Daily maintenance of photovoltaic system cables

Ежедневное обслуживание кабелей фотоэлектрических систем

По сообщениям, ежедневная эксплуатация и техническое обслуживание фотоэлектрических электростанций в основном включают:
1. Регулярно проверяйте, надежно ли соединение между фотоэлектрическими модулями; 2. Надежно ли соединение в распределительной коробке массива;
3. Проверяйте, не повреждены ли фотоэлектрические модули или нет ли отклонений; 4. Проверяйте, надежно ли соединение между опорами массива; 5. Надежна ли связь между опорой и системой заземления;
6. Надежно ли соединение между металлической оболочкой кабеля и системой заземления и т. д.;

Глава 1: Ежедневное техническое обслуживание фотоэлектрических электростанций
По сообщениям, ежедневная эксплуатация и техническое обслуживание фотоэлектрических электростанций в основном включают: 1. Регулярно проверяйте, надежно ли соединение между фотоэлектрическими модулями; 2. Надежно ли соединение в распределительной коробке массива; 3. Проверяйте, не повреждены ли фотоэлектрические модули или нет ли отклонений; 4. Проверяйте, надежно ли соединение между опорами фаланги; 5. Надежна ли связь между опорой и системой заземления;
6. Надежно ли соединение между металлической оболочкой кабеля и системой заземления и т. д.;
1. Обслуживание фотоэлектрических модулей
Обычно проверка на горячие точки проводится раз в месяц, а испытание опор — раз в два месяца (в зависимости от ситуации на электростанции). Немедленно проводите расследование, чтобы найти причину и устранить ее. Как известно, фотоэлектрическая генерация электроэнергии зависит от солнечного света. Поэтому эффективность выработки электроэнергии во многом зависит от чистоты панелей. Если на поверхности фотоэлектрических модулей слишком много пыли и грязи, средняя эффективность фотоэлектрической генерации снизится на 15% и более. Поэтому необходимо регулярно очищать фотоэлектрические модули. «Что касается частоты очистки, она зависит от ситуации на электростанции. Как только выработка электроэнергии снизится примерно на 5%, ее следует немедленно очистить».
Примечание: лучшее время для очистки — утро и вечер;
2. Обслуживание инвертора
Как мост фотоэлектрической системы, стоимость инвертора во всей системе была минимальной, но его роль нельзя игнорировать. Поэтому обслуживание инвертора также стало неотъемлемой частью эксплуатации и технического обслуживания фотоэлектрической электростанции.
1. Регулярно очищайте пыль в корпусе инвертора; 2. Регулярно очищайте грязь в вентиляционных отверстиях инвертора;

Руководство по техническому обслуживанию фотоэлектрической электростанции
1. Использование и обслуживание массива солнечных батарей
(1) Массив солнечных батарей следует устанавливать в местах, где нет высоких зданий, деревьев, столбов и т. п., которые загораживают солнечный свет, чтобы полностью получать солнечный свет. Наша страна находится в северном полушарии, освещаемая поверхность массива должна быть обращена на юг, а угол наклона можно соответствующим образом увеличить на 5°-15°по сравнению с местной широтой. Установленный угол в районе Шанхая составляет 38OC.
(2) При транспортировке, установке и использовании массива солнечных батарей с компонентами следует обращаться осторожно, строго запрещается ударять, стучать и царапать их, чтобы не повредить герметизирующее стекло, не повлиять на характеристики и не сократить срок службы.
(3) Освещаемая поверхность массива солнечных батарей всегда должна содержаться в чистоте. Если есть пыль или другие загрязнения, сначала промойте водой, а затем вытрите воду стерильной марлей. Не промывайте и не протирайте сложными предметами или агрессивными растворителями.
(4) Обратите внимание на положительную и отрицательную полярность выходного соединения массива солнечных батарей и не перепутайте их. (6) Фаланга солнечных батарей, угол которой можно регулировать вручную, должна регулировать угол наклона к солнцу и азимутальный угол опоры фаланги в соответствии с изменениями сезонов, чтобы полностью использовать солнечную энергию, за исключением случаев, когда ее необходимо закрепить.
(7) Фотоэлектрические параметры массива солнечных батарей следует нерегулярно проверять соответствующими методами в процессе использования. При обнаружении проблем их следует своевременно решать, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение фаланги.
(8) Вокруг массива солнечных батарей и его вспомогательного оборудования следует устанавливать ограждения или стены, чтобы избежать повреждения животными или людьми. В районах с частыми грозами или в высокогорных районах следует устанавливать заземление, грозоразрядники и молниеотводы для защиты от ударов молнии.

