查,对电表、电缆等进行检查及更换,逆变器进行固件升级和散热检查。
3. 故障处理:对设备故障或异常报警进行快速响应,根据故障类型进行相应的排除和维修。
确保设备在最短时间内恢复正常工作。
4. 数据监测与分析:建立完善的无线监测系统,实时监控光伏电站各项运行数据,包括发电量、电网运行状况、设备工况等。
对数据进行分析,发现问题并采取相应的优化措施。
5. 备件及物资管理:建立备件及物资管理制度,确保备件和物资的采购、库存、使用达到精细化管理。
提前预留备件,以备设备故障时能够快速更换。
三、运维保障措施1. 培训与技术支持:定期组织运维人员进行培训和技术交流,提升运维人员的专业技能,增强应对故障和问题的能力。
2. 安全管理:建立电站安全管理体系,包括设立安全操作规程、进行安全巡查、加强设备维护保养,提高电站安全性和可靠性。
3. 供应商合作:与设备供应商建立长期合作关系,获取及时的技术支持和设备更新。
与物资供应商建立稳定合作关系,确保备件和物资的质量和供货及时性。
光伏电站运维管理方案一、引言随着全球能源需求的不断增加以及环境保护意识的提高,光伏电站作为一种清洁能源发电方式受到越来越广泛的关注。
为了确保光伏电站能够高效稳定地发电并延长设备的使用寿命,合理的运维管理方案至关重要。
本文将介绍一套适用于光伏电站的运维管理方案。
二、运维管理方案1. 设备巡检与维护为了确保光伏电站设备的正常运行,定期进行设备巡检和维护至关重要。
巡检内容包括光伏组件、逆变器、变压器、电缆等的外观检查和性能检测。
发现问题及时维修或更换设备,以免影响光伏电站的发电效率。
2. 清洁与除尘光伏组件表面的灰尘、树叶等杂物会影响光伏电站的发电效率,定期对光伏组件进行清洁和除尘工作十分必要。
可采用水洗、机械刷洗等方式清洁光伏组件,确保光伏组件表面保持清洁。
3. 数据监测与分析光伏电站中的监测数据对运维管理非常重要。
通过对光伏电站的辐照度、温度、电流、电压等参数的持续监测和分析,可以及时发现设备故障、缺陷以及运行异常等问题,有针对性地进行维护和管理。
4. 安全管理光伏电站的安全管理至关重要,确保设备和人员的安全。
光伏电站应建立完善的安全管理制度,加强对设备运行状态的监控,确保设备运行在安全可靠的状态下。
同时,加强员工的安全培训和防护意识教育,提高员工的安全操作水平。
5. 故障处理与维修针对光伏电站设备出现的故障,需要及时处理和维修。
建立响应机制和故障处理流程,确保故障能够及时发现、定位和解决。
同时,建立设备维修档案,记录设备维修情况和维修记录,为后期运维管理提供参考。
6. 合理的备件管理为了确保光伏电站的设备能够及时维修和更换,需要建立合理的备件管理制度。
根据设备的状况和故障情况,合理规划备件的种类和数量,确保备件的及时供应和合理储存。
7. 能源效率优化优化光伏电站的能源效率是运维管理的关键目标之一。
通过优化光伏电站的运行模式、改善设备配置等手段,提高光伏电站的发电效率和整体能源利用效率,降低能源成本。
光伏电站运维方案范本一、前言随着全球对清洁能源的需求不断增长,光伏电站作为一种重要的可再生能源发电方式,得到了广泛的应用和发展。
为了确保光伏电站的安全、稳定、高效运行,提高发电效益,制定科学合理的运维方案至关重要。
本方案旨在为光伏电站的运维提供全面、详细的指导,以保障电站的长期可靠运行。
二、电站概述(一)电站基本信息介绍光伏电站的名称、位置、装机容量、并网方式等基本情况。
(二)电站组成描述光伏电站的主要组成部分,包括光伏组件、逆变器、变压器、开关柜、监控系统等。
三、运维目标(一)确保电站安全运行预防和消除各类安全隐患,保障人员和设备的安全。
(二)保证电站稳定发电减少设备故障和停机时间,提高电站的发电效率和可靠性。
(三)优化电站运行性能通过科学的运维管理,降低运维成本,提高电站的经济效益。
(四)延长设备使用寿命合理维护设备,降低设备的损耗和老化速度。
四、运维组织架构与职责(一)运维团队组成包括项目经理、技术负责人、运维工程师、安全员等。
(二)各岗位职责1、项目经理负责整个运维项目的策划、组织、协调和管理工作。
