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电站运维基本参数
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电站运维企业商机

    主要从七个方面进行管理:生产运行与维修、安全与质量、发电计划与电力营销、大修与快速响应、物资仓储、生产培训与授权、文档与信息管理。除此之外,多维度的评估报告必不可少,让客户或公司管理层***了解电站运行和经营情况,报告应对电量、限电、故障、电站能效、等效利用小时数、重要设备不可用率、非计划能量损失、非计划脱网次数及脱网时间(适用于并网电站)、同行对标、度电成本、物料使用、安全管理情况及其他方面出具具体的综合评价。5、度电成本控制光伏发电的度电成本主要包含:运维成本、财务费用、固定资产折旧成本、税费成本。运维费用为主要成本支出,主要有架空线路送出维护费、设备技术监督及试验费、组件清洗费、设备检修外委维护费、备品备件及耗材采购费、外购动力费、工器具补充及计量器具检定费、构筑物及设施维护费、安全生产费、标准化建设费、技术改造费、外部诊断评估费、生产保险费。财务费用主要由公司管理成本、人工成本、融资成本、采购成本、社保费、文档费、租赁费、培训费、劳保费、交通费、后勤费组成。固定资产折旧成本影响因素为资产原始金额、资产净残值、使用寿期、已使用年限、资产损耗程度等。高淳区分布式电站运维代建。泰州电站运维厂家

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    这是对关键设备的要求。对逆变器的技术要求,它也做出了相应的效率的要求和素质的要求,这都可以在规范中找到,包括逆变器是否具备电压穿越的功能等等,这是在***计划的设备要求里面提出来的关键的因素。组件、逆变器以及其他的主要的设备,其实它**是设备选型当中的一种,早上也有领导说,***计划**早对工业的要求是从工信部那边出来的,它可能更注重设备的选型,重要设备不是所有的光伏电站设备当中的一个环节,设备选型也**只是光伏电站的一个环节。从选型一直到运行的维护,建成一个光伏电站大概是6个月,从开工到并网,6个月时间应该差不多。运维时间是25年,算一笔账,建设可能花了整个生命周期的2%,**后运行、维护、交付花98%的时间。现在大家所有的重点都关注在这2%的时间上,其实这98%的时间才是**重要的。光伏电站运维理念光伏电站运维的难点和问题:1.由于设计、设备、施工建设等缺陷,**增加了运维工作的难度。2.部分运维管理者对电站运维认识程度不够,无法有效**系统性的运维管理工作流程。3.电站运维人员缺少对光伏直流发电系统的基本知识,不能快速、规范地响应电站运维活动。4.传统的电力监控软件,无法满足光伏发电特殊的生产要求,致使管理效率低。江宁区分布式电站运维厂家昆山工商业电站运维代建。

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    大中小母线电缆的日常检查和故障处理—光伏电站运维篇(十一)2016-09-12谢嘉炜展开全文一、电缆投运前的检查、电缆停电时间超过一个月时应测量绝缘电阻,大小修后或每年应进行直流耐压和泄漏实验;、检查电缆头套管清洁不漏油,绝缘胶无空隙和裂缝;、电缆外皮无锈垢,小孔及凹凸现象;、电缆不受挤压,受热及震动;、电缆沟无积水、杂物;、接头及外皮接地紧固。注:巡查电缆时,不得用手触摸电缆的绝缘部分。二、运行中的母线检查项目、接头温度不得超过70℃;、母线不发生严重的振动响声;、无很大的放电声及火花;、电缆头管套处应无放电现象;、如发现母线或其接头上的示温片都已融化,应迅速采取措施,减少负荷,如发现母线已发热烧红,则应立即倒换运行方式,停止该母线的运行。三、电缆故障及处理办法、电缆外皮破裂或温度超过允许值;、电缆接头发热;、电缆绝缘击穿,发生接地放炮;、电缆在运行中若发现着火或**,应立即切断电源,并按有关**处理的规定进行**处理,然后将电缆进行停电隔离,并按《电气设备消防规程》有关规定灭火。SolarTRIZ太阳能创新****光伏农业设计研究院江苏分院,**发明协会会员单位汇集国内外太阳能行业技术精英。

