逆变器的维护
(1)逆变器结构和电气连接应保持完整,不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境应良好,逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声。
(2)逆变器上的警示标识应完整无破损。
(3)逆变器中模块、电抗器、变压器的散热风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常,散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音,如有异常情况应断电检查。
(4)定期将交流输出侧(网侧)断路器断开一次,逆变器应立即停止向电网馈电。
(5)逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限,应及时更换。
过多的安装光伏组件会不会和风力发电一样对生态环境造成影响?
答:风电的原理是将机械势能转换为电能,风机的转动存在一定的噪音污染,对生态环境有一定影响,所以城市不宜建设,一般建于荒漠或浅海地带,是利用太阳能电池板吸收太阳辐照转化为电能,无机械做功,无噪音污染,无辐射,目前光伏电站主要有两类应用,一种是大型地面电站,主要分布在西北人迹稀少的地方,其次就是分布式光伏电站,比如家庭屋顶、工商业屋顶、鱼光互补等,这两种模式都不会造成气候及生态破坏,反而会减少二氧化碳的排放,提高生态环境质量。
原理
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。
在太阳能发电系统中,系统的总效率η由太阳能电池组件的光电转换效率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率及负载的效率等决定。目前,太阳能电池的光电转换效率只有17%左右。因此,提高太阳能电池组件的光电转换效率、降低太阳能系统的单位功率造价,是太阳能产业化的重点和难点。自太阳能电池问世以来,晶体硅作为主要材料保持着统治地位。目前对硅太阳能电池转换效率的研究,主要围绕着加大吸能面(如采用双面电池减小反射)、运用吸杂技术和钝化工艺提高硅太阳能电池的转换效率、电池超薄型化等方面。
组件和支架的维护 (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硬物擦拭光伏组件。应在辐照度低于200W/㎡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,若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件。
存在玻璃粉碎、背板灼焦、明显的颜色变化;
光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;
光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好接触。
(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,在太阳辐照度为500W/㎡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)支架的所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠,表面的防腐涂层不应出现开裂和脱落现象,否则应及时不刷。
变压器维护
(1)变压器的温度计应完好,油温应正常,储油柜的油位应与环境温度相对应,各部位无渗、漏油。每台变压器负荷大小、冷却条件及季节可能不同,运行中的变压器不能单纯以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。
(2)套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象,油质应为透明、微带黄色,由此可判断油质的好坏。油面应符合周围温度的标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等。油面过高应检查冷却装置的使用情况,是否有内部故障。
(3)变压器音响应正常,正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声。如声音有所异常,应细心检查,作出正确判断,并立即进行处理。
(4)变压器引线应无断股,接头应无过热变色或示温片熔化(变色)现象,呼吸器应完好,矽胶变色程度不应超过3/4。
(5)有励磁调压分接开关的分接位置及电源指示应正常,瓦斯继电器内应无气体,变压器外壳接地、铁芯接地应完好等。
(6)恶劣天气时,应重点进行特殊检查。大风时,检查引线有无剧烈摆动,弧垂是否足够,变压器顶盖、套管引线处应无杂物,大雪天,各部触点在落雪后,不应立即熔化或有放电现象。大雾天,各部有无火花放电现象等等。
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