2.Меры предосторожности при использовании и обслуживании управляющего инвертора
1) При установке, эксплуатации и плановом техническом обслуживании не касайтесь непосредственно положительного и отрицательного электродов высокого напряжения. В то же время следует следить за тем, чтобы в шкафу управления не оставались инструменты и другие посторонние предметы, чтобы избежать короткого замыкания.
2) Рабочая среда оборудования должна быть сухой, вентилируемой и защищенной от влаги.
3) Шкаф следует содержать в чистоте. Если обнаружено, что пыли много, ее следует своевременно очистить после отключения питания, чтобы избежать чрезмерного скопления пыли и снижения прочности изоляции.
4) Обращайте внимание на различные индикаторы состояния в компьютере и регулярно сообщайте данные инвертора соответствующим экспертам и профессиональным техникам для анализа, чтобы обеспечить своевременное обнаружение и предотвращение аварий.
5) При транспортировке сначала отсоедините всю проводку, строго запрещается ударять и переворачивать устройство вверх дном. Затем машину следует разместить в хорошо проветриваемом месте, на расстоянии не менее 10 см от стены сзади и с боков, чтобы обеспечить беспрепятственный приток и отток воздуха. Избегайте размещения под прямыми солнечными лучами. Его следует держать вдали от источников огня и высоких температур, чтобы предотвратить слишком высокую температуру, а температура в помещении не должна превышать 40. Наконец, избегайте размещения в среде с агрессивными газами.
6) Обращайте внимание на различные индикаторы состояния в компьютере и регулярно сообщайте данные инвертора соответствующим экспертам и профессиональным техникам для анализа, чтобы обеспечить своевременное обнаружение и предотвращение аварий.
7) Техническое обслуживание и капитальный ремонт
a. Регулярно проверяйте, надежна ли проводка каждой части инвертора, нет ли ослабления и перегрева, и особенно тщательно проверяйте заземление вентиляторов, силовых модулей, входных клемм и выходных клемм.
b. При срабатывании сигнализации и остановке запрещается немедленно запускать машину. Необходимо выяснить причину и устранить её перед запуском двигателя. Проверка должна проводиться в соответствии с шагами, указанными в руководстве по техническому обслуживанию инвертора.
c. Операторы должны пройти специальную подготовку, чтобы уметь оперативно определять причины общих неисправностей и устранять их, например, уметь квалифицированно заменять предохранители, компоненты и повреждённые печатные платы. Поэтому неквалифицированному персоналу не разрешается эксплуатировать оборудование.
d. Если возникает авария, которую невозможно легко устранить, или причина аварии неизвестна, необходимо составить подробные записи об аварии, своевременно создать резервную копию данных, записанных в компьютере, и вместе с подрядчиком как можно быстрее решить проблему.
Обучение обслуживающего персонала
Обучение имеет решающее значение для обеспечения ежедневного технического обслуживания электростанции, и объектами обучения являются в основном сотрудники, назначенные местной системой управления энергетикой. Поэтому обучение в основном состоит из двух частей: обучение основам знаний и практическое обучение.
Основным содержанием обучения основам знаний являются знания о солнечных энергосистемах, макроаспекты, такие как проектирование, монтаж и наладка, и т. д., чтобы помочь соответствующим сотрудникам электростанции получить системное и всестороннее представление об электростанции. Кроме того, на месте проводится практическое обучение. Благодаря обучению на месте и практическому руководству операторы могут лучше овладеть соответствующими навыками.
Чтобы обучаемые, назначенные застройщиком, могли овладеть знаниями и навыками обучения в сочетании теории и практики, обучаемые должны участвовать в монтаже и наладке проекта и подчиняться единому командованию и диспетчеризации штаба проекта в процессе строительства.
Для углубления эффекта обучения технические руководители, назначенные подрядчиком, должны иметь как минимум высшее образование, окончить механические и электрические специальности или другие специальности с практическим опытом в установке солнечных систем. В процессе фактического монтажа и наладки для местного персонала могут проводиться лекции.
Компания готова предоставлять обширную и своевременную техническую поддержку пользователям системы в период строительства, включая технические консультации и добровольное обучение.
После завершения и приёмки проекта подрядчик продолжит предоставлять услуги послепродажного обучения для электростанции, как в течение гарантийного срока, так и за его пределами.

Содержание послепродажного обслуживания
1. Обязанность предоставлять технические консультации
2. Поставка запасных частей и гарантия доставки в течение 48 часов после подтверждения;
3. В течение гарантийного срока системы неисправные детали заменяются бесплатно, а за пределами гарантийного срока взимается плата за аксессуары, не превышающая цену сделки по настоящему договору. Гарантия технической поддержки и обслуживания
Обязательство подрядчика по гарантийному сроку системы электростанции: 3 года на систему, пять лет на солнечные батареи и три года на контроллер.
В течение гарантийного срока гарантийное содержание системы выработки электроэнергии:
Из-за неправильного проектирования, монтажа и руководства. Параметры производительности оборудования или запасных частей, предоставленных поставщиком, не могут соответствовать требованиям проектных показателей; выход из строя системы или оборудования из-за удара молнии.
В течение гарантийного срока гарантийное содержание основного оборудования: a. Гарантийное содержание солнечных батарей: значительное снижение выходной мощности; короткое замыкание или обрыв цепи в отдельном модуле;
Естественный разрыв стекла (кроме случаев, превышающих экологические показатели) и отсоединение распределительной коробки. b. Гарантийное содержание контроллера: выходное напряжение выходит за пределы стабильного диапазона; выходная мощность не соответствует требованиям показателей; авария из-за отсутствия эффективного заземления;
При любых неисправностях, входящих в объём гарантии, подрядчик направит персонал для бесплатного решения и замены оборудования и запасных частей на месте.
Любые убытки, вызванные человеческой ошибкой, стихийными бедствиями, искусственным повреждением или неспособностью эффективно реализовать защитные меры, предложенные подрядчиком, не покрываются гарантией. Однако компания обещает, что при сообщении о неисправности для ремонта она направит специалиста для ремонта и взимает соответствующую плату. Кроме того, стоимость аксессуаров и оборудования не будет превышать цену сделки по настоящему договору.