2、技术负责人制定运维技术方案和操作规程,解决技术难题。
3、运维工程师负责设备的日常巡检、维护和故障处理。
4、安全员负责制定和执行安全管理制度,组织安全教育和培训。
五、运维工作内容(一)日常巡检1、光伏组件巡检检查组件表面是否清洁、有无破损、遮挡等情况。
2、逆变器巡检检查逆变器的运行参数、散热情况、有无报警等。
3、变压器巡检检查变压器的油温、油位、声音等是否正常。
4、开关柜巡检检查开关柜的电气连接、开关状态、仪表指示等。
(二)定期维护1、光伏组件清洗根据实际情况,定期对组件进行清洗,提高发电效率。
2、设备紧固和润滑对各类设备的连接部位进行紧固,对需要润滑的部位进行润滑。
3、电气设备预防性试验按照规定周期对电气设备进行预防性试验,确保设备安全可靠。
(三)故障处理1、故障监测与诊断通过监控系统和现场巡检,及时发现故障,并进行诊断分析。
光伏电站运维方案范本一、概述光伏电站作为一种清洁、可再生能源发电设施,对保证电站的正常运行和发电效率具有重要意义。
本文旨在提供光伏电站运维方案的范本,以确保光伏电站的可靠性和长期稳定发电。
二、运维目标1. 提高发电效率:通过定期检查和维护,保持光伏电站设备的良好状态,以最大程度提高光伏电站的发电效率。
2. 确保电站安全:采取措施保障电站设备的安全性,确保人员和设备的安全。
3. 做好资产管理:制定合理的维保计划,延长设备的使用寿命,提高光伏电站的综合经济效益。
4. 做好数据监测与分析:通过完善的数据监测系统,及时发现并处理设备故障,确保电站的正常运行。
三、运维措施1. 日常巡检和维护(1)定期进行电站设备巡检,包括光伏组件、逆变器、电缆等,检查设备是否存在损坏、污染和老化等情况。
(2)保持电站清洁,包括清理光伏组件表面的灰尘和积蓄物,以保证最佳发电效率。
(3)检查逆变器的工作状态,确保其正常运行。
(4)检查电站的安全装置,确保电站运行过程中的安全性。
2. 天气条件监测与应对(1)建立天气监测系统,及时了解天气情况,包括天气预警、温度、湿度等信息。
(2)在极端天气预警时采取措施,确保电站设备的安全和正常运行。
(3)根据天气条件变化,可提前调整电站运行参数,以提高发电效率。
3. 故障处理和维修(1)建立故障处理机制,包括故障报告、维修流程和责任划分等。
(2)配备专业的维修人员,及时处理电站设备的故障,并记录维修过程和结果。
(3)为关键设备备件建立备品备件库存,以缩短故障处理时间。
4. 数据分析和优化(1)建立完善的数据监测系统,实时监测光伏电站的发电情况和设备运行状态。
(2)定期对数据进行分析,发现设备故障和性能下降的原因,制定优化方案。
四、人员安排1. 运维经理:负责光伏电站的日常运维工作,监督并协调各项维护任务的执行。
2. 巡检员:负责对光伏电站设备进行巡检和故障排除。
3. 维修人员:专业人员,负责光伏电站设备的维修和更换。
光伏电站运维方案范本一、运维目标确保光伏电站的安全、稳定、高效运行,提高发电量和经济效益。
二、运维内容1. 设备巡视:定期对光伏组件、逆变器、汇流箱、变压器等设备进行巡视,检查设备运行状态,及时发现和处理设备故障。
2. 清洗光伏组件:根据当地气候条件和污染程度,定期清洗光伏组件,保持组件表面清洁,提高发电效率。
3. 数据监测:通过监控系统实时监测光伏电站的发电量、电压、电流等参数,分析数据变化趋势,及时发现异常情况。
4. 设备维护:定期对光伏组件、逆变器、汇流箱、变压器等设备进行维护保养,更换损坏的零部件,确保设备正常运行。
5. 安全管理:加强光伏电站的安全管理,制定安全操作规程,定期进行安全检查和培训,确保运维人员和设备的安全。
6. 应急处理:建立应急处理机制,及时处理突发事件,如设备故障、自然灾害等,确保光伏电站的正常运行。
三、运维计划1. 制定年度运维计划:根据光伏电站的实际情况,制定年度运维计划,包括设备巡视、清洗、维护、应急处理等内容。
2. 月度运维计划:根据年度运维计划,制定月度运维计划,明确每月的运维任务和目标。
