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作者:管理员    发布于:2020-06-25 14:58   文字:【】【】【
  由于赢咖3招商光伏电站组件和灯串数量众多,在电站实际运行中,由于组件自身的质量问题,不利的环境影响,预设计和施工缺陷等因素,每串逆变器或汇流箱式发电装置将不可避免地具有低发电效率。高效发电的现象,低效率发电装置的搜索,分析和解析对于电站发电非常重要。为了引起行业内光伏电站运维人员对低效率机组的重视,本文的主要思想是基于O2O的运行。维护理念指导运维人员有效利用集中监控系统进行在线分析和离线诊断,并可以对效率低下的机组进行搜索和分析。
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  低效发电机组的特点及研究思路
  ■低效率发电单位:由一组串的固定特性决定,即一组串具有低效成分或低功率混合成分后,逆变器对应于该串的赢咖3招商发电或发电连续几天与正常字符串相比,小时数始终很少。通常,不会有突然的高低波动。
  ■串的低效运行:环境因素,构造因素,设计因素,方向问题,电网功率限制等。
  在搜索效率低下的弦之前,操作和维护人员需要熟悉电站的基本条件,例如电站的装机容量,逆变器的型号,连接到逆变器的弦的数量,每个字符串中组件的数量以及组件的规格。对于使用串型逆变器的发电厂,需要首先分析所有逆变器,以找到效率低下的逆变器发电单元。为了快速找到效率低的单元,将串式逆变器或直流汇流箱用作初步调查单元,然后通过现场验证或其他诊断方法将其锁定到串状分支或组件。当然,这种想法也适用于使用接线盒的集中式电站。以下思想和方法不必复制。现场检查也可以根据您的经验进行判断,尽管搜索过程因人而异,采取的方法也不同。通过该方法获得相同的结果也是可以接受的。
  通过数据分析和现场调查,分析逆变器低效发电的简单思路:
  1)第一步:使用背景分析每个逆变器的容量是否与实际容量一致。如果不一致,则需要重新配置并导出每个逆变器大约一个月的有效每日发电小时数的数据(需要基于此值,计算实际的逆变器数量非常重要,以防止导致错误判断的结果是错误的,每个电站都应编译一个字符串容量信息表,即字符串逆变器编号,访问字符串的数量,串联连接的组件数量,组件的功率水平等,这一点非常重要。,必须与站点进行逐一验证),以判断逆变器效率低下,需要保存原始数据。
  2)第二:锁定效率低下的字符串或组件:①通过监视系统中的在线诊断,离散率分析,当前基准分析等。②如果您不通过后端系统,则可以跳过在线离散率分析并关注您可以根据自己的赢咖3招商想法通过现场调查来分析逆变器发电效率低下的原因。
  3)第三步:根据第二步诊断现场周围环境,必要时进行电压和电流测试,分析原因(从内部和外部原因开始),并进行相关记录(拍照)。
  4)第四:提出解决措施并评估可操作性,根据可行措施纠正效率低下的字符串,并作相应记录。
  对于具有集中式逆变器的电厂,可以使用以下方法:
  1)以集中式逆变器为分析单元,通过一个月的逆变器发电时间来分析效率低下的逆变器单元。
  2)对于低效率逆变器单元,请导出历史5分钟分支电流数据,并使用串电流离散率分析。专注于离散率大的字符串。如果弥散率正常,但接线盒分支的总电流较低(通过下面的电流校准方法),则出于特定原因需要现场验证这种情况,分支组件效率低下的可能性更大。
  对于有功率限制的西方电站,当光伏输出超过省级交通部门发布的计划输出期限时,不建议进行数据分析。此时,由功率极限引起的因素难以消除。因此,有必要等到辐照度良好的时段,当光伏输出小于AGC的计划输出值时,对其进行分析或通过查询历史发电量来选择全天电耗百分比很小的时段数据。
赢咖3招商所有逆变器图片
  无效的字符串或组件位置锁定方法
  在线诊断方法
