分布式光伏发电并网与运维管理

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分布式光伏发电系统的运维与管理

分布式光伏发电系统的运维与管理

分布式光伏发电系统的运维与管理随着全球对清洁能源的需求不断增长,分布式光伏发电系统作为一种可持续的能源解决方案,正得到越来越广泛的应用。

然而,要确保分布式光伏发电系统长期稳定、高效地运行,科学的运维与管理至关重要。

分布式光伏发电系统通常由光伏组件、逆变器、配电箱、电缆等设备组成,安装在建筑物屋顶、墙面或其他闲置空间。

这些系统在运行过程中会受到多种因素的影响,如天气条件、设备老化、灰尘遮挡等,因此需要定期进行检查、维护和管理。

首先,我们来谈谈日常的巡检工作。

巡检人员应定期对光伏组件进行外观检查,查看是否有破损、裂纹、热斑等问题。

热斑是光伏组件常见的故障之一,如果不及时处理,可能会导致组件烧毁,影响整个系统的发电效率。

此外,还要检查组件表面的清洁度,及时清理灰尘、鸟粪等污染物,以保证组件能够充分接收阳光。

对于安装在屋顶的光伏系统,还需要检查屋顶的防水情况,防止因安装光伏组件而导致屋顶漏水。

逆变器是分布式光伏发电系统中的核心设备之一,它负责将直流电转换为交流电。

因此,对逆变器的维护至关重要。

巡检人员应定期检查逆变器的运行参数,如输入电压、输出电压、输出功率等,确保其在正常范围内工作。

同时,要检查逆变器的散热风扇是否正常运转,通风口是否堵塞,以防止逆变器因过热而损坏。

另外,逆变器的软件也需要定期更新,以修复可能存在的漏洞,提高系统的稳定性和安全性。

配电箱是分布式光伏发电系统中的电力分配和保护设备,需要定期检查其内部的断路器、接触器、熔断器等元件是否正常工作。

要确保配电箱的接地良好,以防止漏电事故的发生。

电缆也是系统中容易出现问题的部分,需要检查电缆的外皮是否有破损、老化等现象,接头是否松动,以避免发生短路或断路故障。

除了定期巡检,故障的诊断与处理也是运维工作的重要环节。

当系统出现故障时,运维人员应迅速定位故障点,并采取有效的措施进行修复。

例如,如果光伏组件出现短路故障,可能是由于组件之间的连接线破损导致的,需要及时更换连接线。

分布式并网光伏发电系统的电站管理与运维技术

分布式并网光伏发电系统的电站管理与运维技术

分布式并网光伏发电系统的电站管理与运维技术随着可再生能源的发展和普及,光伏发电系统成为了重要的清洁能源解决方案之一。

分布式并网光伏发电系统由多个独立的光伏发电装置组成,将电能输出到配网系统,为实现可再生能源利用提供了新的途径。

然而,这种系统的管理与运维技术也面临着一系列的挑战。

一、电站管理技术1. 性能监测与分析分布式并网光伏发电系统的电站管理技术包括对光伏组件、逆变器等设备的性能进行监测与分析。

监测可以通过安装在设备上的传感器获取数据,例如光伏组件的温度、辐照度等参数。

这些数据可以用于评估设备的运行状况,及时发现潜在的问题,并通过分析得到系统的整体性能。

2. 故障检测与维修分布式并网光伏发电系统中的光伏组件和逆变器等设备可能发生故障,这对电站的运行和发电能力产生负面影响。

电站管理技术需要能够及时检测故障,并快速响应进行维修。

通过采用智能监控系统,可以实现实时监测设备运行状态,当发现故障时,系统能够自动发送警报,提示运维人员进行维修。

3. 数据管理与分析电站管理技术需要有效管理电站的数据,包括设备运行数据、气象数据、发电量数据等。

通过大数据分析,可以挖掘出有用的信息,比如发现设备故障的模式、预测未来的发电量等,为运维决策提供参考。

此外,还可以将数据用于电站的性能评估和优化,以提高光伏发电系统的运行效率和可靠性。

二、电站运维技术1. 定期检修与维护分布式并网光伏发电系统的定期检修与维护是确保系统稳定运行和延长设备寿命的重要环节。

定期检修包括对设备的外观检查、清洁、紧固螺栓等工作,以及对设备运行参数的监测。

维护包括设备的润滑、更换损坏的部件、调整设备的位置等,保证设备的正常运行。

2. 运行安全管理分布式并网光伏发电系统的运行安全是运维工作的核心任务之一。

需要建立健全的安全管理制度,包括设备的安全检查、应急预案、事故处理等。

此外,还需要加强电站的安全培训,提高运维人员的专业知识和技能,确保他们能够正确应对各种突发情况。

分布式光伏发电并网管理规定三篇

分布式光伏发电并网管理规定三篇

分布式光伏发电并网管理规定三篇篇一:分布式光伏发电并网管理规定XXX省电力公司分布式光伏发电并网管理规定总则为进一步支持XXX省分布式光伏发电加快发展,规范分布式光伏发电并网管理,提高并网服务水平,依据国家有关法律法规及技术标准、国家电网公司《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见(暂行)》、《关于促进分布式光伏发电并网管理工作的意见(暂行)》和《分布式光伏发电接入配电网相关技术规定(暂行)》,结合XXX电网实际,按照一口对外、优化并网流程、简化并网手续、提高服务效率的原则,制定本规定。

分布式光伏发电是指位于用户附近,所发电能就地利用,以10(20)千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的光伏发电项目。

以10(20)千伏以上电压等级接入或以10(20)千伏电压等级接入但需升压送出的光伏发电项目、单个并网点总装机容量6兆瓦以上的光伏发电项目,根据项目发电性质(公用电厂或企业自备电厂),按国家电网公司、省公司常规电源相关管理规定执行。

接入公共电网的分布式光伏发电项目,接入系统工程以及接入引起的公共电网改造部分由省公司投资建设。

接入用户侧的分布式光伏发电项目,所涉及的工程由项目业主投资建设,接入引起的公共电网改造部分由供电公司投资建设。

由省公司投资建设的部分,相应项目在年度10(20)千伏及以下配网项目中安排。

工程涉及物资按现有的配网物资采购模式纳入公司统一的物资招标平台采购,优先考虑采用协议库存采购方式。

分布式光伏发电项目并网点的电能质量应符合国家标准,工程设计和施工应满足《光伏发电站设计规范》和《光伏发电站施工规范》等国家标准。

建于用户内部场所(即接入用户侧)的分布式光伏发电项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网企业提供。