3. 周运维计划:根据月度运维计划,制定周运维计划,具体安排每周的运维工作。
四、运维人员1. 配备专业运维人员:根据光伏电站的规模和设备数量,配备足够数量的专业运维人员,确保运维工作的质量和效率。
2. 培训运维人员:定期对运维人员进行培训,提高其专业技能和安全意识,确保运维工作的顺利进行。
五、运维费用1. 运维费用预算:根据光伏电站的规模和运维内容,制定合理的运维费用预算,确保运维工作的正常开展。
2. 费用控制:严格控制运维费用,合理安排运维工作,降低运维成本。
六、运维评估1. 建立运维评估机制:定期对光伏电站的运维工作进行评估,总结经验教训,持续改进运维工作。
2. 客户满意度调查:定期进行客户满意度调查,了解客户需求和意见,不断提高服务质量。
以上是一份光伏电站运维方案的范本,具体内容可以根据实际情况进行调整和完善。
光伏运维策划书3篇篇一光伏运维策划书一、项目背景随着全球对清洁能源的需求不断增长,光伏发电作为一种可持续的能源解决方案,正得到越来越广泛的应用。
然而,光伏系统的长期稳定运行需要专业的运维服务来保障。
本策划书旨在提供一套全面的光伏运维方案,确保光伏系统的高效运行和最大发电效益。
二、项目目标1. 确保光伏系统的安全稳定运行,减少故障发生率。
2. 提高光伏系统的发电效率,优化能源产出。
3. 定期进行系统检测和维护,延长设备使用寿命。
4. 提供快速响应的故障处理服务,减少停机时间。
5. 建立完善的运维管理体系,提高运维效率和质量。
三、运维服务内容1. 系统监控与数据分析安装实时监控设备,监测光伏系统的运行参数,如电压、电流、功率等。
定期收集和分析数据,评估系统性能,发现潜在问题。
提供数据分析报告,为优化系统运行提供建议。
2. 日常巡检与维护定期进行光伏组件、逆变器、电缆等设备的巡检,检查外观、连接情况等。
检查电气设备的运行状态,及时发现并处理故障隐患。
3. 故障诊断与修复快速响应故障报警,及时进行故障诊断和定位。
采取有效的修复措施,恢复系统正常运行。
记录故障信息和处理过程,为后续维护提供参考。
4. 预防性维护制定预防性维护计划,定期对设备进行保养和维护。
更换老化或损坏的部件,确保系统的可靠性。
进行系统升级和优化,提高性能和效率。
5. 培训与技术支持为用户提供光伏系统操作和维护培训,提高用户的运维能力。
提供 24 小时技术支持,解答用户疑问和解决技术问题。
四、运维团队1. 运维经理:负责运维项目的整体规划、协调和管理。
2. 技术工程师:具备丰富的光伏系统知识和技能,负责故障诊断和修复。
3. 巡检人员:负责日常巡检和维护工作,确保系统的正常运行。
4. 数据分析员:负责收集和分析系统数据,提供优化建议。
五、运维管理体系1. 建立完善的运维管理制度和流程,确保运维工作的规范化和标准化。
2. 制定运维计划和预算,合理安排资源和费用。
光伏发电站运维方案一、引言随着可再生能源的发展与应用,在能源转型的过程中,光伏发电站作为太阳能光伏发电的重要装置之一,正逐渐受到广泛关注与应用。
光伏发电站的运维方案是确保光伏发电站高效、稳定运行的关键因素之一。
本文将介绍光伏发电站运维方案的主要内容。
二、日常巡检与维护1. 物料检查:定期检查光伏电池板、逆变器、配电柜等物料的状况,确保其完好无损,必要时进行更换或维修。
2. 清洁维护:定期清洁光伏电池板表面,去除尘埃或杂物,以确保其光吸收的效果,提高发电效率。
3. 线路检查:定期检查光伏电池板与逆变器之间的电缆连接,确保接线良好,避免电缆老化或松动导致的线路故障。
4. 设备检修:定期进行逆变器、配电柜等设备的检修与维护,确保其正常运行,以提高光伏发电系统的稳定性与可靠性。
三、故障排除与维修1. 实时监测:利用监测系统实时监控光伏发电站的运行数据,一旦出现异常,立即进行故障排查与维修。
2. 快速响应:建立故障处理机制,对发电系统故障进行迅速响应,及时派遣专业人员进行维修,以减少系统停运时间。
3. 数据分析:通过对故障数据进行系统分析,找出故障原因与解决办法,并及时对系统进行调整与优化,以避免类似故障再次发生。