  在线诊断的目的是对电站中效率低下的发电单元(组件或串)进行初步分析和筛选,尤其是发电小时数比较的方法,并且串电流离散率分析和电流基准测试等方法需要运行并进行检查。维修人员。某些大数据分析功能。操作维护人员可以通过离线诊断来判断,可能需要通过某些测试方法(例如万用表,钳型表和其他测试工具)进行补充,或者通过检查字符串的周围环境,是否存在阴影遮挡等来进行判断。原因。
  1.1监控系统的瞬时分析
  它是一个子阵列逆变器。从图中可以看出,第五支路和第六支路的工作电压较低,电压值仅为290V。正常分支电压为587V,但电流基本上与其他分支一致。在这种情况下,运维人员需要将万用表,钳形表和其他工具带到现场,以检查这两个分支机构的问题。
  1.2离散率分析
  使用后台管理系统将效率低下的逆变器每个分支的电流,电压和赢咖3招商其他数据与正常逆变器进行比较,以找到电流或电压较低的串。以发电厂为例,如果方阵逆变器产生最少的小时数,则必须分析串电流的分散率。为了分析当前的分散率,最好选择晴天,即辐照度更好的天气。由于雨天,琴弦电流小,琴弦之间的差异难以体现。例如,通过观察逆变器每个通道的电流数据,发现第二个通道的电流在15:00-18:00期间较低,因此可以将问题锁定到第二个分支,并且需要记录逆变器组。序列号将在现场检查,并且需要记住一个预测。根据经验,如果中午照射期间琴弦电流正常而下午期间琴弦电流低,则可能是由于闭塞引起的。(如果我们可以通过监视系统的实时数据找到问题,那么最好只检查一下现场,就可以针对性地进行工作。如果无法判断后台的实时监视数据,我们可以前往现场进行调查)。
  1.3当前的基准分析
  如果无法通过离散速率分析来锁定字符串,则需要进一步分析低发电时间是否整体上由低字符串电流引起。如果与逆变器相对应的串的总电流较低,则串电流的分散速率可能是正常的,并且与离散速率的偏差可能会存在偏差;即,正常的分散速度可能不是问题,并且分散速度异常。必须存在一个问题,这需要操作和维护人员的注意。
  当前基准测试的目的是从字符串的实际特性开始,并找出实际存在问题的字符串。通常,我们需要找到辐照度相对稳定的日期或时间段。如果辐照度不稳定,高低,将对我们的分析产生影响。主要原因是当辐照度变化迅速时,串型逆变器的实际跟踪响应精度不同,获得的输出电流可能不是。它可以反映实际辐照下的输出电流,这会影响我们的判断。当前基准测试的前提是字符串之间的组件类型必须相同。高功率组件的输出电流高于低功率组件的输出电流,但是它们的电平不同并且无法比较。在实际分析中,将平均电流较低的串式逆变器与电流较高的串式逆变器进行比较。如果发现偏差较大,则需要调用字符串容量信息表来检查字符串使用的组件功率。如果由于使用低功率组件而导致电流较低,请注意,如果组件类型与高电流模型的组件相同,则表示低电流串存在一定问题,需要我们在现场进行验证。
  1.4在线诊断总结
  1)验证系统后台逆变器的容量是否存在问题。如果正确,则发电小时数将在后台自动计算。如果系统的背景容量错误,则需要根据逆变器的实际容量计算发电时间。
  2)导出过去一个月从系统后台输出的每台逆变器的发电小时数(如果容量不正确,请根据实际容量进行计算),从小到大进行排序,并筛选出排名最高的逆变器。小时。
  3)在线初步诊断:选择辐射较好的天气,导出效率低下的逆变器5分钟的历史数据(主要是串的每个分支的电流),并获得每个分支的当前分散率。如果分散率正常,则意味着逆变器串支路的总电流较低,并且上述电流方法可用于确认标准方法。
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  离线诊断方法
  1.1检查周围环境
  主要检查与逆变器相对应的串是否受到外部环境的影响,例如阴影屏蔽,防尘罩,杂草,塔,电话杆等。对于山区光伏电站,请检查串是否处于凹陷处,琴弦是否朝南,琴弦的安装角度是否与其他琴弦一致,并积极拍照留存。
  1.2测试字符串或组件