上、下网电量分开结算,电价执行政府相关政策。

分布式光伏电站自发自用电量部分的基金、附加,按政府相关政策执行。

分布式光伏电站运维管理

分布式光伏电站运维管理

分布式光伏电站运维管理随着能源需求的日益增长,全球各国都在积极推动可再生能源的发展。

分布式光伏电站作为新能源发展的重要领域之一,已经在全球范围内得到了广泛的关注和应用。

随着分布式光伏电站规模的不断扩大和数量的不断增加,对电站的运维管理也提出了新的挑战。

本文将针对分布式光伏电站运维管理的相关问题进行探讨。

电站运维管理的含义和重要性电站运维管理是指对光伏电站进行日常的运营和维护管理,包括电站设备监测、故障排查、保养维护等方面。

电站运维管理的良好与否直接关系到光伏电站的运行效率和发电能力,对于保障电站的生产利润和可靠性有着至关重要的作用。

电站运维管理的主要内容包括:1.电站设备监测:对于电站的光伏组件、逆变器、输电线路及配套设备等进行实时监测,定期检查设备的性能和工作状态。

2.故障排查:出现故障时,需要及时定位故障的原因,并采取相应的措施,及时修复故障,保证电站的长期稳定运行。

3.保养维护:对于电站设备进行定期的保养和维护,延长设备的使用寿命和运行效率。

4.数据监控:对于电站的数据进行实时监测和分析,掌握电站的能耗和发电情况,为电站的优化管理提供决策依据。

电站运维管理中存在的问题虽然电站运维管理的重要性已经得到了广泛的认可,但是,在电站运维管理实践中,仍然存在一些问题,主要包括以下几个方面:1.信息孤岛问题由于分布式光伏电站的分布广泛,信息的采集和传输往往需要克服地域分布不均、多层次、多来源等问题,导致信息采集难度大,信息孤岛现象比较突出。

2.多样化的设备分布式光伏电站中涉及的设备种类繁多,各自不同的特点、规格、品牌等,因此,设备的维护和管理需要针对不同的设备进行专门的操作和处理,给运维管理带来一定的困难。

3.人力资源短缺目前分布式光伏电站的运维管理仍然依赖人工,要求运维人员具备专业知识和技能。

但是,目前行业内缺少专业的运维管理人才,导致人力资源紧张,限制了运维管理的水平。

解决方案为了解决上述问题,分布式光伏电站的运维管理需要采取一些可行的措施:1.建立远程监控系统远程监控系统可以对电站的设备进行实时监测,提高数据的采集效率,避免信息孤岛问题的出现。

分布式光伏发电的运维管理和常见故障原因分析

分布式光伏发电的运维管理和常见故障原因分析

分布式光伏发电的运维管理和常见故障原因分析【摘要】伴随着世界能源危机、环境污染等一系列问题越来越严重,开发利用可再生资源问题已经成为了重要的问题。

目前我国正在大规模开展分布式光伏电站的开发建设,由于分布式光伏与集中式地面光伏不同,每个建筑物作为独立的发电单元接入电网,相对规模较小,地区分散,不利于集中管理,并网发电后的运行维护存在诸多困难,探索经济高效的运维管理模式,及时消除设备缺陷,是提高发电量、增加电站效益的有效途径。

【关键词】光伏;运维管理;分析一、分布式光伏发电概况随着传统能源的日益匮乏和环境的日趋恶化,依赖化石燃料的能源结构已经造成了很大的环境、经济和社会负面影响。

新能源、可再生能源是未来保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。

太阳能是重要的可再生能源,取之不尽,用之不竭,安全经济无污染,太阳能资源的开发利用是我国能源发展战略和调整电力结构的重要措施之一。

随着分布式光伏发电站迅速发展,由于部分项目在施工期间质量把关不严,监督管理不到位,运行维护模式发生改变,导致检修人员不足,维护人员缺乏经验,设备投运后检修不及时,运行维护管理上存在严重缺失。

导致部分设备带病工作,设备存在隐患,长期运行影响设备使用寿命,故障缺陷较多,发电效率也会随之降低。

二、光伏电站日常管理大部分的光伏电站为无人值守的电站,管理人员通过远程监控电站设备的运行情况,同时根据电站的的实际情况来进行分班巡查。

按照电站的容量、设备的数量及每天的供电时间综合因素,可设站长和技术人员。

电站运维工作人员必须经过专业的操作技能培训,方可上岗工作,严格遵守各项规章制度,提高设备定期巡视质量,如发生突发异常情况时,应立即汇报上级相关部门,服从指挥,尽职履责并严格执行相对应的应急预案。

(一)并网光伏电站的运行管理分析光伏电站正常运行管理并没有行业标准可以进行借鉴,一定要组织技术工作人员充分结合电站系统与装置现实特点,拟定电站运行和检修规程,同时创建并网光伏电站的有关运行管理体系与装置管理制度,严格绘制系统图,从而有效规范运行程序化的操作,并且在实践工作过程中进行创新与改进,确保装置在设计使用寿命年限内安全、稳定、可靠运行。

分布式光伏发电站运行维护方案

分布式光伏发电站运行维护方案

分布式光伏发电站运行维护方案随着光伏发电技术的不断发展和应用,分布式光伏发电站在电力行业中的地位和重要性也越来越突出。

为了保证分布式光伏发电站的正常运行和高效维护,制定一个科学合理的运维方案是必不可少的。

本文将对分布式光伏发电站的运行维护方案进行详细阐述。

首先,分布式光伏发电站的运营维护方案应包括以下几个方面。

1.定期巡检和维护分布式光伏发电站定期巡检和维护是确保发电设备正常运行的基础。

巡检包括对光伏组件、逆变器、电缆、连接器等设备进行检查,确保设备正常运行和无故障。

维护包括清洁光伏组件表面的灰尘和污垢,检查电缆及连接器的接触状态,确保电缆连接良好,并定期测量和记录光伏组件的性能指标,如发电效率、输出功率等。

2.故障排除及修复分布式光伏发电站运行过程中可能会出现设备故障,如逆变器故障、电缆接触不良等。

在发现故障时,运维人员应及时排除故障,并进行必要的修复工作。

这包括检查逆变器故障代码,查找故障原因,并根据需要更换故障部件或进行维修。

在修复工作完成后,需要对修复情况进行记录,以便后续维护和分析。

3.数据采集和分析运维人员应定期收集和分析分布式光伏发电站的运行数据,包括发电量、发电功率、光伏组件温度等。

通过对数据的分析,可以了解分布式光伏发电站的发电情况和设备性能,及时发现异常情况,并采取相应的措施。

此外,通过数据分析还可以评估光伏组件的性能衰减情况,制定合理的组件更换计划,保证光伏发电站的长期稳定运行。

4.清洁和维护道路分布式光伏发电站通常位于地面或屋顶上,周围环境干净整洁对光伏组件的发电效率有着直接的影响。

因此,运维人员需要定期对发电站周围的道路进行清洁和维护,确保其干净和通畅。

这样不仅可以提高光伏组件的采光率,还能减少因灰尘和污垢堆积导致的发电效率下降。

5.安全管理和培训分布式光伏发电站是一个相对复杂的设备系统,因此需要运维人员具备一定的安全意识和操作技能。

运维人员需要定期进行安全培训,掌握相关安全操作规程,并熟悉应急处理方法。

分布式光伏电站运维服务

分布式光伏电站运维服务

分布式光伏电站运维服务
一、简介
分布式光伏电站,是利用太阳能来发电,采用多台细小的发电机组
(通常是太阳能电池板),物理分散在不同位置而组成的电站。

它比传统大
型光伏电站规模小,由一个或多个电站组成,这些电站分布在同一地区的
多个地点上,最常见的是屋顶安装,它的安装规模较小,配置较为灵活,
可以在一定程度上减少土地开拓,减少对环境的影响。

二、运维服务内容
1.机组运行参数检测与分析
采集电站机组的运行参数(如温度、压力、电流、电压等),并进行检
测和分析,以提高机组稳定性、延长机组使用寿命及提升整体的发电效率。

