、处理:在正常负荷和正常冷却条件下,变压器温度较平时高出10度或变压器负荷不变,温度不断上升,如检查冷却装置、温度计正常,则认为变压器发生内部故障,应立即将变压器停运,以防**变大。4、变压器自动跳闸的处理变压器自动跳闸时,如有备用变压器,应迅速启动备用设备,然后检查原因,查明何种保护动作,跳闸时有何外部现象(如外部短路,过负荷等),经检查不是内部故障引起,可试送一次,否则须进行检查,试验,以查明变压器跳闸的原因后方可送电。5、变压器着火的处理、变压器着火,首先将变压器各侧电源切断;、有备用设备的,则应迅速投备用设备;、迅速使用干粉灭火器灭火;、联系相关单位做好**处理。6、变压器过流保护动作的处理、检查母线及母线上设备是否有短路,有无树枝及杂物等;、检查变压器及各侧设备是否有短路;、若因短路引起,则应在排除故障后方可送电;、如系母线故障应考虑切换母线或转移负荷;、经检查是越级跳闸,汇报站长后,试送电;、试送电良好,逐路检查出故障分路。京口区分布式电站运维代建。高港区电站运维

北极星太阳能光伏网讯:自2013年3月17日投运至今,装机100MW的Shams1光热电站已持续运行达4年6个月。作为中东地区已投运的**大的光热发电项目,该电站的设计年发电量为,而实际发电量在过去三年均超出预期。据**新消息,电站今年的表现依旧良好,前8个月的电力输出已超过。这一优异的表现与前期良好的设计、建设、调试等固然密不可分,而后期的运行和维护工作——这一长达二十余年的“持久战”将占据电站整个生命周期,其成功与否,不仅关乎电站的**终实际发电成果,也关系到所有前期工作的实际效果。图:Shams1电站过去3年的发电量Shams1槽式光热电站占地面积,镜场由258,048面槽式反射镜组成,总投资为6亿美元左右。该电站虽然没有配备储能系统,但因其位于阿联酋麦迪纳特扎耶德,是一个真正建设在沙漠环境中的光热电站,其所处环境与**首批光热项目所在地西北有很多类似之处,因此该项目的运维经验对于**示范项目而言具备一些借鉴意义。针对该电站的运维成本、各个系统应配备的人员数量,换班制度以及**首批示范项目运维中应注意的相关事项,CSP***ZA记者日前对Shams公司项目经理BorjaSanz进行了专访。BorjaSanz自2006年加入Abengoa,2010年~2012年,作为PS10、PS20。浦口区电站运维投资句容分布式电站运维代建。

但是逆变器厂家已不生产该型号逆变器,运维难度大;负责项目的运维部门对发电量有考核指标;电站改造是目前利用人员、提升收益的有效途径;现阶段新建电站的收益下降,风险较大,电站技改更为保险。改造内容前期对1MWp,两台集中式逆变器进行改造。把集中式逆变器替换成组串式逆变器。现场勘查屋顶、组件、直流汇流箱、桥架、直流配电柜、集中式逆变器、变压器技改难点①集中式逆变器的输出电压是270V,市面上三相组串式逆变器逆变器电压为380V/480V/540V等;②集中式逆变器是放在地面,组串式逆变器考虑直流损耗的关系放置在屋顶;③原有项目要拆除的部分。技改方案方案一:更换集中式逆变器的同时更换变压器,增加了变压器的成本;方案二:通过软件把组串式逆变器的输出电压调成270V,但是逆变器会降载输出,数量会增加。逆变器数量对比方案经济性对比方案一(380V方案)要更换变压器,施工难度大,原有的变压器也没有地方存放。故选择方案二(270V方案),从经济性角度也有优势,预测系统效率从64%提升至70%,提升6个百分点。全年发电量提升8万度电。全年收益提升约为。(注:电站发电效率提升越大,技改效果越明显。)改造方案详情总结下半年来看。
计划发电量的下达需考虑当地限电情况、线路损耗情况、当地光资源情况、电站综合效率、组件年衰减率、当地电网稳定性、电网新建改造及检修计划等。除合理分配电量计划以外,应在电站效率提升方面重点关注,降低设备故障率,提高设备可利用小时是保障发电量提升的重要手段。及时清洗组件,提高发电单元出力;对电站设备进行老化研究,及时更换老化部件,必要时实施技术改造;积极参与电网友好型厂站评估,减少限电损失;积极开展电力营销工作,保障发电后现金流的按期回收,减少融资利息支出;使用质量的电站监控系统,公司总部实时收集电站运行数据并进行大数据分析,及时给予电站运维人员指导,如:根据日光照数据、电站日发电量情况、限电情况、故障情况可分析预测组件清洗时间;根据设备运行数据离散率分析进行设备维护预警;通过根据组串运行数据判断是否需定期抽样进行组件监测,及时了解组件衰减情况等。基于大数据分析的运维管理是未来光伏业务的发展方向。在提高电站发电能力保障电站营业收入的前提下,可适当拓展区域运维的其他服务业务。吴江区分布式电站运维代建。

待问题定位后,确定维修方案及需要更换的元器件,然后再由逆变器厂家发货至电站现场,维修人员选用一定搬运车辆或工具将新的元器件搬运至逆变器房(箱)进行更换。一旦集中式逆变器出现故障,粗略估算整个维修过程将长达15天,甚至更久,维修难度大、耗时长、费力多,还严重影响电站发电量。组串式方案分析组串式方案无直流汇流箱,所用交流汇流箱出现故障的概率几乎为零,甚至部分电站弃用汇流箱,将逆变器交流输出直接连接至箱变低压侧母线。因此,组串式方案的设备故障主要是逆变器的自身故障。相较于集中式逆变器的庞然大物,组串式逆变器显得异常轻灵小巧,其拆装、接线只需2人协作即可完成,且不必人员操作。因此,确认逆变器故障发生后,可根据精细的告警信息提示,立即启用备品替换故障逆变器,使电站短时间内全部**正常,将发电量损失降至**低。比较结果综上所述,比较两种方案的故障修复难度,组串式方案故障修复难度小、速度快,优势明显。防沙防尘、防盐雾比较在逆变器使用寿命期限内,空气中的灰尘及沿海地区的盐雾对逆变器整体及内部零部件的寿命影响巨大。积累过多的灰尘可引起电路板电路失效或导致内部接触器接触不良,盐雾造成设备及元器件腐蚀。高港区工商业电站运维代建。句容分布式电站运维投资
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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。高港区电站运维
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