4. 维修记录:对每次故障维修进行记录,包括故障发生时间、维修内容与维修人员等信息,以便今后的维护与管理参考。
四、安全管理1. 安全标识:在光伏发电站周围进行布置安全标识,明确风险区域与安全通道,提醒人员注意安全,防止意外事故的发生。
2. 安全培训:定期组织光伏发电站工作人员进行安全培训,提高其安全意识与应急处置能力,以保障人员的安全与健康。
3. 设备检测:定期进行光伏发电设备的安全检测,确保设备符合安全标准,避免设备故障引发事故。
4. 应急预案:制定光伏发电站的应急预案,包括灭火、救援、疏散等措施,以应对各类突发事件,保障人员与设备安全。
五、性能监测与优化1. 数据监测:利用性能监测系统对光伏发电站的发电功率、光伏电池板温度等数据进行实时监测,及时发现性能异常。
光伏电站运维方案范本一、概述本光伏电站运维方案旨在为光伏电站的日常维护、定期检查、故障处理等提供全面、系统的指导,确保电站稳定、高效运行,降低故障率,延长使用寿命。
本方案适用于各种类型的光伏电站,包括集中式逆变器、组串式逆变器等。
二、人员配置1. 运维团队:成立专业的光伏电站运维团队,包括电气工程师、机械工程师、维修工人等,具备相应的专业技能和经验。
2. 培训:对运维团队成员进行培训,确保其了解电站的结构、工作原理、安全操作规程等。
三、日常维护1. 清洁:定期清理光伏板表面灰尘,保证光伏板的透光率,避免遮挡。
2. 调整:定期调整光伏板的角度,保证最佳的受光角度。
3. 巡检:定期巡检电站设备,包括电缆、逆变器、支架等,检查是否有松动、破损等情况。
4. 记录:对日常维护情况进行记录,包括维护时间、维护内容、设备状态等。
四、定期检查1. 电气系统检查:检查电缆连接是否牢固,电气元件是否正常工作,绝缘性能是否良好。
2. 机械系统检查:检查支架是否稳定,螺栓连接是否紧固,光伏板是否有变形、损伤等情况。
3. 定期校准:根据电站运行情况,定期对光伏板数据进行校准,确保数据准确性。
4. 记录:对定期检查情况进行记录,包括检查时间、检查内容、发现问题、处理方法等。
五、故障处理1. 常见故障:包括逆变器故障、电缆破损、电气元件故障等,应立即上报并采取相应措施。
2. 紧急处理:对于可能影响电站运行的紧急情况,如光伏板损坏、电缆短路等,应立即启动应急预案,进行紧急处理。
3. 故障排除:根据故障现象和记录的信息,分析故障原因,采取相应的排除措施。
对于无法自行解决的故障,应及时联系专业维修人员进行维修。
4. 预防措施:根据故障原因,采取相应的预防措施,避免类似故障再次发生。
例如,针对逆变器温度过高的问题,可以采取加强散热、调整运行参数等措施。
5. 记录总结:每次故障排除后,应对故障原因、处理方法进行总结,形成经验教训,为今后的运维工作提供参考。
光伏运维方案
一、光伏电站运维内容
制定经济合理的的运维方案,保证电站安全可靠性,提高电站的发电量。
首先应对电站设备的运行状态进行实时监控,进行日常的巡检,消除安全隐患,保证关键设备的正常高效运行;其次还应对光伏电站的发电数据进行统计分析,针对环境和气候条件,找到影响发电量的主要因素,制定合理的方案,减少损耗。
对于太阳辐照资源和环境温度,没有办法进行改善提高,只能做好记录,用以对光伏电站的系统效率的分析验证。
分布式电站运维服务可按次、按年或长期服务。
主要包括:
1、电池组件清洗工作。
清洗条件:光伏方阵输出低于初始状态(上次清洗结束时)输出的95%。
灰尘以及鸟粪积在光伏板表面上,都会使光伏方阵发电量下降,特别是鸟粪局部遮盖地方会引起热斑效应,白天光照下鸟粪遮盖处的电池元件会引起局部不正常的发热,会降低光伏板使用寿命,因此组件上的污点及鸟屎必须擦拭干净。
2、实时数据监控分析。
实时监控电站状态及发电量,对重大故障报警当天到达现场进行巡检定位、及时处理,并总结故障原因。
对电站运
行和维护的全部过程进行详细的记录,对于所有记录必须妥.善保管,并对每次故障记录进行分析。
3、每年定期整体检修,对主要部件和关键位置进行检修维护,达不到要求的部件应及时更换。