  在线后台系统诊断出的当前字符串很低,并且使用钳型表测试的当前值可能会偏离后台。检查光伏模块是否损坏,例如模块的玻璃表面,模块的内部电池是否破裂,接线盒以及光伏电缆的绝缘。检查字符串接线是否错误。错误的接线可能导致琴弦的电压低。使用钳形电流表测试串式逆变器各分支的工作电流,并以功率更好的逆变器为基准进行测试,记录测试的串号及其测试数据,以供后续分析。如果有红外摄像机,它可以检测是否存在热点组件,开路电压是否正常以及组件接线盒的旁路二极管是否严重发热。
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  低效措施
  ■字符串MPPT布线的优化:目前,字符串优化器通常是具有两个字符串的MPPT。检查逆变器输入端的光缆是否过剩。如果有剩余,可以将无效的字符串放入同一MPPT中。特别是对于赢咖3招商未完全连接到串的逆变器,必须充分利用备用端子。如有必要,您需要使用光伏电缆和MC4连接器连接琴弦。
  ■植被阻塞问题:在南部地区,在雨季,植被茂密,方阵周围出现大面积的杂草,有必要予以注意,合理调整检查重点,制定适当的措施除草计划。当例行检查发现散落的杂草覆盖了特定的成分时,需要立即将其清除。此外,除草工具应及时配备,并且在磨损时应及时更换。除草时要注意人身安全。
  ■改变接线方式:对于立式双排安装的支架类型,传统的U形接线的缺点将使整个支架的光伏组件遭受前排方形阵列的阴影遮挡损失,尤其是在冬天,遮挡效果更大。因此,可以将布线模式改变为“一个”形状,即,将相邻托架的上排组件串联连接以形成串,并且将下排组件连接以形成串。必须准备足够的电缆和MC4连接器。
  ■电源优化器的安装:需要每个电站计算可以安装电源优化器的串或部件单元,主要是高铁塔,电话杆,部件的左右前后屏蔽,护墙屏蔽(分布式电站)),以及建筑物综合防护的某些组成部分,树木遮挡(如果树木不能砍伐)和其他阴影遮挡。计算可能受遮挡影响的组件数。
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  无效治疗的案例研究
  如图2所示,是一座山峰光伏电站,其组件纵向安装在双排中,并采用C型接线方法。与传统的沙漠发电厂相比,山区光伏发电厂的设计面临一定的挑战。由于地形起伏,坡度的方位角和坡度角也不同。很难考虑组件的前,后,左,右和左之间无障碍距离的各个方面,尤其是在复杂的山区。许多。在某些区域,前后距离可能太小,因此前排对后排有一定的阴影,尤其是在冬天,初春和其他太阳高度角较低的时期。从运维角度来看,无论是先天设计和施工缺陷,还是外部屏蔽的影响,传统的C型布线方法都有一定的缺陷。
  如表1所示,改造前对变频器的日发电量进行统计分析,时间跨度大于5个月。我们发现实验性逆变器与标准逆变器发电小时之间的差异约为-1.65%,因为下排组件容易受到一定程度的咬合,评估后,对接线方法进行了改进。改造后,逆变器的发电小时数差异减少至-0.16%,发电量增加了约1.5%。单串逆变器改造后,平均发电小时每天增加0.05h,相当于1.82度发电量,年平均发电量为665度。即,单个逆变器的年发电时间增加了20h。如果自遮蔽或其他障碍物阻塞阵列前后的程度较大,则改进的空间较大。尽管对于单个逆变器来说,这个数目可能很小,但是如果发电厂中的逆变器数目达到1,000台,则每天可以增加的电量有望超过1,000kWh,即超过360,000kWh一年。
赢咖3招商串型逆变器图片
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  小结
  光伏电站低效机组的分析处理是一项长期的工作,属于精细化管理,运维管理领域。传统的赢咖3招商广泛运维管理模式将对低效率的分析和处理构成巨大挑战,因此效率低下。机组的分析和处理与智能监控系统和数据分析与处理平台密不可分。在本文中,阐述了效率低下的定义,效率低下的类型以及如何查找和分析不同类型电厂(例如串式逆变器和集中式逆变器)中的低效率单元。最后,通过典型案例可以获得经济利益。评估希望通过本文,可以在诱导家庭电站的专业操作和维护方面发挥作用。