Эксплуатация и техническое обслуживание
1. Каковы распространённые неисправности распределённых фотоэлектрических систем выработки электроэнергии? Каковы типичные проблемы, которые могут возникнуть в различных компонентах системы?
Инвертор не может работать и не может быть запущен, потому что напряжение не достигает установленного значения запуска, а выработка электроэнергии низкая из-за компонентов или инвертора. Типичные проблемы в компонентах системы включают сгорание распределительной коробки и частичное сгорание деталей.
2. Что такое явление PID? В какой среде возникает распределённая фотоэлектрическая система выработки электроэнергии? Как диагностировать и избежать его воздействия?
PID (Potential Induced Degradation), также известный как «деградация, вызванная потенциалом», относится к деградации мощности фотоэлектрических модулей, вызванной внешними факторами. Согласно механизму явления PID, производители модулей разработали ряд производственных процессов для предотвращения возникновения явления PID, включая использование ячеек с защитой от PID, увеличение объёмного удельного сопротивления композитных материалов модулей, снижение скорости пропускания водяного пара материалами, отрицательное заземление фотоэлектрических систем, двухстекольные безрамные модули и т. д., что подтверждено испытаниями и фактическими данными эксплуатации системы: даже если фотоэлектрическая система выработки электроэнергии построена в условиях высокой температуры и высокой влажности, возникновение PID можно хорошо избежать.
3. Каков срок службы распределённой фотоэлектрической системы выработки электроэнергии?
Основные компоненты фотоэлектрических модулей имеют срок службы более 25 лет, а фотоэлектрические инверторы обычно более пяти лет. Подробности см. в гарантийной политике. 4. Какие основные факторы приводят к снижению и потере эффективности фотоэлектрической системы выработки электроэнергии?
Эффективность фотоэлектрической системы выработки электроэнергии снижается из-за внешних воздействий, включая затенение, серый слой, деградацию компонентов, влияние температуры, согласование компонентов, точность MPPT, КПД инвертора, КПД трансформатора, потери в линиях постоянного и переменного тока и т. д.
Влияние каждого фактора на эффективность также различается. Поэтому на раннем этапе проекта следует уделять внимание оптимальному проектированию системы, а в ходе эксплуатации проекта принимать конкретные меры для снижения воздействия пыли и других препятствий на систему.
5. При наличии конкретных ресурсов крыши, как увеличить выработку электроэнергии распределенной фотоэлектрической системы?
Выработка электроэнергии распределенной фотоэлектрической системы в основном зависит от компонентов, инверторов, кабелей, проектного угла наклона массива и чистоты деталей. Поэтому для повышения выработки электроэнергии системы при наличии конкретных ресурсов крыши можно рассмотреть следующие четыре аспекта: (1) Качественная продукция.
Выбирайте продукцию известных в отрасли брендов, с разумной гарантией качества после продажи и получившую сертификацию мониторинга; (2) Снижение потерь в системе.
a. Оптимизация проектирования системы: оптимизация проектирования массива для уменьшения или предотвращения затенения; оптимизация согласования напряжения и тока между фотоэлектрическими модулями и инвертором для повышения эффективности MPPT;
b. Уменьшение потерь при передаче по различным кабелям и коммутационным устройствам;
c. Уделяйте внимание снижению рассогласования компонентов: ток компонентов разделяется на ступени, чтобы уменьшить влияние выходных кабелей, вызванное "эффектом бочки". (3) Оптимальная ориентация и угол наклона массива
Когда условия позволяют, следует проектировать оптимальную ориентацию и угол наклона массива, учитывая такие факторы, как ресурсы площади крыши, установленная мощность, удобство обслуживания и инвестиции, и проводить комплексный оптимизационный анализ и проектирование. При условии, что несущая способность крыши из цветного стального листа удовлетворена, соответствующее увеличение угла наклона массива поможет увеличить выработку электроэнергии и облегчить последующее обслуживание. (4) Обслуживание и очистка
Регулярная очистка компонентов распылением может значительно увеличить выработку электроэнергии. При наличии условий на компоненты можно установить систему разбрызгивания.
6. Как снизить затраты на обслуживание фотоэлектрической системы?
Рекомендуется выбирать компоненты и материалы системы с хорошей репутацией на рынке, хорошим послепродажным обслуживанием и соответствующей продукцией, чтобы снизить частоту отказов. Кроме того, пользователи должны строго соблюдать руководство пользователя системных продуктов и регулярно проводить испытания и очистку системы.
7. Как осуществлять последующее обслуживание системы, как часто его проводить? Как его поддерживать?
Следуя инструкции поставщика продукции, обслуживайте детали, которые необходимо регулярно проверять. Основная работа по обслуживанию системы заключается в протирке компонентов, а в районах с большим количеством воды, как правило, не требуется ручная протирка. В не дождливый сезон очистка проводится примерно раз в месяц, а количество пыли относительно невелико. На больших площадях частоту очистки можно увеличить. В районах с обильными снегопадами следует удалять тяжелый снег, чтобы избежать влияния на выработку электроэнергии, неравномерности после таяния снега, а также своевременно убирать заблокированные деревья или мусор.
8. При очистке фотоэлектрических модулей достаточно ли промыть водой и протереть? Будет ли риск поражения электрическим током при протирке водой?
Чтобы избежать поражения электрическим током и возможного повреждения человеческого тела при протирке модуля в условиях высокой температуры и интенсивного света, рекомендуется очищать модуль утром или поздно вечером. При очистке стеклянной поверхности фотоэлектрического модуля рекомендуется использовать мягкую щетку, которая является чистой и бережной. При очистке прилагайте меньше усилий, чтобы избежать повреждения поверхности стекла, а компоненты с покрытием на стекле следует защищать от повреждения слоя стекла.
9. Как правильно использовать время простоя для обслуживания?
Предпочтительно проводить обслуживание системы ранним утром или вечером, когда она не работает при слабом освещении. Перед обслуживанием примите защитные меры, наденьте изолирующие перчатки и используйте изолирующие инструменты.
10. Как определить, неисправен ли фотоэлектрический модуль в фотоэлектрическом массиве?
Когда пользователь обнаруживает, что выработка электроэнергии системы снизилась в то же время или по сравнению с аналогичной системой, установленной поблизости, система может быть неисправна. Если компонент неисправен, обратитесь к специалистам для диагностики системы с помощью профессионального оборудования, такого как токоизмерительные клещи и тепловизоры, и в конечном итоге определите дефектную часть системы.
