分布式光伏电站常见故障原因及解决方案
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光伏电站常见故障和解决方法逆变器故障:可能原因:逆变器故障可能是由于设备老化、温度过高、电路短路等引起的。
解决方法:检查逆变器报警信息确认故障类型。
如果是温度过高,考虑降低逆变器工作温度或提供更好的通风。
如果是电路问题,需要检查电缆连接是否松动或有短路等问题。
电缆故障:可能原因:电缆连接不良、老化、受损等可能导致电缆故障。
解决方法:定期检查电缆连接,确保连接稳固。
如发现电缆老化或受损,及时更换。
阵列组件故障:可能原因:组件破损、堵塞、污垢等可能影响光伏发电效率。
解决方法:定期进行清洗和巡检,及时发现并处理受损或堵塞的组件。
监测系统故障:可能原因:监测系统通信故障、数据上传错误等。
解决方法:检查监测系统报警信息确认通信是否正常。
如有异常,及时排查并修复通信问题。
电网故障:可能原因:电网波动、电压异常等可能影响光伏发电。
解决方法:如果是电网问题,联系电网管理部门进行检修。
环境因素影响:可能原因:恶劣天气、大风、台风等可能导致设备故障或损坏。
解决方法:在恶劣天气预警时,及时停止运行或采取保护措施,以减少设备受损的风险。
动物入侵:可能原因:小动物可能会进入电站,咬断电缆、损坏设备。
解决方法:在可能的入侵部位设置防护措施,如屏障、电网等,以防止动物进入电站。
设备老化:解决方法:定期进行设备巡检和维护,及时更换老化的部件,延长设备寿命。
其他常见故障及可能的原因和解决方法:避雷器故障:可能原因:避雷器老化、击穿等可能导致电站的防雷性能下降。
解决方法:定期检查避雷器状态,如发现老化或损坏,及时更换。
地线故障:可能原因:地线连接不良、断裂等可能导致电站的接地性能下降。
解决方法:定期检查地线连接,确保地线畅通无阻。
. 变压器故障:可能原因:变压器老化、故障等可能导致电站变压器停止运行。
解决方法:定期检查变压器状态,确保其正常运行。
设备配置不当:可能原因:设备参数配置错误、逆变器选择不当等可能导致设备性能下降。
解决方法:检查设备参数配置,确保其符合工作要求。
分布式光伏故障处理方法随着太阳能光伏发电技术的快速发展,分布式光伏系统在能源领域中扮演着越来越重要的角色。
然而,由于环境条件、设备老化和操作错误等原因,光伏系统可能会出现各种故障。
因此,及时有效地处理光伏系统故障,对于保障系统的安全运行和发电效率至关重要。
本文将介绍一些常见的分布式光伏故障处理方法。
分析故障原因是处理光伏系统故障的第一步。
在光伏系统中,常见的故障包括组件失效、逆变器故障、电缆接触不良等。
通过检查系统的监测数据和运行日志,可以初步确定故障的位置和原因。
例如,如果发现组件发电量明显下降,可能是组件老化或污染导致的。
根据故障类型选择合适的处理方法。
对于组件失效的情况,需要进行组件的检修或更换。
如果是逆变器故障,可以尝试重启或更新逆变器软件。
对于电缆接触不良导致的故障,可以检查接线盒和连接器,并重新固定或更换不良部件。
需要注意的是,处理故障时应遵循相关的安全操作规程,避免给人员或设备带来风险。
及时响应和处理故障是保障光伏系统正常运行的关键。
一旦发现故障,应立即通知相关人员进行处理。
在处理过程中,可以利用远程监控系统进行故障诊断和排除。
通过远程监控系统,可以实时监测系统的运行状态和故障信息,同时也可以进行远程操作和调试。
这样可以大大缩短故障处理的时间,提高工作效率。
定期的维护和检修对于预防和处理光伏系统故障也非常重要。
定期对光伏系统进行巡检和清洁,及时发现并处理潜在的故障隐患。
同时,定期检查和维护逆变器、组件和电缆等关键部件,确保其正常运行。
此外,及时更新系统的软件和固件,以提高系统的性能和稳定性。
光伏系统故障的处理还需要重视故障数据的统计和分析。
通过对故障数据的分析,可以了解系统的故障特点和规律,为后续的故障处理和系统优化提供参考。
同时,也可以借助人工智能和大数据分析等技术,实现对光伏系统故障的预测和预防。
分布式光伏系统故障处理方法包括故障原因分析、选择合适的处理方法、及时响应和处理故障、定期维护和检修以及故障数据的统计和分析。
