以西部沙尘的影响程度分析,做过实践比较,清洗过的电池板比没清洗过的电池板一周内发电效率要高8%-10%,逐日衰减,约一月时间效率只高1%-2%左右(测试时间在风沙季节3-4月)。按10兆瓦设计值1583万千瓦时的收入计算。平均清洗效率提高6%,可以降低109万元的经济损失,减去清洗人工工资及管理费20万元,至少还有89万元的盈余,此值为保守值。电气设备的的维保,主要是日常检查电气设备是否有老化,积灰,隐性故障,功能性损失等。电站PID的恢复,主要是根据实际电站的运行和设置情况,进行PID功率恢复。电站出现故障时,及时分析发现故障定位,然后排查故障,提高电站的运行率。光伏电站运维的专业工具?1专业的监控软件专业的监控软件应当具有:组串级的监控,历史的记录,故障的报警,潜在故障的报警,系统运行问题的分析。专业的监控软件还应当具有更加丰富的接口,能够接纳各种采集信号,以及各种调度信号。除了常规的监视,通信功能,专业的监控软件还应当具有**诊断数据库,能够尽可能准确的在系统出现问题时,协助工程师定位故障所在,而不是当电站出现故障时,成千上万条故障需要人为去排除,定位,**诊断数据库还应当具有电站效益保障的功能。光伏电站运维管理有助于及时发现设备问题,采取措施进行调整和优化。光伏电站设备
交直流配电柜运维要点(1)直流配电柜柜体表面无变形、锈蚀等现象,柜门开关锁或者联锁装置能灵活开启。(2)直流配电柜内部各个回路接线端子无松动,接触牢固可靠;直流输入接口与直流输出接口连接处都应稳定可靠,且直流输出电缆正极和负极对地绝缘电阻均应大于2MΩ;内部各个回路断路器应动作灵活,稳定可靠。(3)直流配电柜柜门面板上仪表、指示灯显示应准确。(4)交流配电柜内部母线无放电发黑痕迹,各连接点紧固螺栓无松动无生锈;KYN28型手车柜、GCS型抽出式成套交流柜推拉应灵活、无阻碍现象;动触头与静触头中心线应一致,且触头应接触紧密。(5)交流配电柜门面板电流表、电压表、指示灯及功率表显示应正确无误,在停电检修时,应检测柜内各回路线路和线间绝缘电阻值,一次回路对地绝缘电阻必须大于0.5MΩ;二次回路对地绝缘电阻必须大于1MΩ。光伏电站检测光伏电站清洗可以提高光伏板的透光率,提高发电效率。
光伏组件透光率是指光线从太阳照射到光伏组件表面后,能够透过组件并被转化为电能的比例。透光率越高,太阳能电池板所能转化的光能就越多,因此透光率是太阳能电池板的一个重要参数。目前,商业化的光伏组件透光率一般在12%-20%之间,其中单晶硅组件的透光率可以超过20%。而影响光伏组件透光率的因素主要有以下3个:1.材料选择:光伏组件的主要原料是硅,不同种类的硅具有不同的透光率。例如,单晶硅的透光率比多晶硅更高,因此单晶硅组件的效率更高。2.结构设计:光伏组件的结构设计也会影响透光率。在设计过程中,应该考虑使用更透明的玻璃或聚合物材料来减少光线的反射,增加组件的透光率。3.组件厚度:光伏组件的厚度越小,组件内部反射和吸收光线的程度就会降低,从而提高组件的透光率。
针对运行维护管理存在的重点和难点问题,组织专业技术人员进行各种专题的内部培训工作,并将技术人员送出去进行系统的相关知识培训,提高专业技术人员的专业技能;二是对电站操作人员的培训,这部分人员通常是当地选派的,由于当地人员文化水平较低,因此培训工作首先从基础的电工基础知识讲起,并进行光伏电站的理论知识培训、特种作业培训、实际操作培训和电站操作规程的学习。经过培训后,使其了解和掌握光伏发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。建立通畅的信息通道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。光伏电站改造可以提升设备的性能,实现更高的发电效率和可靠性。
现在光伏电站成为了越来越多人的投资选择,光伏电站的建设不仅可以为环境做出贡献,还可以为投资者带来可观的收益。但是,要想获得稳定的收益,必须做好光伏电站的运维工作。首先,光伏电站的建设需要考虑选址和设计。选址要考虑到日照时间、地形地貌、气候条件等因素,以确保光伏电站的发电效率。设计要考虑到光伏电池板的数量、布局、倾角等因素,以提高光伏电站的发电效率。其次,光伏电站的运维工作包括日常维护、设备检修、清洗等。日常维护包括对光伏电站的各项设备进行巡检,及时发现并处理故障,以保证光伏电站的正常运行。光伏电站运维业务的延伸和拓展也将成为光伏系统集成商的必争之地。苏州清洗光伏电站托管
光伏电站改造可以提高设备的效率和可靠性,降低维护成本。光伏电站设备
光伏发电逆变系统的拓扑结构通常单相电压型逆变器主要分为推挽式、半桥和全桥逆变电路三种。这三种方式根据其不同的特点应用于不同的场合。推挽式逆变电路的电路结构比较简单。其上电路只需要两个晶闸管,基极驱动电路不需要隔离,驱动电路比较简单,但是晶闸管需要承受2倍的线路峰值电压,所以适合于低输入电压的场合应用。同时变压器存在偏磁现象,初级绕组有中心抽头,流过的电流有效值和铜耗较大,初级绕阻两部分应紧密藕合,绕制工艺复杂。因为推挽式逆变电路对于晶闸管的耐压要求比较高,不适合作为光伏发电的.逆变系统主回路。相比于推挽式逆变电路,单相半桥式逆变电路中所使用的晶闸管的耐压要求就相对较低,不会有线电压峰值2倍这么多,***不会超过线电压峰值。其逆变出来的波形也相对推挽式比较接近于正弦波,所以滤波的要求也相对较低。由于晶闸管的饱和压降减小到了**小,所以不是**重要的影响因素之一。但是由于半桥式逆变电路的结构决定其集电极电流在晶闸管导通时会增加一倍,使得在晶闸管选型的过程中,要考虑大电流、承受高压的情况,就难免会因为其价格昂贵,所以不适合作为光伏发电的逆变系统主回路。光伏电站设备
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