11. Повлияют ли тень от домов, листья или даже птичий помет на фотоэлектрических модулях на систему выработки электроэнергии?
Тень от домов, листья и даже птичий помет на фотоэлектрических модулях окажут значительное влияние на систему выработки электроэнергии. Электрические характеристики солнечных элементов, используемых в каждом модуле, одинаковы. Эффект горячей точки: затененные солнечные модули в последовательной цепи будут использоваться в качестве нагрузки, потребляя энергию, вырабатываемую другими освещенными солнечными модулями. Затененные солнечные модули будут нагреваться в это время, что является явлением теплового эффекта; это явление серьезное. Чтобы избежать горячей точки последовательной ветви, необходимо установить байпасный диод на фотоэлектрическом модуле и предотвратить горячую точку последовательной цепи. Кроме того, требуется установить предохранитель постоянного тока на каждой фотоэлектрической струне.
12. Чтобы предотвратить попадание тяжелых предметов на фотоэлектрические модули, можно ли добавить проволочную защитную сетку на фотоэлектрический массив?
Не рекомендуется устанавливать проволочные защитные сетки, поскольку установка проволочных защитных сеток вдоль фотоэлектрического массива может вызвать частичное затенение компонентов, что приведет к эффекту горячей точки, что повлияет на эффективность выработки электроэнергии всей фотоэлектрической электростанции. Кроме того, поскольку качественные фотоэлектрические модули прошли испытание на удар шайбой, удар при нормальных обстоятельствах не повлияет на характеристики модуля.
13. Когда палящее солнце в зените, нужно ли немедленно заменять уязвимые компоненты?
Его нельзя заменить немедленно. Если вы хотите его заменить, рекомендуется делать это утром или ближе к вечеру. Вам следует своевременно связаться с персоналом по эксплуатации и техническому обслуживанию электростанции, и специалисты приедут для замены.
14. Нужно ли отключать фотоэлектрическую систему выработки электроэнергии в грозовую и молниезащитную погоду?
Распределенные фотоэлектрические системы выработки электроэнергии оснащены устройствами молниезащиты, поэтому их не нужно отключать. Однако из соображений безопасности рекомендуется отключить автоматический выключатель распределительной коробки, разорвать электрическую связь с фотоэлектрическими модулями и избежать опасностей, возникающих из-за отказа модуля молниезащиты при прямом ударе молнии, который не может быть устранен модулем молниезащиты.
15. Нужно ли очищать фотоэлектрическую систему выработки электроэнергии после снега? Как обращаться с фотоэлектрическими модулями после таяния снега и замерзания зимой? Можно ли наступать на модули для очистки?
Если после снега на модуле лежит тяжелый снег, его необходимо очистить. Можно использовать мягкие предметы, чтобы столкнуть снег вниз. Однако будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло. Модуль имеет определенную несущую способность, но нельзя наступать на модуль для его очистки, так как это вызовет скрытые повреждения модуля. Это связано с тем, что это влияет на срок службы компонентов; обычно рекомендуется не ждать, пока снег станет слишком толстым, перед очисткой, чтобы избежать чрезмерного замерзания элементов.
16. Может ли распределенная фотоэлектрическая система выработки электроэнергии противостоять вреду от града?
Качественные модули в фотоэлектрической сетевой системе должны пройти строгие испытания, такие как максимальная статическая нагрузка (ветровая нагрузка, снеговая нагрузка) на переднюю часть 5400PA, общая статическая нагрузка на заднюю часть 2400PA и удар града диаметром 25 мм со скоростью 23 м/с. Это приносит вред системе фотоэлектрической выработки электроэнергии.
17. Как бороться с повышением температуры и вентиляцией солнечных элементов?
Выходная мощность фотоэлектрических элементов будет уменьшаться с повышением температуры. Поэтому вентиляция и отвод тепла могут повысить эффективность выработки электроэнергии. Наиболее часто используемым методом является естественная ветровая вентиляция.
18. Представляет ли система фотоэлектрической выработки электроэнергии опасность электромагнитного излучения для пользователей?
Система фотоэлектрической выработки электроэнергии преобразует солнечную энергию в электрическую по принципу фотоэлектрического эффекта, что не загрязняет окружающую среду и не создает излучения. Кроме того, электронные устройства, такие как инверторы и распределительные шкафы, прошли испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС), поэтому они не наносят вреда организму человека.
19. Есть ли шумовая опасность в системе фотоэлектрической выработки электроэнергии?
Система фотоэлектрической выработки электроэнергии преобразует солнечную энергию в электрическую без шума. Показатель шума инвертора не выше 65 децибел, и шумовой опасности нет.
20. На какие проблемы следует обратить внимание при противопожарной защите и пожарной безопасности бытовых распределенных фотоэлектрических систем выработки электроэнергии?
Запрещается складывать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы вблизи распределенной системы выработки электроэнергии. При пожаре потери людей и имущества неисчислимы. Поэтому, помимо основных мер пожарной безопасности, фотоэлектрической системе особенно напоминают, что она имеет функции самодиагностики и предотвращения пожаров для снижения возникновения пожаров. Кроме того, необходимо оставлять противопожарные и обслуживающие проходы с интервалами до 40 метров, и должны быть легко управляемые аварийные разъединители постоянного тока.
21. Каковы меры пожарной безопасности для распределенных фотоэлектрических систем?
Распределенные фотоэлектрические электростанции в основном строятся на крышах зданий. Безопасность является основным фактором, который следует учитывать, в первую очередь личная безопасность и безопасность активов проекта. Меры противопожарной защиты в основном основаны на профилактике. С другой стороны, можно принять решение о мониторинге в реальном времени на месте, сочетающее гражданскую оборону и техническую оборону: (1) Выбрать интеллектуальную распределительную коробку с датчиком температуры кабеля для реализации предупреждения о пожаре;
(2) Выбрать интеллектуальную распределительную коробку, которая может контролировать дуговые замыкания в цепях струн, гармонический анализ характеристик виртуальных соединений и сигнализацию; (3) Специальная система пожаротушения;
(4) При возникновении пожара принять соответствующие меры для быстрого экранирования компонентов, отключить питание и разорвать соединение с другим оборудованием.