2.机组及电气设备检查
检查机组及电气设备性能,以及其它可能影响到机组安全运行的因素,确保机组性能稳定可靠,延长使用寿命。

3.发电数据采集分析
采集电站供电数据,对发电效率进行监测,分析发电情况,及早发现
及解决电站故障问题,以保证电站正常发电。

4.定期检修
定期对电站进行检修,以确保电站安全可靠运行。

屋顶分布式光伏并网发电系统运维管理

屋顶分布式光伏并网发电系统运维管理

屋顶分布式光伏并网发电系统运维管理摘要:随着社会经济的发展,我国能源需求呈现持续增长的态势,为缓解日趋严峻的能源压力,可再生能源的开发与利用成为了有效的应对措施。

在太阳能利用上,一种可靠、环保的新型应用形式——分布式光伏发电系统,逐渐成为各国科学工作者研究的热点,全国范围要在80%的新建屋顶安装分布式光伏发电装置。

对于屋顶分布式光伏并网发电系统,它作为光伏建筑一体化的一种形式,很好地把建筑屋顶与光伏发电结合起来,既提高了屋顶的利用率,又发挥了太阳能光电转换的优势。

关键词:屋顶分布式光伏;并网发电系统;运维管理随着人口数量的快速增加和人类社会持续、高速的发展,能源短缺和环境污染已经成为当今社会面临的重要问题。

大力发展新能源,改善能源结构、缓解环境污染,已经成为世界各国的共识。

其中,太阳能光伏发电以其可靠性、清洁性及取之不尽、用之不竭的特点,正在发展成为可再生能源甚至世界能源组成中的重要部分。

分布式光伏并网发电是光伏发电的一种主要形式,其成本低、使用灵活、容易推广,拥有巨大的发展潜力,光伏发电不仅能够为社会经济发展提供了可持续的能源,还能够最大程度保护自然生态环境。

同传统集中式发电不同,分布式光伏发电具有离用户近、供电距离短等特点,还能够向主电网中输送电能,满足主电网的电力供应。

一、分布式光伏并网发电系统概述光伏发电系统发展到现在,主要有两大类应用形式:光伏离网发电系统和光伏并网发电系统。

并网发电系统安装规模大小还可以分为集中式并网发电系统和分布式并网发电系统。

光伏离网系统是人们最早使用的光伏发电系统,它广泛应用于通信、水泵、路灯及导航等设备,以及为一些远离电网的用户提供一些简单的家庭用电。

集中式光伏并网系统主要指大型光伏并网电站,作为大电源直接向高压输电系统供给远距离负荷。

集中式光伏系统的优势主要包括:选址灵活,可以增加光伏系统输出功率的稳定性;运行方式较为灵活,可以进行无功和电压控制,参与电网频率调节等;建设周期短,环境适应能力强,同时运行成本低,便于集中管理。

分布式光伏电站运维管理与验收标准(分部分项)

分布式光伏电站运维管理与验收标准(分部分项)

分布式光伏电站运维管理与验收标准(分部分项)1. 引言分布式光伏电站是指在用户附近或用电负荷中心建设的光伏电站,其规模相对较小,能效较高,具有显著的分布式能源特征。

为了确保分布式光伏电站的安全、高效运行,制定一套完善的运维管理与验收标准至关重要。

本文档旨在提供一份全面、详细的分布式光伏电站运维管理与验收标准,以指导电站的建设和运行管理工作。

2. 验收标准2.1 电站前期准备- 项目可行性研究报告、设计文件、施工方案等相关资料齐全;- 施工单位具备相应资质,施工人员具备相应资格;- 电站建设地点、规模、类型等符合国家和地方政策要求;- 电站设备及材料符合国家相关标准和要求。

2.2 电站土建工程- 土建工程质量符合国家标准和设计要求;- 电站基础结构稳定,无沉降现象;- 电站建筑安全、美观,与周边环境协调。

2.3 电站电气工程- 电气设备安装规范,接线正确,绝缘良好;- 保护装置、自动化装置、测量仪表等齐全,功能正常;- 电站接地系统可靠,安全防护措施到位;- 电气设备及其安装质量符合国家标准和设计要求。

2.4 光伏组件及系统- 光伏组件质量合格,无破损、污渍等现象;- 组件安装规范,固定牢固,接线正确;- 光伏系统性能稳定,发电效率符合设计要求;- 系统安全防护措施到位,具备防雷、防火等功能。

2.5 电站环境保护- 电站建设和运行符合环境保护要求,取得相关手续;- 电站噪声、废水、废气等排放符合国家标准;- 电站采取有效措施,保护生态环境,确保生物多样性。

3. 运维管理标准3.1 电站运行监控- 建立健全电站运行监控体系,确保电站安全、高效运行;- 实行24小时值班制度,对电站设备、运行参数等进行实时监控;- 发现异常情况,立即采取措施,确保电站安全运行。

3.2 电站设备维护- 制定电站设备维护计划,确保设备定期检查、保养;- 针对不同设备,采取相应的维护措施,延长设备使用寿命;- 及时消除设备隐患,防止设备故障和安全事故发生。