    很容易碾压到电缆致其破损,需要运维在巡检时及时发现处理。5、其他的问题电站基础下陷,或者土地因雨水冲刷塌陷造成支架倾斜,有的未做防洪措施。户外油性箱变主要有漏油、油位偏低、断路器故障等问题。6、电站故障小结在电站运行期间,上述常见故障可能在未来运行期间又重复发生,或者又暴露出新的问题,我们需要做的就是通过以上类似的方法定期对故障进行分析和分类整理,发生故障后***时间处理,对故障频发区域加强巡检,尽量将故障损失减少到**小,另一方面,故障的发现、分析、解决过程对于运维人员来说,也是提高自身能力的途径之一。四、电站智能运维系统随着企业持有光伏发电电站的规模越来越大,传统的电站管理方法已经不太适用,为电站运维量身打造的电站营维系统应运而生,它不仅减少了运维人员的工作量,而且系统功能也非常强大,能够完成:数据采集与分析(气象数据、发电量统计、PR分析、设备运行);组串故障定位、告警中心、缺陷管理、自动化报表管理等功能。其中,数据采集与分析是营维系统的**,采集和分析的数据包括:汇流箱数据(组串电流、电压);逆变器数据(实时电压、发电量、实时功率等);箱变、高压侧、并网点等关键点的实时数据。张家港工商业电站运维代建。

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    做到了主动安全设计与防护,有效**拉弧现象,避免起火**发生;在交流侧,短路电流来自电网侧,短路电流较大(10kA-20kA),一旦发生异常,交流汇流箱内断路器会瞬时脱扣,将危害降至**低。比较结果组串式方案安全性更好,可靠性更高。运维难易程度、故障定位精细度比较集中式方案分析对于集中式方案,多数电站的汇流箱与逆变器非同一厂家生产,通讯匹配困难。国内光伏电站目前普遍存在直流汇流箱故障率高、汇流箱通讯可靠性较低、数据信号不准确甚至错误导致无法通信的情况,因此难以准确得知每个组串的工作状态。即使通过其他方面发现异常,也难以快速准确定位并解决问题。因此,为掌握光伏区每一组串工作状态,当前的检测方法是:找到区内每一个直流汇流箱,打开汇流箱,用手持电流钳表测量每个组串的工作电流来确认组串的状态。但在部分电站,由于直流汇流箱内直流线缆过于紧密,直流钳表无法卡入,导致无法测量。运维人员不得不断开直流汇流箱开关和对应组串熔丝,再逐串检测组串的电压和熔丝的状态。检查工作量大,现场运维繁琐且困难、缓慢,在给运维人员带来巨大工作量和技术要求的同时,也会危及运维人员的人身安全。另外,检查期间开关被断开,影响了电站发电。工业园区分布式电站运维代建。雨花台区工商业电站运维建设

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    造成运维工作的难度及成本也有明显不同。下文从安全性、可靠性、故障率及故障定位精确性、巡检、故障影响范围及其造成的发电量损失、故障修复难度、防沙防尘等方面进行比较阐述。安全性与可靠性比较电站的安全运行及防火工作极其重要,而熔丝过热及直流拉弧是起火的重大风险来源。集中式方案分析组串输出需要通过直流汇流箱并联,再经过直流柜,100多串组串并联在一起,直流环节长,且每一汇流箱每一组串必须使用熔丝。按每串20块250Wp组件串联计算,1MW的光伏子阵使用直流熔丝数量达到400个,10MW用量则达到4000个。如此庞大的直流熔丝用量导致熔丝过热烧坏绝缘保护外壳(层),甚至引发直流拉弧起火的风险倍增。直流侧短路电流来自电池组件,短路电流分布范围广,在短路电流不够大(受光照、天气的影响)时,不能快速熔断熔丝,但短路电流可能大于熔断器的额定电流,导致绝缘部分过热、损坏,**终引起明火。例如,12A的熔断器承载20A电流,需要持续1000秒才能熔断,但熔断前绝缘部分就可能因过温受到损伤,电流继续冲击时就失去了绝缘保护,导致起弧燃烧。组串式方案分析组串式方案没有直流汇流箱,在直流侧,每一路组串都直接接入逆变器,无熔丝,直流线缆短且少。泰州电站运维厂家

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