hello大家好,今天来给您讲解有关光伏场区监测(光伏电站检查内容)的相关知识,希望可以帮助到您,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

光伏场区监测(光伏电站检查内容)

光伏场区监测(光伏电站检查内容)

随着环境意识的增强和对可再生能源的重视,光伏电站逐渐成为一种广泛应用的清洁能源发电方式。为了确保光伏电站的安全运行和高效发电,光伏场区监测成为不可或缺的一环。

光伏场区监测主要包括以下几个方面的内容:

光伏组件的监测。光伏组件作为光伏电站的核心部件,其性能直接影响着整个电站的发电效率。监测人员需要定期检查光伏组件的状态,包括表面是否有污染、裂缝、损坏等情况,以及电路连接是否正常。还需要检查组件是否正常发电,确认发电量是否达到预期。

逆变器的监测。逆变器是将光伏组件产生的直流电转换为交流电的关键装置,其稳定运行对光伏电站的发电效果有着重要影响。监测人员需要检查逆变器的工作状态,确保其正常运行,同时还需关注逆变器的温度、电流和电压等参数,及时发现并解决异常情况。

还需要监测光伏电站的输电系统。输电系统包括直流汇流箱、汇流箱、变压器等设备,其安全稳定运行对电站发电起到了至关重要的作用。监测人员需要检查这些设备的工作状态,确保其正常运行,并注意观察是否有电流过载、线路短路等情况出现。

定期检查光伏电站的周围环境也是光伏场区监测的重要内容。监测人员需要检查光伏电站的围墙、大门、安全警示标识等设施是否完好,以及周围是否有高大建筑物、乱丢废弃物、人员非法进入等情况。

光伏场区监测是确保光伏电站安全高效运行的重要环节。通过定期检查光伏组件、逆变器、输电系统以及周围环境等内容,能够及时发现和解决问题,提升光伏电站的发电效率和运行稳定性,为清洁能源的推广和利用做出积极贡献。

光伏场区监测(光伏电站检查内容)

光伏产品按组成部分分为下列试验标准和相应检测设备:

l 组件质量检测标准及相关设备

l 单晶硅太阳能电池检验标准及相关设备

l EVA检验标准及相关设备

l 钢化玻璃检验标准及相关设备

l TPT检验标准及相关设备

l 铝型材检验标准及相关设备

l 涂锡焊带检验标准及相关设备

l 双组分有机硅导热封胶检验标准及相关设备

l 有机硅橡胶密封检验标准及相关设备 一、适用标准

GB/T 9535-1998标准仅适用于晶体硅组件,有关薄膜组件和其他环境条件如海洋或赤道条件的标准正在考虑中。本标准不适用于带聚光器的组件。本试验程序的目的是在尽可能合理的时间内确定组件的电性能和热性能,表明组件能够在规定的气候条件下长期使用。通过此试验的组件的实际使用寿命期望值将取决于组件的设计以及他们使用的环境和条件。