分布式光伏发电系统集中运维技术规范

分布式光伏发电系统集中运维技术规范

分布式光伏发电系统集中运维技术规范一、基本规定1、通过集中运维系统对分布式光伏发电系统进行集中监控,并结合设备运行状态进行检修维护。2、根据分布式光伏发电系统特点及并网运行要求,建立安全管理、运维管理、物资管理和档案管理等制度,制定运行规程、检修维护规程、巡视检查规程、应急管理和事故分级处理等相关技术文件。需要建立的制度和技术文件列表参见附录A。3、分布式光伏发电系统设计应符合GB50797要求,并网运行控制应符合GB/T33592要求,电能质量应符合GB/T29319要求,安全操作应遵守GB26859、GB26860相关规定。4、集中运维人员应熟悉分布式光伏发电系统设备状况及接入电网技术要求,并具备相应的作业资质。5、根据分布式光伏发电系统特点配置运维人员、备品备件、工器具(含安全工器具)等运维资源,并对安全工器具有效管理,安全工器具配置要求参见附录B。二、集中运维技术条件1、集中运维系统应具有运行监视、操作与控制、故障告警、运行管理、安全管理、检修维修管理等基本功能,采用开放式体系结构、具备标准接口和良好的可扩展性,具体要求参见附录C。2、集中运维主站应接入运维子站的设备监测和视频信息,集中运维主站与运维子站及外部系统间应具有可靠的通信通道和通信接口。3、运维子站应具有数据采集、存储、通信功能。4、集中运维系统信息安全应符合GB/T20270要求,涉及电网操作的分布式光伏发电系统应符合电力监控系统安全防护规范要求。5、纳入集中运维系统的分布式光伏发电系统应具有生产所需相关资料,系统缺陷记录,生产设备、备品备件、安全工器具及其他物资的核查记录。三、运行管理(一)集中监视1、集中监视人员通过集中运维系统实现对分布式光伏发电系统的监视、控制与故障分析处理,进行电网协调、运维人员协调等工作。2、分布式光伏发电系统监视内容主要包含对并网点、逆变器、汇流箱以及环境的模拟量和断路器与刀闸位置、保护动作和告警信号、逆变器运行状态与告警信号等状态量监视。3、集中监视人员通过分布式光伏发电系统视频监控进行现场监视,视频监控系统应具备周边防盗报警和摄像记忆功能。监视内容包括:光伏区设备和周围环境、一次和二次设备室、电站周围的人员活动。(二)控制与操作集中运维系统应根据电网调度指令,执行涉网设备操作。(三)巡视检查1、分布式光伏发电系统应定期进行设备巡视检查,具体巡视检查内容、检查周期及检查要求参见附录D。2、在异常气候时应加强巡视检查。3、巡检人员应做好巡检记录,发现设备缺陷及时上报处理。(四)异常与故障处理1、集中监视人员应对异常信息做出初步分析,通知现场运维人员进行检查处理。2、集中运维主站与运维子站通信通道中断时,应转为现场运行模式。3、分布式光伏发电系统发生故障时,影响到建筑物安全的,应及时报告屋顶业主;影响到电网安全的故障,应及时报告当地电网企业。4、事故发生后应查明事故发生的时间、经过、原因、影响范围、人员伤亡情况及直接经济损失等,并根据有关证据、资料,分析事故的直接、间接原因和事故责任,制定防范措施,编制事故调查报告。(五)安全管理1、应定期开展安全风险辨识与评估,并制定相应的控制措施。安全风险辨识应至少考虑以下过程:a)运维过程中的常规和非常规的活动及情形,包括:工作场所的基础设施、设备、物资和工作条件;b)紧急情况,包括涉及人身安全及设备安全的各种突发事件(含火灾、触电、高空坠落等);c)人员,包括进入工作场所的人员(含运维人员、承包商人员、访客及其他人员)、工作场所附近可能受运维活动影响的人员、因公外出在工作场所外的人员;d)其他问题,包括:运维内容的变更、发电系统的历史事件、工作附近的外部因素等。2、应对识别出的安全风险制定控制措施,保障安全投入,特别是登高作业、组件清洗、除雪等高风险作业应制定专项方案和应急措施,宜使用无人机和机器人进行巡检和组件清洗,减少人员登高作业。(六)缺陷管理1、分布式光伏系统缺陷可分为以下类型:a)危急缺陷:直接威胁系统安全运行并应立即处理,可能造成局部电网冲击、人员伤亡、火灾等事故的缺陷;b)严重缺陷:对设备有严重威胁、对光伏系统发电能力有较大影响、可能造成重大设备损害的缺陷;c)一般缺陷:除危急、严重缺陷以外的缺陷,通常指性质一般,危害程度较轻,对系统安全运行影响不大的缺陷。2、缺陷发现应遵循以下规定:a)远程运维人员发现异常监控信息,应及时进行故障初步诊断并通知运维人员进行现场检查确认;b)运维人员在定期巡检时按要求对设备应认真排查,及时发现设备缺陷。3、缺陷处理应遵循以下规定:a)缺陷的处理时限:危急缺陷应立即响应,严重缺陷和一般缺陷应分析判断缺陷原因,编制处置方案并执行;b)危急、严重缺陷,应采取应急处理措施,并将缺陷情况及时报告业主、电网企业及相关方。(七)物资管理1、集中运维系统应根据物资管理制度建立多级物资库存管理体系,按备品备件、低值易耗品、安全工器具、普通工器具、辅助生产物资进行分类统一编码、统一管理,并建立物资台账进行统一管理,其中安全工器具管理应按照DL/T1476的标准执行,相关内容参见附录C。2、集中运维系统应根据所管辖场站现场存储条件,按物资分类制定相应的存储策略。对现场具备存储条件的分布式光伏发电项目,宜将低值易耗品(如:组件连接器、熔断器、直流线缆、绝缘胶带、铜线鼻子、防火泥、紧固件等)、安全工器具存放于现场。3、集中运维系统应制定统一采购计划,统一采购管理,其中安全工器具的采购要求应符合国家和行业相关标准。(八)运行指标评价1、分布式光伏发电系统集中运维工作指标项应包括:年发电量指标、缺陷消除率指标、主要设备可利用率指标、场站能耗指标、安全生产指标等:a)年发电量指标:分布式光伏系统一年内累计发电量;b)缺陷消除率指标按下式计算:η=nN×100%式中:η——缺陷消除率;n——消除缺陷项数;N——统计期间存在、发生的缺陷总项数。c)主要设备可利用率指标:主要设备可利用率是指统计周期内除去光伏电站主要设备因定期维修和故障时间后剩余时间与总时间除去非设备自身责任停机时间后剩余时间的比值按下式计算:A=(1−TBT−TD)×100%式中:A——统计周期内光伏电站主要设备可利用率;TB——统计周期内光伏电站主要设备停机小时数(不包括待机时间); T——统计周期内的公历小时数,考核时间为(9:00~16:00); TD——统计周期内光伏电站主要设备非设备自身责任的停机小时数。注:非设备自身责任的停机小时数TD包括:1)电网故障(电网参数在技术规范范围之外);2)气象条件(包括天气状况和环境温度)超出技术规范规定的运行范围;3)其他不可抗力因素;d)场站能耗指标按下式计算:R=E in E p式中:R——场站能耗指标;E in——统计周期内光伏电站的用网电量;E p——统计周期内光伏电站的发电量。e)安全生产指标:火灾发生率为0%,伤亡事故率为0%。2、集中运维单位应定期针对各分布式光伏发电系统形成运维工作日报、月报、年报等报告报表。(九)智能运维1、根据运行监控数据,结合系统类型、工况条件,实现对光伏系统进行故障预判、系统效率分析评估。2、根据设备生产性能数据,结合气象数据,实现对光伏系统发电功率预测。3、根据系统运行数据,结合经济性分析,实现对组件清洗评估、技术改造建议的功能。4、根据系统运行数据,结合管理策略,实现对运行检修决策、库存优化管理、设备巡检优化管理决策支持。5、根据系统生产、运营数据及财务数据进行综合分析,提供电站投资方面包括系统投资回报率、度电成本以及未来项目投资建设等的分析与建议。四、设备检修1、集中运维系统应对设备状态进行分析判断,达不到要求的部件应及时维修或更换。2、分布式光伏发电系统所配置的检修工器具应有检验合格证,并在有效期内。3、分布式光伏发电系统检修人员应具备与自身职责相应的专业技能,在检修工作之前应制定安全措施。4、组件检修内容应包含组件安装紧固情况、电气连接情况、热成像测试、接地电阻测试等,相关检修要求应符合NB/T32034。5、逆变器检修内容应包含逆变器温度检测装置检验、散热系统运行情况、通风滤网积灰情况、内部器件热成像测试等,相关检修要求应符合NB/T32008、NB/T32009、NB/T32010、NB/T32032。6、汇流箱检修内容应包含汇流箱防雷器状态、熔断器状态、通信装置检测等,相关检修要求应符合GB/T34933。7、变压器检修内容应包含变压器主体外观检查、基础及底座清洁、温度计和油位计等传感器检验等,相关检修要求应符合DL/T573。8、开关柜检修内容应包含开关柜外观检查、母线夹件及绝缘支撑检查、内部元器件高压试验、带电状态下红外检测、带电状态下工作状态检查等,相关检修要求应符合GB/T3906。9、继电保护装置检修内容应包含继电保护装置外观检查、二次回路及绝缘电阻检查、开关量输入回路检查、输出触点及输出信号检查、整定值校验等,相关检修要求应符合DL/T995。附录A运维管理制度和技术文件分布式光伏发电系统集中运维管理制度和技术文件清单见表A.1。表A.1运维管理制度和技术文件清单附录B安全工器具配置分布式光伏发电系统安全工器具的具体配置种类、数量和规格宜根据系统的电压等级、装机容量和工况条件进行配置。分布式光伏发电系统安全工器具配置可参考表B.1。表B.1分布式光伏发电系统安全工器具配置。

