同时也为地区人才培养打下了基础,让市场发掘更为顺畅。另一面,萨纳斯也会充分考虑不同地区的发展阶段差异和产业差异,提供层级有别的运维服务。对于马来西亚这样基础设施建设优越,但能源结构亟待转型的市场,着力于促进光伏新能源成熟化运作,迈过国内的摸索阶段,高标准的执行技术化运维服务。比如像越南这样处于类似国内之前快速增长期的市场,培育成本意识,强化精细化运维的重要性是重中之重。市场意识的培育是个长周期的事,但如同在国内发展壮大一样,萨纳斯也有信心也有耐心,与当地共成长。PV-Tech:萨拉斯在承接国外项目过程中有什么样的优势?许天:萨纳斯从事电站运维也有近十年的时间了,积累了丰富的电站运维的经验和案例;其次,我们有一支专门致力于电站运维的技术的固定团队,每个技术人员都是在行业内深耕了五六年的技术和检修人员,在数字化智能运维上技术也是相对**的;第三,我们有一整套这种配置机制,有技术部、**、运营管控部等,整个运维流程都有相应支持的部门,从业务到项目执行,到**后的售后服务,一整套服务都是为了帮助电站的业主提升电站的安全运营以及后期的稳定收益;第四,我们还在做智能化运维的监控平台。海陵区分布式电站运维代建。盐城分布式电站运维融资

编者按目前,我国累计光伏装机容量已超过28GW,2013、2014连续两年新增并网光伏发电容量均超过10GW。随着光伏电站大规模建设并陆续并网,运维已上升为光伏电站的工作重心,其直接关系到电站能否长期稳定运行,关系到电站运维成本、投资价值及**终收益。2015年将是我国光伏产业的大发展之年,也是考验光伏电站运维能力之年。目前,光伏电站建设有组串式逆变器与集中式逆变器两种设计解决方案,本文针对以上两种方案在运维工作中的实际情况,包括安全性与可靠性、运维难度与故障定位、故障导致损失、故障修复难度、防沙尘与防盐雾等各方面进行对比,以期保证光伏电站长期平稳运行,达到规划设计的发电目标,早日收回建站成本并实现盈利。目前,光伏电站设计因采用不同逆变器而分为两种方案:集中式逆变器方案与组串式逆变器方案。集中式方案采用集中式逆变器,单台容量达到500kW,甚至更高。1MW子阵需2台逆变器,子阵内所有组串经直流汇流箱汇流后,再分别输入子阵内2台逆变器。(方案见图一)组串式方案采用组串式并网逆变器,单台容量只有几十kW。1MW子阵需约30台逆变器,子阵内光伏组串直流输出直接接入逆变器。(方案见图二)因光伏电站采用的方案不同。盐城分布式电站运维融资高新区工商业电站运维代建。

SAS1万转)RAID5台12WEB服务器DellR730CPU:E5-2603内存:16G硬盘容量:3*300G(SAS1万转)RAID5台13打印机台14工业网络交换机华为(HUAWEI)S1728GWR-4P-AC,企业级网管24口千兆交换机台1现场硬件配置序号名称型号、规格单位数量1剩余电流监控探测器ARCM200L-UI,一路剩余电流,4路温度,三相电流、电压、功率、电能只12剩余电流互感器L-45(0-100A)只1剩余电流互感器L-80(100-250A)只1剩余电流互感器L-100(250-400A)只13无线传输模块需加SIM卡,SIM卡甲供只14线缆温度传感器ARCM-NTC只3注:以上配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大小选择,根据实际三选一。温度传感器为—热敏电阻NTC,它提供0℃~120℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。7.业务模式安科瑞协助、指导用户完成硬件设备(包括电气火灾探测器、剩余电流互感器、温度传感器、无线模块等)的安装和调试,用户将数据上传至安科瑞安全用电管理云平台,委托安科瑞管理,无需支付软件平台费用,只需根据接入的设备数量向安科瑞支付服务费。平台建在用户监控室内,硬件客户可以按照我方提供配置标准自己采购或者申请阿里云服务器。
腐蚀失效表现更加***。散热性能下降方面,积尘导致防尘网堵塞、设备散热性能变差,大功耗器件温度急剧上升,严重时甚至导致IGBT器件损坏。运维清扫的困难及成本体现在:多数光伏电站建设区域远离城市与乡村,给野外运维清扫工作造成诸多不便。另外,光伏电站白天要发电,清扫拆卸只能晚上进行。夏天逆变器房(箱)内温度高、蚊子多,冬天则是低温严寒,工作人员手脚活动都受到影响;设备的局部地方还需要用工具,如空气泵吹净灰尘。因此,清扫工作耗费了大量时间、人力和成本。以西北风沙地区100MW电站为例,10人1天只能清扫10台机器。100MW共有200台机器,根据西北电站实际情况,每个月至少清扫一次,100MW电站清扫一遍,正好需要20个工作日(1个月)。按此清扫频率,1人1天工资200元,10人1天需要2000元;按照1个月20工作日计算,1年人力费用就至少达到2000×20×12=48万;在电站的生命周期25年内,共需要25×48=1200万元。一个100MW电站生命周期内的人力清扫费用就达到,这个成本相当惊人。如果进一步考虑25年内人力成本的上升和通胀因素,实际所付出的费用还要远高于这个数值。另外,防尘网每隔1-2个月需要进行更换,还有的清洗工具采购和折旧、车辆及燃油投入。海陵区工商业电站运维代建。

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。润州区分布式电站运维代建。盐城分布式电站运维融资
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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。盐城分布式电站运维融资
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