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。
1. 定期清洁光伏电池板面,确保光照透过率达到最佳状态。
2. 检查光伏电池板及支架是否有损坏或松动现象,及时修复或加固。
3. 定期检查光伏逆变器及电池组,确保运行稳定。
4. 定期检查光伏电站的接线盒、电缆及配电系统,确保无漏电及线路接触良好。
二、故障分析。
1. 故障现象,光伏电站发电量骤减或停止发电。
分析原因,可能是光伏电池板受到污染或损坏,或者是光伏逆变器出现故障。
解决方案,清洁光伏电池板、修复或更换损坏的电池板,检修或更换故障的逆变器。
2. 故障现象,光伏电站发电量波动较大。
分析原因,可能是光照不稳定或者是逆变器运行不稳定。
解决方案,优化光伏电站布局,增加光伏电池板数量或者更换更稳定的逆变器。
3. 故障现象,光伏电站发电后电网无法接入。
分析原因,可能是接线盒或者配电系统出现故障,或者是电网接入设备不兼容。
解决方案,检修或更换故障的接线盒或配电系统,与电网运营商协商解决设备兼容性问题。
通过以上自查报告,我们对分布式户用光伏电站的维护情况和可能出现的故障进行了分析和总结,并提出了相应的解决方案,以确保光伏电站的正常运行和发电效率。
分布式户用光伏电站使用手册目录一、本卷须知 (3)二、平常保护 (3)三、常有问题 (4)四、紧急办理措施 (6)附典型故障解析及解决方法本手册主要针对 5kWp以下分布式电站用户平常保护之用,请用户严格遵守。
一、本卷须知1、配电装置上如有此种表记地址,请勿触摸,省得发生触电危险。
2、用户切勿拆卸设施及配电装置,省得发生危险。
3、当紧急情况发生也许家用电网检更正造时,应先断开空气开关,再断开断路器;当紧急情况解决也许检更正造达成后,先闭合断路器,再闭合空气开关。
图示以下: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,省得造成触电危险或火宅,且阴影遮挡会影响发电量,降低自己发电收益。
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、看守好家中的小朋友,切勿在光伏阵列周边玩耍,省得造成危险。
7、切勿敲打钢架、光伏组件、设施等发电设施,严禁在组件的玻璃和边框上打孔,省得造成发电系统破坏,影响发电量,降低自己发电收益。
8、请勿在组件及支架周围倾倒、泼洒有毒、有害及腐化性物品。
二、平常保护1、建议如期〔最少一周〕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)光伏组件有破坏、灼烧印迹、明显的颜色变化、气泡、电池片碎裂、玻璃碎裂,边框破坏等情况;2)支架有倾斜、松动,防腐涂层出现开裂、零散等现象;3)逆变器红色〔故障〕指示灯常亮,那么设施出现故障;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、破坏等现象。
2、上午 6: 00〔夏〕、 7:00〔冬〕前,用干净润湿娇嫩棉布或海绵清理光伏组件上的灰尘及污垢,严禁使用含碱,酸的干净剂冲洗组件。
中午温度高时严禁使用冷水泼洒光伏组件,省得造成光伏组件热胀冷缩而以致破坏,冲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干净,这样能减少冲洗的频率。
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。
光伏电站常见的故障及解决方法光伏电站的常见故障可以分为电池板故障、逆变器故障、电网故障以及其他系统故障。
以下是针对这些故障的常见解决方法:1.电池板故障:-电池板污染:定期清洁电池板表面,可以使用软布擦拭或定期进行高压冲洗。
-电池板烧损:检查光照控制器或逆变器输出是否合理,重新调整光照控制器或更换逆变器。
-电池片断路或接触不良:检查电池片连接情况,重新连接或更换受损电池片。
2.逆变器故障:-逆变器过热:检查逆变器散热系统,确保通风良好,清洁风扇或更换故障风扇。