Часть 2: Знания по техническому обслуживанию фотоэлектрической электростанции летом
Знания по техническому обслуживанию фотоэлектрической электростанции летом
Говорят, что лето — лучшее время для выработки электроэнергии. Но если температура слишком высокая, влажность воздуха слишком высокая, а также суровая погода, такая как сильные дожди и грозы, это часто может оказывать неблагоприятное воздействие или даже создавать скрытые угрозы безопасности для фотоэлектрических электростанций; что нам делать?? Сегодня редактор подготовил несколько «советов» по техническому обслуживанию фотоэлектрических электростанций летом для вашего ознакомления.
Поддерживайте вентиляцию
Будь то модуль или инвертор, распределительная коробка должна быть вентилируемой для обеспечения циркуляции воздуха. Для компонентов крышной фотоэлектрической электростанции важно не размещать компоненты фотоэлектрической электростанции неразумно, чтобы вырабатывать больше электроэнергии, вызывая взаимное блокирование элементов и одновременно влияя на отвод тепла и вентиляцию, что приводит к низкой выработке электроэнергии.
Совет: Будьте осторожны, если кто-то обманом заставит вас установить несколько дополнительных компонентов на ограниченной площади. Надежные брендовые производители предоставят наиболее практичный проект на основе максимизации выработки электроэнергии в соответствии с условиями вашей крыши перед установкой, а не потребуют установки нескольких дополнительных компонентов.
Своевременно убирайте мусор
Чтобы избежать влияния на отвод тепла фотоэлектрической электростанции, необходимо обеспечить, чтобы фотоэлектрические модули, инверторы и распределительные коробки были открыты вокруг.
Обратите внимание на солнце.
Бытовые инверторы обычно имеют степень защиты IP65 и обладают определённой устойчивостью к ветру, пыли и воде. Однако при работе инвертора и распределительного щита также необходимо отводить тепло. Поэтому при установке инвертора и распределительного щита лучше всего размещать их в месте, защищённом от солнца и дождя. Если установка на открытом воздухе неизбежна, сделайте для инвертора и распределительного щита простой навес, чтобы предотвратить попадание прямых солнечных лучей. Избегайте чрезмерного повышения температуры инвертора и распределительного щита, так как это повлияет на выработку электроэнергии.
Защита от неблагоприятных погодных условий
Друзьям, устанавливающим фотоэлектрические электростанции, также необходимо уделять внимание предотвращению внезапных стихийных бедствий, таких как молния, ливень и град.