分布式光伏电站运行维护方案

分布式光伏电站运行维护方案

分布式光伏电站运行与维护目录一、概况二、分布式光伏电站运行管理三、信息化管理系统四、电站日常维护一、概况中小型光伏电站的特点就是占地面积小、安装位置灵活且日常维护量少。

由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。

二、分布式光伏电站运维管理1、1 建立完善的技术文件管理体系技术文件主要包括:(1)建立电站的设备技术档案与设计施工图纸档案;(2)建立电站的信息化管理系统;(3)建立电站的运行期档案。

1、2 建立电站设备技术档案与设计施工图纸档案主要包括:(1)设计施工、竣工图纸;(2)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;(3)所有操作开关、旋钮、手柄以及状态与信号指示的说明;(4)设备运行的操作步骤;(5)电站维护的项目及内容;(6)维护日程与所有维护项目的操作规程。

1、3 建立信息化管理系统(1)利用数字化信息化技术,来统一标定与处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享与远程监控。

(2)光伏电站监控系统一般分为两大类:a、一种就是无线网络的分布式监控系统。

一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。

由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性与安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站。

b、另一种就是光纤网络的集中式监控系统。

一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。

二、信息化管理系统2、1 无线网络的分布式监控系统(1)每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表与气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。

分布式光伏电站运维管理制度

分布式光伏电站运维管理制度

分布式光伏电站运维管理制度分布式光伏电站运维管理制度是确保分布式光伏电站正常运行的重要保障。

在分布式光伏电站运维管理制度中,应包括电站管理责任、设备维护与巡检、安全管理、故障处理等多个方面。

以下将分别对这些方面进行讨论,以便更好地了解分布式光伏电站的运维管理制度。

一、电站管理责任分布式光伏电站运维管理制度中,电站管理责任是首要考虑的因素。

电站管理人员应具备相关的电气知识和管理能力,并负责制定运维计划、组织并督促实施各项运维措施。

他们需要负责对设备、系统、人员进行全方位的管理,确保电站的正常运行。

此外,电站管理人员还应具备风险评估和应急处理的能力,以应对可能发生的意外情况。

二、设备维护与巡检设备维护与巡检是分布式光伏电站运维管理中的重要环节。

该环节包括定期对电站设备进行检查和保养,并进行必要的维修与更换。

这些工作需要依据设备供应商的要求和电站的实际情况进行。

同时,定期巡检也是必不可少的,巡检员应对电站设备进行全面、细致的检查,确保设备运行良好、无故障。

三、安全管理安全管理是分布式光伏电站运维管理中的核心内容之一。

电站管理人员需要制定详细的安全管理规定,并确保所有工作人员严格遵守。

此外,还需要定期对工作人员进行安全培训,提高他们的安全意识和应对突发事件的能力。

安全管理还包括对设备、电缆、接线等进行定期检查,确保电站没有安全隐患。

四、故障处理在分布式光伏电站运行过程中,难免会遇到各种故障。

良好的故障处理机制对于电站的正常运行至关重要。

电站管理人员应建立完善的故障记录和处理程序,并指派专人负责故障处理工作。

故障处理程序应包括故障检修、备件更换、故障原因分析和故障预防措施等环节,以确保故障不会对电站的正常发电产生重大影响。

总之,分布式光伏电站运维管理制度是保证电站正常运行的基础。

通过合理的电站管理责任、设备维护与巡检、安全管理以及故障处理,可以提高电站的运行效率,延长设备寿命,并确保电站能够持续稳定地发电。

分布式光伏发电备案、电网、施工、运维指南

分布式光伏发电备案、电网、施工、运维指南

1、基础信息什么是分布式光伏发电项目?分布式光伏发电项目是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。

主要类型有户用光伏和工商业分布式光伏,其中户用光伏是指业主自建的总装机容量30千瓦及以下的户用自然人分布式光伏项目;工商业分布式光伏发电项目是指就地开发、就近利用且单点并网装机容量小于6兆瓦(不含户用光伏)的各类分布式光伏发电项目。

分布式光伏开发建设有什么要求?分布式光伏项目业主应积极履行社会责任,自觉服从分布式光伏开发整体布局,优先在有可开放容量的区域内有序开发建设,自觉服从电网统一调度。

开发建设应符合城乡总体规划,并与周边建筑(景观)相协调,综合考虑环境气象条件、建筑条件、运输与施工条件等因素,满足安全可靠、经济适用、环保美观、施工方便、便于系统运行维护和检查等要求。

分布式光伏发电量的消纳有什么要求?分布式光伏发电量应就近消纳、就地平衡,避免远距离、跨区域送电,与开发区域内电网建设发展、用电负荷增长相协调,光伏开发企业应聚焦电源投资,电网企业要做好接网工程建设和消纳,避免重复建设,避免同一供电区域出现多个供电主体的混乱局面,维护供电秩序,保障电网安全。

2、备案管理分布式光伏如何备案?利用建筑屋顶及附属场地建设的分布式光伏发电项目,可选择“全部自用”“自发自用、余电上网”“全额上网”中的一种模式。

■ 户用光伏发电项目业主使用身份证向电网企业直接登记,由电网企业集中报备案管理部门进行代备案;■ 工商业分布式光伏发电项目业主使用营业执照向备案管理部门进行备案。

哪些情况可能出现备案失败?地市级或县级能源主管部门在受理项目备案申请之日起15个工作日内完成备案审核并将审核意见告知提交单位,当申请项目的累计规模超出该地区年度指导规模时,当地能源主管部门发布通知,停止受理项目备案申请。

备案有失效时间限制吗?根据《企业投资项目事中事后监管办法》,项目自备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的,项目单位如果决定继续实施该项目,应当通过在线平台作出说明;如果不再继续实施,应当撤回已备案信息。

电力公司分布式光伏发电并网管理规定

电力公司分布式光伏发电并网管理规定

江苏省电力公司分布式光伏发电并网管理规定(试行)第一章总则第一条为进一步支持江苏省分布式光伏发电加快发展,规范分布式光伏发电并网管理,提高并网服务水平,依据国家有关法律法规及技术标准、国家电网公司《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见(暂行)》、《关于促进分布式光伏发电并网管理工作的意见(暂行)》和《分布式光伏发电接入配电网相关技术规定(暂行)》,结合江苏电网实际,按照一口对外、优化并网流程、简化并网手续、提高服务效率的原则,制定本规定。

第二条分布式光伏发电是指位于用户附近,所发电能就地利用,以10(20)千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的光伏发电项目。

第三条以10(20)千伏以上电压等级接入或以10(20)千伏电压等级接入但需升压送出的光伏发电项目、单个并网点总装机容量6兆瓦以上的光伏发电项目,根据项目发电性质(公用电厂或企业自备电厂),按国家电网公司、省公司常规电源相关管理规定执行。

第四条接入公共电网的分布式光伏发电项目,接入系统工程以及接入引起的公共电网改造部分由省公司投资建设。

接入用户侧的分布式光伏发电项目,所涉及的工程由项目业主投资建设,接入引起的公共电网改造部分由供电公司投资建设。

由省公司投资建设的部分,相应项目在年度10(20)千伏及以下配网项目中安排。

工程涉及物资按现有的配网物资采购模式纳入公司统一的物资招标平台采购,优先考虑采用协议库存采购方式。

第五条分布式光伏发电项目并网点的电能质量应符合国家标准,工程设计和施工应满足《光伏发电站设计规范》和《光伏发电站施工规范》等国家标准。

第六条建于用户内部场所(即接入用户侧)的分布式光伏发电项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网企业提供。