-逆变器损坏:更换故障逆变器,并检查电池板和其他组件是否正常运行。
同时,查找故障原因以避免类似的问题再次发生。
3.电网故障:-电网并网失败:检查光伏系统和电网连接,确保连接线路是否正常,可以重新连接或更换连接线路。
-电网电压不稳定:调整电压稳定器或使用电压稳定器设备,确保光伏系统和电网之间的电压匹配。
4.其他系统故障:-光照控制器故障:检查光照控制器设置,确保其与光伏电站的负荷需求匹配。
更换故障的光照控制器。
-电池组故障:检查电池组连接,确保连接器紧固,电池组充电和放电正常。
如果电池组有故障,需要更换整个电池组。
-电缆故障:检查电缆连接是否紧固,更换破损电缆或连接器。
在解决光伏电站故障时-首先,检查故障系统的供电和电源是否正常。
-其次,对故障设备进行彻底检查,查找可能的问题点。
-在确认问题后,尝试修复或更换故障设备。
-最后,测试修复后的系统运行情况,确保问题已解决。
需要注意的是,在处理光伏电站故障时,必须遵守安全操作规程,并在必要时寻求专业帮助。
及时的日常维护和定期检查可以帮助减少光伏电站故障的发生,并提高系统的可靠性和效率。
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。
分布式户用光伏电站维护及故障分析诊断分布式户用光伏电站作为一种新型的能源利用方式,具有可再生、环保、经济和社会效益高的优点。
然而,在长期运行过程中,光伏电站可能会出现各种故障和问题,影响其发电效率和稳定性。
因此,进行维护及故障分析诊断对于确保光伏电站的正常运行至关重要。
光伏电站的维护工作主要分为定期巡检、故障处理和设备维修三个方面。
首先,定期巡检是维护工作的基础,可以通过对电站进行体检,及时发现和排除一些常见的故障,如线路接触不良、电缆老化、设备松动等。
巡检过程需要注意对光伏电站主要设备的检查,包括太阳能电池组件、逆变器、电表、计量设备等。
通过对设备的状态进行监测和评估,可以提前发现潜在的故障隐患,采取相应的维修措施,避免因小毛病引发大故障。
其次,故障处理是光伏电站维护工作中比较重要的环节。
一旦发生故障,需要及时排除故障并采取紧急措施。
故障可能涉及电力设备、线路以及接地系统等方面的问题,需要进行详细的分析和诊断。
在处理故障时,需要确保巡检人员具备足够的专业技能和知识,能够正确判断故障类型,并采取正确的维修方法。
最后,设备维修是保证光伏电站长期稳定运行的关键环节。
设备的维修包括预防性维修和事后维修两种形式。
预防性维修是指根据设备的运行状态和寿命,提前制定维护计划,进行必要的检修和更换工作,以防止设备发生故障。
事后维修是指在设备出现故障后,进行及时的修复工作,以恢复设备的正常运行。
维修工作需要有专业的技术人员进行,他们要具备相关的维修经验和技能,能够迅速定位问题,并进行准确的维修。
在光伏电站故障分析和诊断中,可以利用现代化的监测设备和系统,进行实时监测和数据分析。
通过对光伏电站的运行环境、设备参数和能量产出数据进行采集和分析,可以帮助判断电站是否存在故障,并识别故障的类型和位置。
同时,可以利用专业的故障分析软件,对所采集的数据进行处理和分析,以进一步提高故障分析的准确性和效率。
综上所述,分布式户用光伏电站维护及故障分析诊断工作是确保光伏电站正常运行的关键环节。
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。
分布式光伏电站常见故障原因及解决方案第1章分布式光伏发电基本常识
光伏电站发电量计算方法,理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率。
但由于各种因素的影响,光伏电站发电量实际上并没有那么多,实际年发电量= 理论年发电量*实际发电效率。
那么影响光伏电站发电量有哪些因素?以下是我结合日常的设计以及施工经验,给大家讲一讲分布式电站发
电量的一些基础常识。
1.1、太阳辐射量
太阳能电池组件是将太阳能转化为电能的装置,光照辐射强度直接影响着发
电量。
各地区的太阳能辐射量数据可以通过NASA 气象资料查询网站获取,也可