1. Удар молнии
Если вы хотите защититься от молнии, наиболее эффективным и широко используемым методом является соединение металлических частей электрооборудования с землёй. Для соединения используется электросварка или газовая сварка, и сварка обязательна! Если сварка на месте невозможна, можно использовать клёпку или болтовое соединение, обеспечивая площадь контакта более 10 квадратных сантиметров, а глубина заложения заземлителя должна быть более 0,5–0,8 м. Помните, что обратная засыпка должна быть утрамбована.

2. Ливень
Если ваша крыша скатная, можете не беспокоиться. Однако если у вашего дома плоская крыша, при проектировании и установке фотоэлектрической электростанции лучше всего учесть вопросы дренажа. Избегайте ситуаций, когда при слишком сильных осадках фотоэлектрические модули будут залиты дождём из-за относительно низкой установки кронштейнов на плоской крыше.
Совет: При осмотре после дождя ни в коем случае не прикасайтесь руками непосредственно к соединениям между инвертором, фотоэлектрическими модулями и кабелями питания; надевайте резиновые перчатки и резиновые сапоги.

3. Град
Качественные продукты для фотоэлектрических электростанций, приобретённые у крупных надёжных производителей, прошли испытания градом на скорости 23 м/с, поэтому в целом град не повлияет на фотоэлектрические модули.
Однако после града ежедневные проверки также необходимы. Например, если выработка электроэнергии фотоэлектрической электростанцией значительно снизится или возникнут другие аномальные явления после града, владелец должен незамедлительно уведомить сервисный персонал производителя для проведения проверки.
Регулярный осмотр и очистка
После строительства фотоэлектрической электростанции эксплуатация и техническое обслуживание не должны быть слишком небрежными, особенно летом; лучше всего проводить регулярные проверки, чтобы обеспечить хороший отвод тепла, циркуляцию воздуха и своевременно удалять сорняки и препятствия, влияющие на отвод тепла. Только так можно гарантировать выработку электроэнергии и работу фотоэлектрической электростанции.
Не стоит недооценивать работы по техническому обслуживанию бытовых фотоэлектрических систем. Если вы будете уделять внимание этим деталям, вы сможете вырабатывать больше электроэнергии каждый день. Со временем этот дополнительный доход будет значительным.