上、下网电量分开结算,电价执行政府相关政策。

分布式光伏电站自发自用电量部分的基金、附加,按政府相关政策执行。

第七条分布式光伏发电项目免收系统备用容量费。

分布式光伏发电站运行维护方案

分布式光伏发电站运行维护方案

分布式光伏电站运行与维护目录一、概况二、分布式光伏电站运行管理三、信息化管理系统四、电站日常维护一、概况中小型光伏电站的特点是占地面积小、安装位置灵活且日常维护量少.由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护.二、分布式光伏电站运维管理1.1 建立完善的技术文件管理体系技术文件主要包括:<1>建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案;<2>建立电站的信息化管理系统;<3>建立电站的运行期档案.1.2建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案主要包括:<1>设计施工、竣工图纸;<2>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;<3>所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明;<4>设备运行的操作步骤;<5>电站维护的项目及内容;<6>维护日程和所有维护项目的操作规程.1.3 建立信息化管理系统<1>利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远程监控.<2>光伏电站监控系统一般分为两大类:a.一种是无线网络的分布式监控系统.一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站.由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站.b. 另一种是光纤网络的集中式监控系统.一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站.二、信息化管理系统2.1 无线网络的分布式监控系统<1>每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表和气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示.<2>用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机和平板电脑等进行数据展示.2.2 相关管理制度及标准——信息化系统基础<1>明确并网光伏电站相关管理制度及运维手册;<2>建立光伏电站运维相关国家、地方及行业标准2.3 加强人员培训主要是针对两方面的人员进行:<1>对与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,组织与业技术人员进行各种与题的内部培训工作,并将技术人员送出去进行系统的相关知识培训,提高与业技术人员的与业技能;<2>对电站操作人员的培训,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.2.4建立通畅的信息通道<1>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.<2>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.三、光伏电站日常维护3.1 光伏组件与支架<1>光伏组件表面应保持清洁,应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件;应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件;<2>光伏组件应定期检查,若发现以下问题应立即调整或更换光伏组件;a.光伏组件存在玻璃破碎、背板灼烧、明显颜色变化等;b.光伏组件中存在接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法连接等;<3>光伏组件上的带电警告标识不得丢失.<4>使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好,两者之间接触电阻应不大于4Ω,边框必须牢固接地.<5>在无阴影遮挡条件下工作时,在太阳辐照为500W/m2以上,风速不大于2m/s的条件下,同一光伏组件外表面<电池正上方区域>温度差异应小于20℃.装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异.<6>使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流,其偏差应不超过5%.<7>支架的维护a.所有螺栓、支架连接应牢固可靠b.支架表面的防腐涂层,不应出现开裂和脱落现象,否则应及时补刷c.支架要保持接地良好,每年雷雨季节到来之前应对接地系统进行检查.主要检查连接处是否坚固、接触是否良好d.用于固定光伏支架的植筋或膨胀螺栓不应松动.采取预制基座安装的光伏支架,预制基座应放置平稳、整齐,位置不得移动3.1 光伏组件的清洗<1>近年来,光伏电站年装机量逐年增加,国家补贴政策从"金太阳"、"光电建筑"演变为电价补贴,因此电站的发电量至关重要,而组件上的灰尘是影响发电量的重要因素之一.组件清洗前后对比清洗之后的电站发电量提高5%-30%,清洗频率一年十次或每月一次不等.<2>清洗方式a.人工清洗<这是目前使用最广泛的方式>优点:费用低缺点:人员不易管理;清洁效果差;对组件玻璃有磨损;影响透光率和寿命.b.高压水枪清洗优点:清洗效果好缺点:用水量较大;1MW用水量约为十吨;水枪压力过大,会造成组件隐裂;无法在车辆无法行驶的山地使用<3>专业设备清洗优点:用水量较小;清洗速度快、效果好缺点:适用于组件前后间距教宽的场地;随车车辆的非直线运动,组件受到的压力大小不均;需要专业人员操作。

分布式光伏电站流程解析(含备案管理、电网服务、施工建设、日常运维)

分布式光伏电站流程解析(含备案管理、电网服务、施工建设、日常运维)

分布式光伏电站流程解析(含备案管理、电网服务、施工建设、日常运维)分布式光伏电站基本信息分布式光伏发电项目,特指在用户场地附近建设,以用户侧自发自用为主、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。

它遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地的太阳能资源,作为一种替代和减少化石能源消费的有效手段。

分布式光伏发电倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。

其主要类型包括户用光伏和工商业分布式光伏。

户用光伏指的是业主自建的总装机容量30千瓦及以下的户用自然人分布式光伏项目,而工商业分布式光伏发电项目则是指就地开发、就近利用,且单点并网装机容量小于6兆瓦的各类分布式光伏发电项目(不含户用光伏)。

分布式光伏开发建设有什么要求?分布式光伏项目的开发建设需要满足一系列要求:项目应符合城乡的总体规划,并与周边的建筑(景观)保持协调。

需综合考虑环境气象条件、建筑条件、运输与施工条件等多重因素。

项目的设计和施工应满足安全可靠、经济适用、环保美观以及施工方便等标准,同时应便于系统的运行维护和检查。

业主应积极履行社会责任,服从分布式光伏开发的整体布局,优先在有可开放容量的区域内进行有序的开发建设,并服从电网的统一调度。

分布式光伏发电量的消纳有什么要求?对于分布式光伏发电量的消纳,也有明确的要求:发电量应优先就近消纳、就地平衡,避免远距离、跨区域的送电,以确保与开发区域内电网的建设发展以及用电负荷的增长相协调。