与国际标准水平对比,国内光伏标准的水平与国际水平相当,除等同采用IEC标准外,还结合国庆自行起草了国标和行标。 序号 标准编号 标准名称 等效及引用标准 1 GB/T2296-2001 太阳电池型号命名方法 无相关国际标准 2 GBT2297-1989 太阳光伏能源系统术语 目前IEC1863正在修订过程中,其ED2.0与ED1.0差别很大,GB的内容与ED1.0基本一致。 3 GB/T6492-1986 航天用标准电池 无相关国际标准 4 GB/T6494-1986 航天用太阳电池电性能测试方法 无相关国际标准 5 GB/T6495.1-1996 光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测量 等同采用IEC 60904-1(1987) 6 GB/T6495.2-1996 光伏器件 第2部分:标准太阳电池的要求 等同采用IEC 60904-2(1989) 7 GB/T6495.3-1996 光伏器件 第3部分:地面用光伏器件的测量原理以及标准光谱辐照度数据 等同采用IEC 80904-3(1989),目前该标准正准备进行修订 8 GB/T6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法 等同采用IEC 60891(1987) 9 GB/T6496-1986 光伏器件 第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT) 等同采用IEC 60904-5(1993) 10 GB/T6497-1986 航天用太阳电池标定的一般规定 无相关国际标准 11 GB/T6497-1986 地面用太阳电池标定的一般规定 GB/T6495.2-1996及GB/T6495.3-1996两项国家标准中包含本标准内容,在最近的标准复审中已经建议废止本标准 12 GB/T9535-1998 地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定和定型 该标准等效采用IEC61215(1993),对IEC标准中错误已经前后矛盾的章节进行了修改,目前IEC/TC82正在对该标准进行修改,对元标准中的一些试验方法进行了相应的增删,并且更改了一些参数。 13 GB/T11009-1989 太阳电池光谱响应测试方法 本标准已被GB/T6495.8 2002代替,在最近的标准复审中已经建议废止本标准 14 GB/T11010-1989 光谱标准太阳电池 无相关国际标准 15 GB/T11011-1989 非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定   16 GB/T11012-1989 太阳电池电性能测试设备检验方法 无相关国际标准 17 GB/T12632-1990 单晶硅太阳电池总规范 无相关国际标准,鉴于国内存在单晶硅太阳电池的贸易,在最近的标准复审中已经建议修订本标准。 18 GB/T12637-1990 太阳模拟器通用规范 在该标准中规定的AM1.5太阳模拟器已经被新的国家标准(等同采用IEC904-0)替代,AM0主要用于空间太阳电池的测量,在标准复审中建议应制定一个新标准或制定相应的GJB 19 GB/T14008-1992 海上用太阳电池组件总规范 本标准被融已被GB/T9535-1998以及盐雾试验两项标准替代,在最近的标准复审中已经建议废止本标准 20 GB/T18210-2000 晶体硅光伏(PV)方针I-V特性的现场测量 等同采用IEC61829(1995) 21 GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统-概述及导则 等同采用IEC61277(1995) 22 SJ/T9550.29-1993 地面用晶体硅太阳电池单体质量分等标准 无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准 23 SJ/T9550.30-1993 地面用晶体硅太阳电池组件质量分等标准 无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准 24 SJ/T9550.31-1993 航天用硅太阳电池单体质量分等标准 无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准 25 SJ/T9550.32-1993 航天用硅太阳电池单体质量分等标准 无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准 26 SJ/T10173-1991 TDA75单晶硅太阳电池 无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准 27 SJ/T10174-1991 AM1.5稳态太阳模拟器 无相关国际标准。该标准已经过时,在最近的标准复审中已经建议废止该标准 28 SJ/T10459-1993 太阳电池温度系数测试方法 GB/T9535(IEC1215)中包含了部分该标准的内容,在最近的标准复审中,优于空间太阳电池对温度系数的测量有特殊的要求,建议修改该标准,分为空间、地面两部分,空间应用部分制定相应的GJB。 29 SJ/T10460-1993 太阳光伏能源系统用图形符号 无响应国际标准 30 SJ/T10698-1996 非晶硅标准太阳电池 无响应国际标准 31 SJ/T11127-1997 光伏(PV)发电系统的过压保护导则 等同采用IEC 61173(1992) 32 SJ/T11209-1999 光伏器件 第6部分:标准太阳电池组件的要求 等同采用IEC 60904-6(1994) 33 GB/T 18912-2002 光伏组件盐雾腐蚀试验 等同采用IEC 61701(1995) 34 GB/T 18911-2002 地面用薄膜光伏组件-设计鉴定和定型 等同采用IEC 61646(1996) 35 GB/T 6495.8-2002 光伏器件 第8部分:光伏器件光谱响应的测量 等同采用IEC 60904-8(1998) 36 GB/T 19393-2003 直接耦合光伏(PV)扬水系统的评估 等同采用IEC 61702(1995) 37 GB/T 19394-2003 光伏(PV)组件紫外试验 等同采用IEC 61345(1998) 38 GB/T 2003年报批 光伏系统性能监测测量、数据转换以及分析导则 等同采用IEC 61724(1998) 39 GB/T 2003年报批 光伏系统功率调节器效率测量程序 等同采用IEC 61683(1999) 40 GB/T 6495.7-2006 光伏器件 第7部分:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算 等同采用IEC 60904-7(1998) 41 GB/T 6495.9-2006 光伏器件 第9部分:太阳模拟器性能要求 等同采用IEC 60904-9(1995) 42 GB/T 2003年报批 独立光伏系统技术规范 无相关国际标准 为与国际检测标准接轨,同时也为我国光伏产品早日走向国际市场,质量检测中心完全采用国际电工委员会IEC标准进行各种校准和检测。采用标准部分摘录如下:

