成立于2008年的青岛萨纳斯智能科技股份有限公司(以下简称“萨纳斯”),通过十多年的发展,已逐渐成为****的大数据智能管控服务商,2018年其营收突破。面对行业电站采集数据量大,无法存储;数据处理慢、经常卡死;系统繁多,无法统一查询;无法实时了解电站运行情况;人工统计费时费力等痛点问题,萨纳斯提供了一揽子电站管控解决方案,在其解决方案里,对各个场景的应用也都做了细分。去年开始,萨纳斯加大了对海外市场的布局,针对各国光伏业发展的不均衡等特点,萨纳斯根据不同**制定不同市场战略,以满足多国多样化需求。在此前结束的2019年SNEC展会上,PV-Tech专访了萨纳斯公司海外销售经理许天,进一步了解了萨纳斯的服务优势以及在市场开拓方面的观点与布局。以下是采访实录:PV-Tech:请简单介绍一下当前萨纳斯的情况以及业务。许天:萨纳斯是**早进入光伏电站运维领域的企业之一,从2009年开始,我们致力于光伏电站运维、智能化数字运维,公司现有人员有500多人,百分之八十都是业务和技术骨干,萨纳斯的业务主要是包括智能光伏运维的监控平台及光伏智能运维这一块。我们国内和海外业务都在同时进行,国内主要分布在山东、山西、宁夏等29个省市。虎丘区分布式电站运维代建。浙江电站运维运维

山东省某地的光伏电站,由于长期缺少管理运维,出现了“草比人高”的现象,光伏电站边上的“草比人高”,茫茫遮住了光伏板。该电站还在运行中,只不过严重影响了光伏效率。光伏电站的后期运维管理显得尤为重要。。。一、“草比人高”的光伏电站,为何会出现这样糟糕的运维情况呢?1、缺少光伏发电相关知识,忽视了杂草对组件性能和出力影响几年来光伏行业发展迅猛,但随之而来的是运维人才的短缺。目前,很多从事光伏电站运维的人员并非科班出身,有些来自于传统发电行业,有些甚至没有任何基础,这就造成了部分光伏电站运维人员知识不够,认为杂草遮挡无关紧要,对电站没有多少影响,不会主动去发现和测量杂草对光伏电站的影响。针对这一现象,我们需要加强电站运维人员的知识培训,使光伏电站从业者对光伏发电有进一步的了解,从而更好地为电站服务。2、电站运维人员数量少,日常工作繁重无暇顾及杂草随着光伏产业的蓬勃发展,越来越多的企业投身于光伏电站的建设中,相对于快速增加的光伏电站数量,运维人员的需求越来越紧迫。目前不少光伏电站的运维人员配置都不够,往往一个运维班组只有2-3个人,需要完成每日例行的数据上报、设备巡检。丹阳分布式电站运维代建姑苏区工商业电站运维代建。

弱光时难以分辨组件失效与否,不利于进行组件管理;直流汇流箱通讯故障率高、效果不佳,容易断链,导致数据无法上传,通讯失效后,组串监控和管理便处于完全失控状态,除非再次巡检发现并处理。组串式方案分析对于组串式方案,逆变器对每个组串的电压、电流及其他工作参数均有高精度的采样测量,测量精度达到5‰。利用电站的通信系统,通过后台便可远程随时查看每个组串的工作状态和参数,实现远程巡检,智能运维。对于逆变器或组串异常,智能监控系统会主动进行告警上报,故障定位快速、精细,整个过程操作安全、无需断电、不影响发电量,将巡检、运维成本降至极低水平。比较结果组串式故障定位快、精细,实现智能运维。故障影响范围及发电量损失比较电站建成运行一定时间后,各种因素导致的故障逐渐显现。集中式方案分析就采用集中式方案的光伏系统的各节点及设备而言,不考虑组件自身因素、施工接线因素及自然因素的破坏,直流汇流箱和逆变器故障是导致发电量损失的重要源头。如前文所述,直流汇流箱故障在当前光伏电站所有故障中表现较为突出。一个1MW的光伏子阵,一个组串(假设采用20块250Wp组件,共5kW)因熔丝故障不发电,即影响整个子阵发电量约;如果一个汇流箱。
、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。雨花台区工商业电站运维代建。

均给电站运维带来了实际的成本和困难。热传导式散热方案对于采用热传导式散热方案的逆变器,如国内厂家华为组串式逆变器,因逆变器采用非直通风式散热方案,逆变器的防护能力达到IP65,能够有效应对沙尘影响,即使在风沙及雾霾严重的地区,逆变器仍能轻松应对沙尘威胁,完全实现免清扫、免维护,节省大量清扫成本和投入。另一方面,华为组串式逆变器优异的热设计方案匹配性能优异的散热材料也保证了逆变器可以从容应对高温环境。IP65的防护等级和***的散热能力保证了组串式逆变器自身和光伏电站的长期、安全、正常、低成本运行。两种散热方案比较分析两种散热方案经比较,IP65防护等级具有明显优势。(对比计算数据见表二)从光伏电站运维所涉及的各工作层面对安全性和可靠性、运维难易程度及故障定位精确性、故障影响范围及其造成的发电量损失、故障修复难度、防沙防尘防盐雾等方面进行横向比较,结果显示:组串式逆变器方案更安全、更可靠;且可实现基于组串为基本管理单元的智能运维,极大地提升了运维工作效率、降低运维成本;同时***降低了故障修复难度,大幅减少了故障导致的各种损失;IP65的防护等级使得逆变器可长期、正常、稳定运行在多沙尘、高盐雾的环境和地区。高港区分布式电站运维代建。高港区分布式电站运维运维
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发现已经存在的或潜在的问题,确保正常发电。2、安全管理制度安全管理贯穿运维的全过程,包括合理使用安全工器具和安全操作规范等,以保障人身安全和设备安全。由于新手现场操作技能和故障判断分析经验有限,需要熟练人员对其进行培训,对于高压电气部分,还需要有高压作业进网许可证方可持证上岗。三、电站运维中的故障分析太阳能光伏电站运行中,由于设备自身、天气及其他不可抗力等因素,直流侧和交流侧均会产生故障。经对某西部地面电站持续**1年后发现,直流侧(组件、汇流箱、逆变器、直流电缆)出现的总故障频次占总故障比例的90%左右,而交流侧(交流电缆、箱变、土建和升压站)等方面的故障占比较小。对西部某区域多个已经正常运行2年多的电站进行监测,全年因故障带来的发电量损失**小的约,**大的占比约,光伏电站主要设备发生故障频次和比例,如下图所示。(注:由于光伏电站个体差异较大,本案例数据并不具有***代表性意义)。图1光伏电站上各设备故障柏拉图曲线逆变器、升压站和汇集电缆,发生故障的频率虽然较少,但是一旦发生故障,对发电量影响很大,故障可从可后台监控实时运行状态看到,可以进行及时的维护。直流侧方阵组串,由于其组串数量较多。浙江电站运维运维
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