检修完成后出具检修报告,使系统维持最大的发电能力。
按照检修周期可分为日巡检、周巡检、月巡检以及季度大检修。
电站日巡检工作包括:直流柜馈线开关、继保测控装置指示灯指示正确,状态正确,无损坏现象;测量表计显示正确;绝缘监察装置工作正常;无故障报警;设备标志齐全、正确。
电站周巡检工作包括:升压站户外端子箱柜内卫生是否清洁无杂物;设备元件标示是否清晰,无损坏现象;柜体密封是否良好,柜内有无凝露、进水现象,户外断路器设备本体有无悬挂物;内部有无异音;引线有无放电现象;机构箱内部有无灰尘及杂物,密封是否良好;断路器、隔离开关一次
设备载流导体元件接头、引线等设备温度测试,主变压器显示是否清晰,隔离开关瓷瓶外表面有无锈蚀、变形,接地刀闸与隔离开关机械闭锁是否可靠,控制箱密封是否良好。
电站月巡检工作包括:直埋电缆路面是否正常,有无挖掘现象;线路标桩是否完整无缺;光伏组件是否存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;光伏组件是否存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;光伏组件是否存接
线端子没有良好连接;开裂或烧毁、扭曲、在接线盒变形、.
光伏组件表面是否有鸟粪、灰尘。
支架的所有螺栓、焊缝和支架连接是否牢固可靠,表面的防腐涂层,是否出现开裂和脱落现象;直流汇流箱是否存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象;箱体外表面的安全警示标识是否完整无破损;各个接线端子是否出现松动、锈蚀现象;直流汇流箱内的高压直流熔丝是否熔断。
通过每天、每周、每月的巡检及时发现问题和隐患,确保电站安全可靠运行,对于短时间无法解决的问题可以汇总记录,季度检修时一并解决。
季度检修需要对所有设备进行全面排查维护,具体包括以下几点:
对光伏组件检修维护:若发现玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化、接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接应立即调整或更换光伏组件。
对支架的检修维护:所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠,支架表面的防锈涂层及时补刷。
对直流汇流箱的检修维护:直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象,各个接线端子不应出现松动、正负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧。
对逆变器的检修维护:逆变器结构和电气连接应保持完整,不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境应良好,逆变器中模块、电抗器、变压器的功能应正常。
对接地与防雷系统的检修维护:光伏组件、支架、电缆
金属铠装与屋面金属接地网格的连接应可靠,接地电阻应符合相关规定,光伏方阵防雷保护器应正常有效。
对交流配电柜的检修维护:母线接头应连接紧密,不应变形,无放电变黑痕迹,绝缘无松动和损坏,紧固联接螺栓不应生锈,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘。
二、光伏电站运维目前的问题
1、光伏电站组件表面污垢较多。
2、故障处理不合理导致停机过多,产能不均匀。
3、故障处理效率低。
4、没有专业的检修工具,很多潜在故障无法得到及时排除。
5、缺乏安全保护措施与应急预案,发生安全问题时无法及时得到处理。
6、电站数据分析不到位,只有发电量的数据不足以说明电站潜在问题所在。
以上情况均会影响采光,降低阳光利用率,运维系统效率低下,造成长期电量损失,影响电站收益率。
三、光伏电站电量分析预测
实时数据的稳定即时采集,可随时了解电站发电情况,通过对电站数据分析,可以持续优化电站的运营管理,维护和提高电站寿命和发电效率。