IEC61215--地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型(GB/T 9535-1998)

IEC61646--低买能用薄膜型光伏组件设计鉴定和定型

IEC60904-1--光伏电流-电压特性的测量(GB/T 6495.1-1996)

IEC60904-2--标准太阳电池的要求(GB/T 6495.2-1996)

IEC60904-3--地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据(GB/T 6495.3-1996)

IEC60891--晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法(GB/T6495.4-1996)

IEC61194--独立光伏系统的特性参数

IEC61829--晶体硅光伏方阵I-V特性的实地测量

二、适用设备

1、少子寿命测试仪

2、傅立叶红外测试仪

3、数字式四探针测试仪

4、金相显微镜

5、动态图像颗粒测试仪

6、激光粒度仪

7、低温傅立叶红外测试仪

8、辉光放电质谱仪

9、电感耦合等离子体发射光谱仪

10、扫描电子显微镜及能普

11、C分析仪

12、O分析仪

13、硅片厚度测试仪

14、半自动无接触硅片测试仪

15、太阳光模拟器

16、热重热差综合分析仪

17、硅片强度测试仪

18、激光椭偏仪

19、太阳能电池量子效率测试系统

20、太阳能电池I-V特性测量系统

北京海瑞克科技发展有限公司提供全套检测设备。 一、适用标准

光伏组件执行的最新标准为2005年颁布的IEC 61215-2005《地面用晶体硅光伏组件--设计鉴定和定型Crystalline silicon terrestrial photovaltaic (PV) modules - Design qualification and type approval》,检测项目如下:

1、外观检查

2、最大功率确定

3、绝缘试验

4、温度系数的测量

5、电池标称工作温度的测量

6、标准测试条件的标称工作温度下的性能

7、低辐照度下的性能

8、室外暴露试验

9、热斑耐久试验

10、紫外预处理试验

11、热循环试验

12、湿-冻试验

13、湿-热试验

14、引出端强度试验

15、湿漏电流试验

16、机械载荷试验

17、冰雹试验

18、旁路二极管热性能试验

二、适用仪器

1、外观鉴定:略

2、最大功率确定:I-V曲线测试仪

3、绝缘试验:绝缘电阻测试仪

4、光老练试验机

5、UV实验箱

6、雨淋实验箱

7、冰雹实验箱

8、沙尘实验箱

9、盐雾实验箱

10、冷冻湿热循环实验箱

11、高温高湿实验箱

北京海瑞克科技发展有限公司提供全套实验检测设备。 一、材料介绍

用作光伏组件封装的EVA,主要对以下几点性能提出要求:

1、熔融指数,影响EVA的融化速度

2、软化点,影响EVA开始软化的温度点

3、透光率:对于不同的光谱分布有不同的透光率,这里主要指的是在AM1.5的光谱分布条件下的透光率

4、密度:胶联后的密度

5、比热:胶联后的比热,反映胶联后的EVA吸收相同热量的情况下温度升高数值的大小

6、热导率:胶联后的热导率,反映胶联后的EVA的热导性能

7、玻璃化温度:反映EVA的抗低温性能。

8、断裂张力强度:胶联后的EVA断裂张力强度,放映了EVA胶联后的抗断裂机械强度

9、断裂延长率:胶联后的EVA断裂延长率,反映了EVA胶联后的延伸显性能

10、张力系数:胶联后的EVA张力系数,反映了EVA胶联后的张力大小

11、吸水性:直接影响七对电池片的密封性能

12、胶联率:EVA的胶联度直接影响到他的抗渗水性

13、玻璃强度:反映了EVA与玻璃的粘接强度

14、耐紫外光老化:影响到组件的户外使用寿命

15、耐热老化:影响到组件的户外使用寿命

16、耐低温环境老化:影响到组件的户外使用寿命

二、质量要求

1、外观检验:EVA表面无折痕、无污点、平整、半透明、无污迹、压花清晰

2、用精度为0.01mm测厚仪测定,在幅度方向至少测五点,取平均值,厚度符合协定厚度,允许工程为正负0.03mm。 用精度1mm的钢尺测定,幅度符合协定厚度,允许公差为正负3.0mm。