以借助光伏设计软件例如PV-SYS、RETScreen 得到。
1.2、太阳能电池组件的倾斜角度从气象站得到的资料,一般为水平面上的太阳辐射量,换算成光伏阵列倾斜面的辐射量,才能进行光伏系统发电量的计算。
最佳倾角与项目所在地的纬度有关。
大致经验值如下:
A、纬度0 ~25 ,倾斜角等于纬度
B、纬度26 ~40 ,倾角等于纬度加5 ~10
C、纬度41 ~55 ,倾角等于纬度加10 ~15
1.3、太阳能电池组件转化效率
1.4、系统损失和所有产品一样,光伏电站在长达25 年的寿命周期中,组件效率、电气元件性能会逐步降低,发电量随之逐年递减。
除去这些自然老化的因素之外,还有组件、逆变器的质量问题,线路布局、灰尘、串并联损失、线缆损失等多种因素。
一般光伏电站的财务模型中,系统发电量三年递减约5%,20 年后发电量递
减到80%。
1.4.1 组合损失
凡是串联就会由于组件的电流差异造成电流损失;并联就会由于组件的电压
差异造成电压损失;而组合损失可达到8%以上,中国工程建设标准化协会标准规定小于10%。
因此为了减低组合损失,应注意:
1)应该在电站安装前严格挑选电流一致的组件串联。
2)组件的衰减特性尽可能一致。
1.4.2 灰尘遮挡
在所有影响光伏电站整体发电能力的各种因素中,灰尘是第一大杀手。
灰尘
光伏电站的影响主要有:通过遮蔽达到组件的光线,从而影响发电量;影响散热,从而影响转换效率;具备酸碱性的灰尘长时间沉积在组件表面,侵蚀板面造成板面粗糙不平,有利于灰尘的进一步积聚,同时增加了阳光的漫反射。
所以组件需要不定期擦拭清洁。
现阶段光伏电站的清洁主要有,洒水车,人工清洁,机器人三种方式。
1.4.3 温度特性
温度上升1℃,晶体硅太阳电池:最大输出功率下降0.04%,开路电压下降
0.04%(-2mv/℃),短路电流上升0.04%。
为了减少温度对发电量的影响,应该保持组件良好的通风条件。
1.4.4 线路、变压器损失
系统的直流、交流回路的线损要控制在5%以内。
为此,设计上要采用导电
性能好的导线,导线需要有足够的直径。
系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。
1.4.5 逆变器效率
逆变器由于有电感、变压器和IGBT、MOSFET 等功率器件,在运行时,会产生损耗。
一般组串式逆变器效率为97-98%,集中式逆变器效率为98%,变压器效率为99%。
1.4.6 阴影、积雪遮挡
在分布式电站中,周围如果有高大建筑物,会对组件造成阴影,设计时应尽
量避开。
根据电路原理,组件串联时,电流是由最少的一块决定的,因此如果有一块有阴影,就会影响这一路组件的发电功率。
当组件上有积雪时,也会影响发电,必须尽快扫除。
第2章分布式光伏电站常见故障
2.1、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。
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。
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。
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。
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。
8、系统输出功率偏小:达不到理想的输出功率
可能原因:影响光伏系统输出功率因素很多,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)并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求。
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。
常见解决办法有:
(1)加大输出电缆,因为电缆越粗,阻抗越低。
(2)逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低。