Часть 3: Управление эксплуатацией и текущее техническое обслуживание фотоэлектрических электростанций
1.Управление эксплуатацией фотоэлектрических электростанций
1.1. Создание полной системы управления технической документацией
в основном включает:
1 Создание технических файлов оборудования и файлов проектной и строительной документации электростанции
Создание информационной системы управления электростанцией
2.Создание файлов эксплуатационного периода электростанции
3. Создание технических файлов оборудования электростанции и файлов проектной и строительной документации
в основном включает:
Проектная и строительная, исполнительная графика;
Основной принцип работы оборудования, технические параметры, процедуры установки оборудования и этапы наладки оборудования;Описание всех рабочих переключателей, ручек, рукояток, а также индикации состояния и сигналов;
Этапы эксплуатации оборудования;
Перечень и содержание технического обслуживания электростанции;
График технического обслуживания и рабочие процедуры для всех пунктов обслуживания 3. Создание информационной системы управления
Использование цифровых информационных технологий для единой калибровки и обработки сбора, передачи, обработки и связи информации фотоэлектрических электростанций, интеграция систем мониторинга оборудования фотоэлектрических электростанций, систем управления мониторингом состояния и комплексных систем автоматической защиты для обеспечения обмена данными и удалённого мониторинга фотоэлектрических электростанций.
Система мониторинга фотоэлектрической электростанции обычно делится на две категории:
a. Одна из них — распределённая система мониторинга беспроводной сети. Обычно используется на небольших и средних крышных фотоэлектрических электростанциях, где площадь установки относительно разрознена. Она использует блочную генерацию и низковольтное распределённое подключение к сети. Поскольку используется передача через беспроводную общедоступную сеть GPRS, обеспечивается стабильность и безопасность данных. Поэтому она обычно не используется на сетевых фотоэлектрических электростанциях с уровнем напряжения 10 кВ и выше;
b. Другая — централизованная система мониторинга волоконно-оптической сети. Обычно используется на крупных наземных фотоэлектрических или крышных фотоэлектрических электростанциях с уровнем напряжения подключения к сети 10 кВ и выше.
2. Информационная система управления
2.1. Распределённая система мониторинга беспроводной сети
Каждая подстанция мониторинга собирает данные фотоэлектрических сетевых инверторов, счётчиков электроэнергии и метеостанций через связь RS485 и отправляет данные на соответствующий локальный или удалённый сервер через различные методы связи, такие как Ethernet/WiFi/GPRS, а затем через сеть клиент отображает данные.
Пользователи также могут войти на удалённый сервер для удалённого доступа к данным в реальном времени и отображения данных через сетевых клиентов, смартфоны и планшетные компьютеры.
2.2.Соответствующие системы управления и стандарты — основа информационных систем
Уточнение соответствующих систем управления и руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию для сетевых фотоэлектрических электростанций;Установление национальных, местных и отраслевых стандартов, связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием фотоэлектрических электростанций (Научно-исследовательский институт солнечной энергии Университета Сунь Ятсена, Шундэ, составляет местный стандарт провинции Гуандун «Технические условия на эксплуатацию и техническое обслуживание сетевых фотоэлектрических электростанций»)
2.3. Усиление подготовки персонала
Обеспечить обучение профессиональных техников, организовать проведение опытными специалистами различных внутренних тренингов по многочисленным темам с учетом ключевых и сложных проблем в управлении эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также направлять техников на систематическое профильное обучение для повышения профессиональных навыков. Профессиональные навыки техников;
Обучение операторов электростанции. После обучения они должны понять и освоить основные принципы работы фотоэлектрической системы генерации и функции каждого оборудования, уметь проводить ежедневное техническое обслуживание электростанции в соответствии с требованиями, а также обладать способностью определять причины возникновения распространенных неисправностей и устранять их.
С марта 2014 года команда по солнечной энергетике Университета Сунь Ятсена совместно с Beijing Jianheng, Guangdong Quality Inspection, Guangzhou Aiqiti и другими организациями регулярно проводит учебные курсы по эксплуатации и техническому обслуживанию фотоэлектрических электростанций, специализируясь на подготовке технического персонала в процессе эксплуатации и ухода.
2.4. Создание эффективного информационного канала
Назначить ответственное лицо для связи с операторами электростанций и производителями оборудования. При возникновении неисправности на электростанции оператор может своевременно передать проблему в соответствующие отделы и уведомить производителя оборудования и обслуживающий персонал для выезда на место ремонта в кратчайшие сроки.
Для каждой электростанции должны быть созданы комплексные и полные технические документы и файлы данных, а также назначено ответственное лицо за управление технической документацией электростанции, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу электростанции необходимыми данными.
3. Ежедневное техническое обслуживание фотоэлектрической электростанции
В управлении эксплуатацией фотоэлектрических электростанций следует улучшить содержание проекта ежедневного ухода за электростанцией
3.1 Фотоэлектрический массив
Очистка поверхности
Протирать мягкой чистой тканью
Облученность ниже 200 Вт/м2
Коррозионные растворители и твердые предметы для протирки
Жидкости со значительной разницей температур с компонентами
Регулярный осмотр, при обнаружении проблемы деталь следует немедленно отрегулировать или заменить×Разбитое стекло, обгорание задней панели, заметное изменение цвета и т. д.
Образование пузырей, создающих канал связи между соединениями цепи
Деформация, скручивание, растрескивание, обгорание и т. д. распределительной коробки
Металлическая рама хорошо соединена с кронштейном и надежно заземлена
Все болты, сварные швы и соединения стойки прочны и надежны, антикоррозионное покрытие на поверхности не растрескивается и не отслаивается.
3.2 Постоянного тока грозозащитная распределительная коробка
Установленная в фотоэлектрическом массиве, она в основном используется для сведения последовательных кабелей постоянного тока фотоэлектрических модулей, а затем для соединения с сетевым инвертором или шкафом распределения постоянного тока.
Отсутствие деформации корпуса, ржавчины, протечек и т. д., предупреждающие знаки на внешней поверхности полные и неповрежденные, водонепроницаемый замок гибко открывается и закрывается, противопожарная глина заполнена полностью;
Характеристики устройства соответствуют проектным требованиям, электрические соединения исправны;Сопротивление изоляции положительной и отрицательной шин выходного тока относительно земли не превышает 2 МОм;
Функция разрыва цепи постоянного тока гибкая и надежная;
Обеспечить эффективность грозозащитного разрядника.
3.3 Сетевой инвертор
Конструкция и электрические соединения сохраняются в целостности, отсутствуют коррозия и скопление пыли;Предупреждающие знаки целые и не повреждены;
Условия отвода тепла должны быть хорошими. Вентиляторы радиаторов, таких как модули, реакторы и трансформаторы, должны автоматически включаться и выключаться в зависимости от температуры. При работе вентилятора не должно быть значительной вибрации и постороннего шума.
Автоматический выключатель на стороне переменного тока (сетевой стороне) следует регулярно отключать один раз, и инвертор должен немедленно прекращать подачу электроэнергии в сеть;
Если температура конденсатора шины постоянного тока в инверторе слишком высока или превышает срок службы, необходимо связаться с производителем и своевременно заменить его (правый рисунок: тепловизор проверяет наличие аномальной температуры в инверторе)
3.4 Распределение высокого и низкого напряжения и трансформаторы