3、透光率检验:(1)取胶膜尺寸为50mm*50mm,用50mm*50mm*1mm的载玻玻璃,以玻璃/胶膜/玻璃三层叠合。 (2)将上述样品至于层压机内,加热到100℃,抽真空5min,然后加压0.5Mpa,保持5min,再放入固化箱中,按产品要求的固化温度和时间进行胶联固化,然后取出冷却至室温。 (3)按GB2410规定进行检验。

4、胶联度检验(1)仪器装置及器具:容量为500ml到1000ml,24磨口回流冷凝管,赔温度控制仪的电加热套或电加热油浴;真空烘箱;用0.125mm(120目)不锈钢丝网,剪取80mm*40mm,对着成40mm正方形,两侧对折进6mm后固定,职称顶端开口的袋。 (2)试剂 二甲苯 A.R级 (3)试样制备 取胶膜一块,将TPT/胶膜/胶膜/玻璃叠合后,按平时一次固化工艺固化胶联,(或按照厂家工艺要求固化胶联)将移交练好的胶膜剪成小碎片待用。

(4)检验步骤

将不锈钢丝网袋洗净、烘干、承重W1(精确到0.01g)。

取试样0.5g+-0.01g,放入不锈钢丝网袋中,城中为W2(精确到0.01g)

封住袋口做成试样包,并称重为W3(精确到0.01g)

试样包用细铁丝悬吊在回流冷凝管下的烧瓶中,烧瓶内加入1/2二甲苯溶剂,加热到140℃左右,溶剂沸腾回流5h~6h时,回流速度保持在20滴/分~40滴/分。

冷却取出试样包,悬挂除去溶剂液滴,然后放入真空烘箱内,温度控制在140℃,真空度为0.08Mpa,干燥3h,完全出去溶剂。

将试样包从真空烘箱内取出,放置干燥器中冷却20min后,取出承重为W4(精确到0.01g)

结果计算

C=[1-(W3-W4)/(W2-W1)]*100%

式中:

C-胶联度(%)

W1-空袋重量

W2-装有试样的袋重

W3-试样包重

W4-经容积萃取和干燥后的试样包中

5、剥离强度检验

(1)取两块尺寸为300mm*20mm胶膜作为试样,分别按TPT/胶膜/胶膜/玻璃叠合。

(2)按平时一次固化工艺进行固化

(3)按GB/T2790规定进行检验

6、耐紫外光老化检验

将胶膜放置于老化箱内连续照射100h后,目测对比

7、均匀度检验

取相同尺寸的10张胶膜进行承重,然后对比每张胶膜的重量,最大与最小之间不得超过1.5%。

三、适用设备

1、熔融指数仪

2、维卡软化点测试仪

3、紫外可见分光光度计

4、密度天平

5、热茶分析仪

6、低温试验箱

7、万能材料试验机(含大变形引伸计、拉伸夹具)

8、表面张力测定仪

9、胶联度测试仪

10、剥离强度试验机

11、标准紫外光老化试验机

12、椭偏仪/反射膜厚仪

北京海瑞克科技发展有限公司提供全套检测设备。 一、质量要求

1)钢化玻璃标准厚度为3.2mm,允许偏差0.2mm

2)钢化玻璃尺寸为1574*802mm,允许偏差为0.5mm,两对角线允许偏差0.7mm

3)钢化玻璃允许每米边上有长度不超过10mm,自玻璃边部想玻璃板表面延伸深度不超过过2mm,自板面向玻璃另一面延伸不超过玻璃厚度三分之一的爆边。

4)钢化玻璃内部不允许有长度小于1mm的集中的气泡。对于长度大于1mm但是不大于6mm的旗袍每平方米不得超过6个。

5)不允许有结石、裂纹、缺觉的情况发生。

6)钢化玻璃在可见光波段内透射比不小于90%

7)钢化玻璃表面与un需每平方米内宽度小于0.1mm,长度小于50mm的划伤数量不多于4调。每平方米宽度0.1-0.5妈妈长度小于50mm的划伤不超过1条。

8)钢化玻璃不允许有波形弯曲,弓形完全不允许超过过0.2%。根据GB/T9963-1998中4.4,4.5,4.6条款进行试验,在50mm*50mm的区域内碎片数必须超过40个。