光伏开发企业应聚焦于电源投资,而电网企业则需负责接网工程的建设和确保电量的消纳,以此避免重复建设以及同一供电区域出现多个供电主体所造成的混乱局面。

必须维护供电的秩序,以保障电网的安全稳定运行。

分布式光伏电站备案方法分布式光伏项目的备案方法主要取决于项目的类型和业主的身份。

以下是备案的基本步骤和注意事项:选择项目类型和开发模式:利用建筑屋顶及附属场地建设的项目,可选择“全部自用”、“自发自用、余电上网”或“全额上网”模式。

分布式光伏电站的并网控制与管理

分布式光伏电站的并网控制与管理

分布式光伏电站的并网控制与管理随着可再生能源的快速发展和应用,分布式光伏电站作为一种重要的电能供应方式也开始受到广泛关注。

与传统的集中式电站相比,分布式光伏电站具有分布式、减少输电损耗、降低运维成本等优势。

然而,由于其并网控制与管理存在一定的挑战,需要采取相应的措施来确保电能的有效输送和安全供应。

分布式光伏电站的并网控制是指将分布式光伏电站发电的电能与公共电网进行有效地连接,实现双向的电力输送和共享。

在这一过程中,需要考虑到电压的稳定性、频率的匹配以及电网的安全性等方面的问题。

为了确保分布式光伏电站的并网控制与管理的稳定性和安全性,可以采取以下措施:首先,对于分布式光伏电站的电能接入公共电网,需要进行并网协议的制定和执行。

并网协议涉及到电能的接入条件、电能输送的方式以及保护装置的配置等内容,旨在确保双方的利益得到平衡和保护。

制定合理的并网协议可以有效地约束分布式光伏电站的行为,保证其按照统一的规则进行电能的输送和管理。

其次,分布式光伏电站的并网控制需要考虑到电能的质量和稳定性。

由于光伏发电具有不稳定性和间歇性,因此需要采取相应的措施来确保电能的稳定供应。

例如,可以通过并网逆变器来实现电能的转换和调控,使得光伏发电系统的输出可以与公共电网的电能要求相匹配。

此外,还可以通过安装储能设备来平衡电能的供需差异,提高系统的稳定性和灵活性。

再次,分布式光伏电站的并网控制需要考虑到电网的安全性。

由于分布式光伏电站的容量通常较小,其并网行为对电网的影响相对较小。

然而,当分布式光伏电站的规模逐渐扩大时,其并网行为可能会对电网的稳定性和安全性产生一定的影响,如影响电压的波动、电流的过载等。

因此,需要采取相应的措施来确保电能的并网行为对电网的影响最小化。

例如,可以通过在分布式光伏电站中安装智能感知装置和远程监控系统,实时监测和控制电网的状况,及时发现异常情况并采取相应的措施进行调整。

最后,分布式光伏电站的并网控制还需要考虑到电能的管理和优化。

分布式光伏的运营维护方案

分布式光伏的运营维护方案

分布式光伏的运营维护方案引言近年来,随着全球能源危机的加剧以及环境保护意识的提高,分布式光伏发电逐渐成为一种重要的可再生能源发电方式。

分布式光伏发电具有灵活性高、环境友好、经济性好等优势,因而在全球范围内得到了广泛应用。

然而,分布式光伏发电系统也面临着运营和维护方面的挑战。

本文将就分布式光伏的运营维护方案进行探讨,并提出一套有效的解决方案。

运营管理1. 运营管理组织架构为了保证分布式光伏发电项目的正常运营,需要建立合理的运营管理组织架构。

建议建立以下部门和职能:•运营管理部门:负责分布式光伏发电项目的整体运营管理,包括安全生产、运维管理、项目监控等。

•技术支持部门:提供技术支持和维护服务,负责解决运营过程中的技术问题和故障处理。

•市场销售部门:负责项目的市场推广和销售,与客户进行沟通和合作。

•财务部门:负责项目的财务管理和成本分析。

•后勤支持部门:负责项目的后勤保障和物资供应。

2. 运营管理流程为了保证分布式光伏发电项目的高效运营,需要建立完善的运营管理流程。

以下是一套常用的运营管理流程:1.日常巡检:定期对光伏发电系统进行巡检,发现问题及时处理。

2.故障处理:对于光伏发电系统出现的故障,需要及时进行分析和修复。

3.数据分析:定期对发电量、设备运行状态等数据进行分析,及时发现异常情况并采取措施。

4.维护保养:定期进行设备的维护保养,延长设备的使用寿命。

5.安全管理:加强安全生产管理,确保工作场所的安全环境。

6.培训和考核:定期进行员工培训和考核,提高员工的业务水平和工作质量。

维护管理1. 设备维护分布式光伏发电系统主要由光伏组件、逆变器、电池储能装置等设备组成,需要定期进行维护保养,以保证设备的正常运行。

以下是一些常用的设备维护措施:•定期清洁光伏组件表面,保证其正常发电效率。

•定期检查逆变器运行状态,发现问题及时处理。

•对电池储能装置进行定期充放电测试,确保其性能稳定。

•定期检查设备接线和连接器的牢固程度,防止松动和老化引起的故障。

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第一章绪论第1节太阳能及光伏发电1、太阳能每秒钟到达地球的能量为1.7*1014kWh,若到达地球表面0.1%的太阳能转为电能,转变率按5%计算,则每年发电量可达7.4*1013kWh,相当于目前全世界能耗的40倍。

2、太阳能的利用形式主要有光热利用、光化学转换、光伏发电三种形式。

3、Wp(峰瓦)为太阳能装置容量计算单位,是装设太阳能电池模板于标准状况下(电池温度25℃,大气质量为AM1.5时的光谱分布,光谱辐照度1000W/m2)下最大发电量的总和。

第2节光伏发电系统概述1、光伏发电基本原理光伏发电的基本原理是“光生伏特效应”(简称“光伏效应”),是指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位间产生电位差的现象。

“光伏效应”首先是由光子转化为电子、光能转化为电能的过程;其次,是电压及电流回路形成的过程。

光伏发电利用太阳能电池(一种类似于晶体二极管的半导体器材)的光生伏特效应直接把太阳的辐射能转变为电能。

太阳能电池的基本特征和二极管类似,可以用简单的PN结来说明。

当具有能量的光子射入半导体时,光与构成半导体的材料相互作用产生电子和空穴(因失去电子而带正电的电荷),如半导体中存在PN结,则电子向N型半导体扩散,空穴向P型半导体扩散,并分别聚集于两个电极部分。

若太阳能电池两端接负载,负载有电流通过。

单片太阳能电池是一个薄片状的半导体PN结,标准光照条件下,额定输出电压为0.5V左右,为了获得较高的输出电压和较大的输出功率,需将多片太阳能电池采用串并联的方式连接在一起使用。

太阳能电池的输出功率随光照强度不同呈现随机性特征,在不同时间、不同地点、不同安装方式下,同一块太阳能电池的输出功率也不相同。

太阳能光伏发电系统的首要部件是太阳能电池。

2、光伏发电系统类型两种常用的分类方式:1)运行模式按照光伏运行模式划分,光伏发电系统主要分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统。

(1)独立光伏发电系统也叫离网光伏发电系统,是未与公共网相连接的太阳能光伏发电系统,主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。

包括边远地区的村庄供电系统、太阳能用户电源系统、通信信号电源、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统。

(2)并网光伏发电系统是指发出的直流电能经转换后直接接入公共电网的光伏发电系统。

可分为带蓄电池和不带蓄电池两种。

带蓄电池并网光伏发电系统具有可调度性,可以根据需要并入或退出电网,同时兼具备用电源功能。

并网光伏发电系统按容量和接入方式不同可分为大型集中式并网光伏电站和小型分布式并网光伏两种,大型集中式并网光伏电站的主要特点是,将所发电能逆变升压后直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。

小型分布式并网光伏的主要特点是,靠近用户侧接入,所发电能可就地消纳。

同时,分布式光伏还具有投资小、建设快、政策支持力度大等特点。

2)接入特点(1)污染小,环保效益突出。

(2)覆盖面积大,能量密度低。

1MW光伏电站占地约需1万m2。

(3)间歇性。

(4)随机性,地域依赖性强。

(5)成本高。

水电装机成本为7-10元/W,火电装机成本为3.5-4.5元/W,而光伏发电装机成本为9-15元/W。

这也是制约光伏发电广泛应用的最主要因素。

根据光伏发电接入不同可分为集中式光伏发电和分布式光伏发电,其各自特点如下:(1)集中式光伏发电特点及优缺点名称特点优点缺点集中式所发电能被直接输送到大电网,由大电网统一调配向用户供电,与大电网之间的电力交换是1、选址灵活,光伏出力稳定,削峰作用明显。

2、运行方式灵活,相对分布式光伏可以更方便进行无功和电压控制,易实现电网频率1、依赖长距离输电线路送电入网,易出现输电线路损耗、电压跌落、无功补偿等问题单向的调节。

3、建设周期短,环境适应能力强,不需要水源、燃煤运输等原料保障,运行成本低,便于集中管理,受到空间的限制小,可以很容易地实现扩容2、大容量的集中式光伏接入需要有低电压穿越(LVRT)等新的功能(2)分布式光伏发电特点及优缺点名称特点优点缺点分布式将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统,遵循就近发电、就近并网、就近转换、就近使用的原则1、分布式光伏发电不受地域限制,在偏远山区、岛屿等地可以局部缓解用电紧张状况。