1、光伏电站信息
组件类型晶体硅(c-Si)
固定倾角, 固定安装安装方式
安装方位角/倾角180°南/ 30°
逆变器欧洲效率97.5%
DC / AC 损耗5.5% / 1.5%
2、倾斜面总辐射
. 30°倾斜角固定表面,方位角180°(南),
Shloss Rid 月Gim Gid Did
0.10 1月105 3.38 1.51 0.0
0.10 0.0 3.47 1.83 2月97.3
0.10 0.0 月3 152.2 4.91 2.35
0.10 162.4 5.41 2.71 0.0 4月0.10 0.1 5.53 2.87 月5 171.4
0.10 3.00 0.0 6月150 5.00
0.10 月7 142.3 4.59 2.83 0.0
0.10 2.66 0.0 月8 144 4.64
0.10 125.2 4.18 2.11 0.0 月9
0.10 0.0 4.22 1.92 10月130.7
0.10 0.0 107 11月3.57 1.55
0.10 12月103.8 1.37 0.0 3.34
0.10 0.0
年1591.3
4.36
2.23
[kWh/m2] Gim 接收面总辐射月总值
Gid 接收面总辐射日总值[kWh/m2]
Did 接收面散射辐射日总值[kWh/m2]
[kWh/m2] 接收面反射辐射日总值Rid
Shloss
[%]
由于地形遮挡产生的总辐射损耗、初始阶段光伏电站产量3 PR Esd Etm Eshare 月Esm
88.7 月93.2 3.01 93.2 7.3 1
86.0 83.8 6.6 2月83.8 2.99
82.8 4.07 126.1 9.9 3月126.1
79.0 10.1 128.5 4.28 128.5 4 月76.6 5 月131.4 4.24 131.4 10.3
74.8 112.3 3.74 112.3 8.8 6 月74.6 7 月106.3 8.3 3.43 106.3
75.5 108.9 8.5 3.51 8 月108.9
77.1 3.22 96.6 96.6 7.6 9月80.4 月10 8.3 105.2 105.2 3.39
84.8 月1190.8 7.1 90.8 3.03
88.0 月127.2 91.4 91.4 2.95
1274.5
年1274.5
3.49
100.0 80.0
月满发时数Esm [kWh/kWp]
[kWh/kWp]
日满发时数Esd
Etm 产能月总值[kWh]
Eshare
各月产能百分比[%]
4、系统损耗和转换效率
损耗满发时数转换效率满发时数产能转换步骤损耗满发时数[[kWh/kWp] [%] [kWh/kWp] 累积%]
100.0 1593 倾斜面总辐射(输入)1.
99.9 -0.1 -2.0 2. 总辐射经地形遮挡后产生损耗1591
96.9 总辐射经反射后产生损耗1543 -49.0 -3.0 3.
89.1 -124.0 -8.1 4. 组件中转换为直流电产生损耗1419
84.2 -78.0 5. 其它直流电损耗1341 -5.5
82.1 -2.5 /6. 逆变器损耗(直流交流转换)1307
-34.0
80.8 -1.5 1287 -20.0 7. 变压器和线损80.0 1275 -13.0 可利用率产生损耗8. -1.0
80.0
1275
-318.0
系统总量-20.0
产能转化步骤和损耗:
1. 初始产能假设在标准测试状况(STC) 下产生;
2. 倾斜面总辐射由于地形和光伏组件的遮挡产生损耗;
3. 总辐射由于光伏组件表面(一般是玻璃)的反射产生损耗;
4. 光伏组件将太阳辐射转换为直流电时产生损耗;组件的转换效率在偏离STC时也产生损耗;
5. 此损耗假设包括:光伏模板间的不匹配,汇流和电缆的发热损耗,由于冰雪、尘土及空气污染等引起的损耗和光电板的自身遮挡损耗;
6. 在逆变器中认为欧洲效率为大致的平均损耗;
交流电线端和变压器(如有)中的损失;7.
8. 可利用率假设了由于维护或故障引起的停机造成的损耗。