二、适用设备

1、冲击试验机

2、紫外可见分光光度计 一、质量要求

a)外观检验:抽检TPT表面无褶皱,无明显划伤。

b)用精度0.01mm测厚仪测定,在幅度方向至少测五点,取平均值,厚度复合协定厚度,允许公差为±0.03mm。

用精度1mm的钢尺测定,幅度复合协定厚度,允许公差为±3.0mm

c)抗拉强度,纵向≥170N/10mm,横向≥170N/mm。

d)抗撕裂强度,纵向≥140N/mm,横向≥140N/mm

e)层间剥落强度,纵向≥4N/cm,横向≥4N/cm

f)EVA剥落强度,纵向≥20N/cm,横向≥20N/cm

g)尺寸稳定性0.5h150℃,纵向≤2%,横向≤1.25%

二、适用设备

1、测厚仪

2、万能材料试验机(含拉力、撕裂夹具) 一、质量要求

选用GB/T2059-2000标准TU1无氧铜带。

1)外观检验:抽检涂锡带表面光滑,色泽发亮,边部不能有毛刺

2)厚度(mm):0.01≤单面≤0.045

3)电阻率(标准)≤0.01725Ω mm2/m

4)抗拉强度(软)≥196;抗拉强度(半硬)≥245

5)伸长率(软)≥30;伸长率(半硬)≥8

6)成品体积电阻系数:(2.02±0.08)*10-8mΩ

7)涂层融化温度≤245℃

8)侧边弯曲度:每米长度自中心处测量不超过1.5mm

9)应具有增功率现象

10)使用寿命≥25年

二、适用设备

1、低电阻测试仪

2、万能材料试验机

3、熔点测定仪

光伏电站环境监测仪

可以用在光伏电站——光伏环境监测以及农业、水文、学校、电力—生态环境监测等。案例如下:

(1)光伏环境监测仪,用于光伏电站的选址、运维管理、气象数据监测等任务以及故障预警等功能用途。

(2)草原生态环境监测仪(草原气象站)对牧草的覆盖度、植株高度和生态气象环境进行实时、定期的测定和监测,对掌握牧草长势、牧草光合作用和蒸腾作用能力、生长速度、生长速度及其与外界气象条件的关系提供科学的数据依据。

光伏一二三类地区

一类资源区所包含的地区如下:

宁夏全省、青海(海西)、甘肃(嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌)、新疆(哈密、塔城、阿勒泰、克拉玛依)、内蒙古(呼和浩特、包头、乌海、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、锡林郭勒)。

二类资源区所包含地区如下:

北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁,四川、云南、内蒙古(赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔)、河北(承德、张家口、唐山、秦皇岛)、山西(大同、朔州、忻州),陕西(榆林、延安)、青海(西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树);

甘肃(兰州、天水、白银、平凉、庆阳、定西、陇南、临夏、甘南)、新疆(乌鲁木齐、吐鲁番、喀什、和田、昌吉回族、博尔塔拉蒙古、伊利哈萨克、克孜勒苏柯尔克孜自治州)。

三类资源区则是一二类之外的其他地区。光伏电站三类资源区的划分依据如下

根据年等效利用小时数将全国划分为三类太阳能资源区,年等效利用小时数大于1600小时为一类资源区。

年等效利用小时数在1400-1600小时之间为二类资源区,年等效利用小时数在1200-1400小时之间为三类资源区,实行不同的光伏标杆上网电价。

光伏电站日常巡检

建立完善的技术文件管理体系对每个电站都要建立全面完整的技术文件资料档案,并设立专人负责电站技术文件的管理,为电站的安全可靠运行提供强有力的技术基础数据支持。1.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案这是电站的基本技术档案资料,主要包括:设计施工、竣工图纸;验收文件;各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;所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明;设备运行的操作步骤;电站维护的项目及内容;维护日程和所有维护项目的操作规程;电站故障排除指南,包括详细的检查和修理步骤等。2.建立电站的信息化管理系统利用计算机管理系统建立电站信息资料,对每个电站建立一个数据库,数据库内容包括两方面,一是电站的基本信息,主要有:气象地理资料;交通信息;电站所在地的相关信息(如人口、户数、公共设施、交通状况等);电站的相关信息(如电站建设规模、设备基本参数、建设时间、通电时间、设计建设单位等)。二是电站的动态信息,主要包括:(1)电站供电信息:用电户、供电时间、负载情况、累计发电量等;