2、分布式光伏发电接入配电网,要求尽可能就近消纳所发电能,能减小电能在传输过程中的损耗1、分布式光伏接入将向电网输送电能,引起配电网潮流复杂化2、分布式光伏接入影响单向保护的灵敏性和可靠性3、分布式光伏给传统配电网运维检修带来困难第二章分布式光伏并网技术第1节并网逆变系统1、光伏逆变器光伏逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把光伏发出的直流电转换成交流电,一般由升压回路和逆变桥式回路构成。

逆变器一般包括三部分:逆变部分、控制部分和保护部分。

逆变部分的功能是采用功率开关器件实现DC/AC逆变;控制部分的功能是控制整个逆变器工作;保护部分的功能是在逆变器内部发生故障时起安全保护作用。

(1)集中逆变器多组串联的光伏组件并联后接在逆变器的直流输入侧,再通过逆变器变换为交流电并入单相或三相电网。

由于只有一个逆变器,系统设计成本低,但光伏组件的输出不平衡使系统损耗较多,且单逆变器结构使系统可靠性下降。

目前主要应用于大规模的光伏电站。

(2)组串逆变器光伏组件被连接成为几个相互平行的组串,每个组串都单独连接一台逆变器,故称为“组串逆变器”。

该类逆变器主要应用于大中型光伏电站、较大型用户屋顶光伏并网发电系统和城市分布式光伏发电系统。

(3)组件逆变器(AC光伏模块)每个组件连接一台逆变器,交流侧并入低压电网,并对各个组件实现最大功率跟踪控制,增加了逆变器对组件的匹配性。

主要应用于小型光伏发电。

逆变器不仅具有交直流变换功能,还具有最大限度地发挥太阳能电池性能和系统故障保护功能,主要包括最大功率跟踪控制、防孤岛保护和低电压穿越等。

2、最大功率跟踪最大功率跟踪(MPPT)控制的目的是实现光伏电池的最大功率输出。

该过程实质是一个动态寻优过程,通过对当前光伏电池输出电压U与电流I的检测,得到当前光伏电池的输出功率,然后怀前一时刻光伏电池的输出功率相比,取两者中较大的值;在下一周期,再检测U、I进行比较,取较大的值,如此循环,便可实现MPPT控制。

MPPT控制算法有多种实现方式,常用的有恒电压跟踪法、扰动观察法、增量电导法及模糊控制算法。

(1)恒电压跟踪法工作原理:室外温度一定时,光伏电池最大功率点的分布几乎存在于一垂直线两侧,即光伏电池的最大功率点对应某个恒定电压,只需找到Umax并控制光伏电池使之输出恒定在Umax即可。

实际上这是把MPPT控制简化成稳压控制。

优点:控制简单易实现、可靠性高,能提高光伏电池20%的效率。

缺点:忽略了环境温度对光伏电池输出电压的影响。

恒电压跟踪法不适合温度变化较大的场所。

(2)扰动观察法简称PO法,原理是先给一个扰动输出电压信号(UPV+ΔU),然后测量光伏电池输出功率的变化并与扰动前的功率相比较,如果大于之前的功率值,表明扰动方向正确,可继续向同(+ΔU)方向扰动;如果小于之前的功率值,则往反(-ΔU)方向扰动。

优点:结构简单,测量参数少,通过不断扰动达到最大功率输出。

缺点:初始值UPV和跟踪步长ΔU值的选取,对跟踪精度和速度有很大影响,而且在光伏达到最大功率点处扰动仍会继续,使其有可能在最大功率点附近振荡,导致功率损失,降低光伏电池的效率。

(3)增量电导法简称IC法。

与扰动观察法的区别是避免了盲目性。

(4)最大功率点跟踪的模糊控制3、孤岛效应与防孤岛保护当光伏发电系统正常工作时,逆变器将发出的电能输送到电网。

在电网因故障断电时,如果系统不能及时地检测到电网状态而继续向电网输送电能,则此时光伏系统构成一个独立供电系统,此现象称为孤岛效应。

包括以下三种情况:(1)大电网发电系统停止运行导致整个电网停电,但是光伏并网系统仍开关连接在大电网上,继续向电网供电并超出一时间段(如2S)(2)大电网或配电网某处线路断开或开关跳闸,造成光伏并网系统与所连接负载(可能包括配电网上的部分负载)形成独立供电系统,并可能进入稳定运行状态。

(3)光伏并网系统开关自主或意外断开,但并网发电系统与本地负载仍孤岛运行。

孤岛效应会对整个电网设备和用户设备造成影响,甚至损坏设备,主要有以下四种情况:(1)孤岛效应发生时,无法对逆变器输出的电压、频率进行调节,一旦出现过压、欠压或过频、欠频时,易损坏用户设备。

(2)如果光伏发电系统并网同时接有负载,且负载容量大于光伏系统容量时,一旦孤岛效应发生,就会产生光伏电源过载现象。

(3)对电网检修人员的人身安全造成威胁。

(4)孤岛效应发生时,若二次合闸会导致再次跳闸,损害光伏发电设备和逆变器。

因此,为防止孤岛效应带来的危害,逆变器必须具有在规定时间内脱离电网,以避免孤岛效应出现的防孤岛保护能力。

此外,并网逆变器具有的其他基本保护功能有:输入电压、欠压保护,输入过流保护,短路保护,过热保护,防雷击保护,输出过压保护,输出过流保护,过频、欠频保护等。

4、低电压穿越低电压穿越,即当电网故障或扰动引起逆变器并网点的电压跌落时,在一定的电压跌落范围和时间间隔内,光伏发电系统能够不间断并网运行。

根据GB/T19964《光伏发电站接入电力系统技术规定的要求》,低压用户对低电压穿越不作要求,但10KV及以上电压等级接入的光伏发电系统的中高压型逆变器应具备一定的耐受异常电压的能力。

逆变器变流侧电压跌至0%标称电压时,逆变器能够保证不间断并网运行0.15S;逆变器交流侧电压跌至20%标称电压时,逆变器能够保证不间断并网运行0.625S;逆变器交流侧电压在发生跌落后2S内能够恢复到标称电压的90%时,逆变器能够保证不间断并网运行。

对电力系统故障期间没有脱网的光伏电站,其有功功率在故障清除后应快速恢复,自故障清除时刻开始,以至少10%额定功率/S的功率变化率恢复纛故障前的值。

低电压穿越过程中逆变器宜提供动态无功支撑。

如图所示,并网点电压在电压轮廓线及发上的区域时,该类逆变器必须保证不间断并网运行;并网点电压在电压轮廓线以下时,允许停止向电网送电。

5、最大渗透率分布式光伏最大渗透率反映了分布式光伏在配电系统中所占的比例。

本书中将分布式光伏最大渗透度定义为最大分布式光伏装机容量与系统统一调度容量的比值。

第2节储能与微电网技术为平抑分布式光伏接入对电网造成的影响,采用增加储能和建设微电网是一种较好的解决途径。

储能技术是指在用电侧将电能转换成机械能、化学能等其他能量形式存储起来,需要时再转换成电能的一种技术。

储能装置通常在规划分布式电源时引入,用以实现需求侧管理,消除系统昼夜间峰谷差,平滑间歇性分布式电源并网带来的功率波动。

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