(2)电站运行中出现的故障和处理方法:对电站各设备在运行中出现的故障和对故障的处理方法等进行详细描述和统计。3.建立电站运行期档案这项工作是分析电站运行状况和制定维护方案的重要依据之一。日常维护工作主要是每日测量并记录不同时间系统的工作参数,主要测量记录内容有:日期、记录时间;天气状况;环境温度;蓄电池室温度;子方阵电流、电压;蓄电池充电电流、电压;蓄电池放电电流、电压;逆变器直流输入电流、电压;交流配电柜输出电流、电压及用电量;记录人等。当电站出现故障时,电站操作人员要详细记录故障现象,并协助维修人员进行维修工作,故障排除后要认真填写《电站故障维护记录表》,主要记录内容有:出现故障的设备名称、故障现象描述、故障发生时间、故障处理方法、零部件更换记录、维修人员及维修时间等。电站巡检工作应由专业技术人员定期进行,在巡检过程中要全面检查电站各设备的运行情况和运行现状,并测量相关参数。并仔细查看电站操作人员对日维护、月维护记录情况,对记录数据进行分析,及时指导操作人员对电站进行必要的维护工作。同时还应综合巡检工作中发现的问题,对本次维护中电站的运行状况进行分析评价,最后对电站巡检工作做出详细的总结报告。4.建立运行分析制度

依据电站运行期的档案资料,组织相关部门和技术人员对电站运行状况进行分析,及时发现存在的问题,提出切实可行的解决方案。通过建立运行分析制度,一是有利于提高技术人员的业务能力,二是有利于提高电站可靠运行水平。完善维护管理的项目内容

不断总结维护管理经验,制定详细的巡检维护项目内容,保证巡检维护时不会出现漏项检查的现象,维护工作水平不断提高。1.光伏阵列

设计寿命能达到20年以上,其故障率较低,当然由于环境因素或雷击可能也会引起部件损坏。其维护工作主要有:保持光伏阵列采光面的清洁。在少雨且风沙较大的地区,应每月清洗一次,清洗时应先用清水冲洗,然后用干净的柔软布将水迹擦干,切勿用有腐蚀性的溶剂冲洗,或用硬物擦拭。清洗时应选在没有阳光的时间或早晚进行。应避免在白天时,光伏组件被阳光晒热的情况下用冷水清洗组件,很冷的水会使光伏组件的玻璃盖板破裂。定期检查光伏组件板间连线是否牢固,方阵汇线盒内的连线是否牢固,按需要紧固;检查光伏组件是否有损坏或异常,如破损,栅线消失,热斑等;检查光伏组件接线盒内的旁路二极管是否正常工作。当光伏组件出现问题时,及时更换,并详细记录组件在光伏阵列的具体安装分布位置。检查方阵支架间的连接是否牢固,支架与接地系统的连接是否可靠,电缆金属外皮与接地系统的连接是否可靠,按需要可靠连接;检查方阵汇线盒内的防雷保护器是否失效,按需要进行更换。2.蓄电池组

由于光伏电站是利用太阳能进行发电的,而太阳能是一种不连续、不稳定的能源,容易使得蓄电池组出现过充过放和欠充电的状态。蓄电池组是光伏电站中最薄弱的环节,应对蓄电池进行定期检查和维护观察蓄电池表面是否清洁,有无腐蚀漏液现象,若外壳污物较多,用潮湿布沾洗衣粉擦拭即可。观察蓄电池外观是否有凹瘪或鼓胀现象;每半年应至少进行一次电池单体间连接螺丝的拧紧工作,以防松动,造成接触不良,引发其它故障。在维护或更换蓄电池时,使用的工具(如扳手等)必须带绝缘套,以防短路。蓄电池放电后应及时进行充电。若遇连续多日阴雨天,造成蓄电池充电不足,应停止或缩短电站的供电时间,以免造成蓄电池过放电。电站维护人员应定期对蓄电池进行均衡充电,一般每季度要进行2~3次。对停用多时的蓄电池(3个月以上),应补充充电后再投入运行。冬季要做好蓄电池室的保温工作,夏季要做好蓄电池室的通风工作,蓄电池室温度应尽量控制在5℃~25℃之间。每年要对蓄电池进行1~2次维护工作,主要是测量记录单体蓄电池电压和内阻等参数,将实际测量数据与原始数据进行比较,一旦发现个别单位电池的差异加大,应及时更换处理。3.直流控制器及逆变器

直流控制器、逆变器通常十分可靠,可以使用多年。有时因设计不好,电子元器件经过长期运行可能会被损坏,雷击也可能导致元器件损坏。定期检查控制器、逆变器与其它设备的连线是否牢固,检查控制器、逆变器的接地连线是否牢固,按需要固紧;检查控制器、逆变器内电路板上的元器件有无虚焊现象、有无损坏元器件,按需要进行焊接或更换。检查控制器的运行工作参数点与设计值是否一致,如不一致按要求进行调整。检查控制器显示值与实际测量值是否一致,以判断控制器是否正常。4.防雷装置

定期测量接地装置的接地电阻值是否满足设计要求;定期检查各设备部件与接地系统是否连接可靠,若出现连接不牢靠,必须要焊接牢固;在雷雨过后或雷雨季到来之前,检查方阵汇流盒以及各设备内安装的防雷保护器是否失效,并根据需要及时更换。5.低压配电线路(1)架空线路

架空线路日常巡检主要是检查危及线路安全运行的内容,及时发现缺陷,进行必要的维护。巡视维护工作内容主要包括:架空线路下面有无盖房和堆放易燃物;架空线路附近有无打井、挖坑取土和雨水冲刷等威胁安全运行的情况;导线与建筑物等的距离是否符合要求;导线是否有损伤、断股,导线上有无抛挂物;绝缘子是否破损,绝缘子铁脚有无歪曲和松动,绑线有无松脱;有无电杆倾斜、基础下沉、水泥杆混凝土剥落露筋现象;拉线有无松弛、断股、锈蚀、底把上拨、受力不均、拉线绝缘子损伤等现象。(2)照明配线

照明配线包括接户线、进户线和室内照明线路。因照明配线、室内负荷与人接触的机会多,更应加强管理维护,以确保安全运行。主要维护工作有:瓷瓶有无严重破损及脱落;墙板是否歪斜、脱落;导线绝缘是否破损、露芯,弛度松紧应适宜;各种绝缘物的支撑情况,导线的支撑是否牢固;有无私拉乱接现象;进户线上的熔丝盒是否完整,熔丝是否合格;导线以及各种穿墙管的外表情况;进户线的固定铅皮卡是否松动等。另外要检查接户线与建筑物的距离是否满足相关规程和规范要求。加强人员培训培训工作主要是针对两方面的人员进行,一是对专业技术人员进行培训,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最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。

光伏电站检查内容

需要进行五个要点的检查,分别是:1、电池组件及方阵的检查检查组件的电池片有无裂纹、缺角和变色;表面玻璃有无破损、污物;边框有无损伤、变形等。检查方阵外观是否平整、美观,组件是否安装牢固,引线是否接触良好,引线外皮有否破损等。检查组件或方阵支架是否有生锈和螺丝松动之处。2、直流接线箱和交流配电柜的检查检查外壳有无腐蚀、生锈、变形。内部接线有无错误,接线端子有无松动,外部接线有无损伤。3、控制器、逆变器的检查检查外壳有无腐蚀、生锈、变形。接线端子是否松动,输入、输出接线是否正确。4、接地系统的检查检查接地系统是否连接良好,有无松动。连接线是否有损伤。所有接地是否为等电位连接。5、配线电缆的检查太阳能光伏发电系统中的电线电缆在施工过程中,很可能出现碰伤和扭曲等,这会导致绝缘被破坏以及绝缘电阻下降等。因此在工程结束后,在做上述各项检查的过程中,同时对相关配线电缆进行外观检查,通过检查确认电线电缆有无损伤。

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