Внешний вид соответствует требованиям, электрические соединения стабильны и надежны.
Сопротивление изоляции положительного и отрицательного полюсов шины постоянного тока шкафа распределения постоянного тока относительно земли должно быть более 2 МΩ
Соединения шин в шкафу распределения переменного тока плотные, отсутствуют следы разряда и почернения; главные контакты выключателя не имеют следов обгорания и оплавления, дугогасительная камера не обгорела, не почернела и не повреждена; Сопротивление изоляции линии относительно земли: для фидерной линии должно быть более 0,5 МОм, а для вторичной цепи — более 1 МОм.
Термометр трансформатора находится в исправном состоянии, температура масла нормальная. Работающий трансформатор нельзя оценивать только по тому, что температура верхнего слоя масла не превышает допустимого значения, а следует судить по фактической ситуации и опыту эксплуатации; уровень масла во втулках нормальный, следов разряда нет; в проводах нет обрывов жил и соединений. Нет термического обесцвечивания.
3.5 Кабели переменного и постоянного тока и т. д.
Линия не работает в режиме перегрузки, свинцовая оболочка не расширяется, не растрескивается, не протекает масло и т. д.;
Своевременно очищать скопления и мусор в наружных кабельных лотках; при повреждении оболочки кабеля следует своевременно принять меры;
При проверке открытых каналов внутренней проводки следует предотвращать повреждение линии и обеспечивать, чтобы кронштейн не был заземлен и имел хороший отвод тепла в канале;
Обеспечить целостность крышки кабельного канала или кабельного колодца, в канале не должно быть скопления воды или мусора; Sunbank предоставляет комплексные услуги по консультированию, проектированию, системной интеграции, реализации проектов, эксплуатации и техническому обслуживанию фотоэлектрических электростанций.

Ежедневное техническое обслуживание фотоэлектрической электростанции

1 Обслуживание компонентов и кронштейнов
(1) Поверхность фотоэлектрических модулей должна содержаться в чистоте, протирать фотоэлектрические модули следует сухой или влажной мягкой чистой тканью.
Протирать фотоэлектрические модули агрессивными растворителями или сложными предметами. Фотоэлектрические модули следует очищать при облучённости менее 200 Вт/м², нет.
Для очистки модуля рекомендуется использовать жидкость, температура которой значительно отличается от температуры самого модуля.
(2) Фотоэлектрические модули следует регулярно проверять. При обнаружении следующих проблем фотоэлектрические модули необходимо немедленно отрегулировать или заменить.
У фотоэлектрических модулей разбито стекло, обугленные задние панели и заметное изменение цвета;
Наличие воздушных пузырей в фотоэлектрическом модуле, образующих канал сообщения с краем модуля или любой электрической цепью;
Коробка соединений фотоэлектрического модуля деформирована, перекошена, треснула или обгорела, а клеммы не могут обеспечить хороший контакт.
(3) Предупреждающие знаки об опасности поражения электрическим током на фотоэлектрических модулях не должны быть утеряны.
(4) Для фотоэлектрических модулей с металлической рамой рама и кронштейн должны быть хорошо соединены, а переходное сопротивление между ними не должно превышать 4Ω.
Рама должна быть надёжно заземлена.
(5) При работе без затенения, когда солнечное облучение превышает 500 Вт/м², а скорость ветра не более 2 м/с
Разница температур на внешней поверхности одного и того же фотоэлектрического модуля (область непосредственно над элементом) должна быть менее 20. Установленная мощность более 50 кВт·п
Фотоэлектрическая электростанция должна быть оснащена тепловизором для обнаружения разницы температур на внешней поверхности фотоэлектрических модулей.
(6) Используйте токоизмерительные клещи постоянного тока для измерения мощности, подключённой к одному и тому же DC комбайнер-боксу, при одинаковой интенсивности солнечного излучения.
Отклонение входного тока каждой струны фотоэлектрических модулей не должно превышать 5%.
(7) Все болты, сварные швы и соединения кронштейнов должны быть прочными и надёжными, а антикоррозионное покрытие на поверхности не должно трескаться и отслаиваться
в противном случае его следует своевременно подкрасить.
2 Обслуживание комбайнер-бокса
(1) DC комбайнер-бокс не должен быть деформирован, подвергнут коррозии, иметь течи или отложения, а предупреждающие знаки безопасности на внешней поверхности корпуса должны быть в наличии.
Корпус не должен быть повреждён, а водонепроницаемый замок на корпусе должен легко открываться и закрываться.
(2) Клеммы в DC комбайнер-боксе не должны быть ослаблены или подвергнуты коррозии.
(3) Характеристики высоковольтных предохранителей постоянного тока в DC комбайнер-боксе должны соответствовать проектным требованиям.
(4) Сопротивление изоляции положительного полюса относительно земли и отрицательной шины относительно дна выходной DC шины должно быть более двух мегом.
(5) Автоматический выключатель постоянного тока, установленный на выходной клемме DC шины, должен иметь гибкие и надёжные функции отключения.
(6) Грозоразрядник в DC комбайнер-боксе должен быть исправен.
3 Обслуживание шкафа распределения постоянного тока
(1) Шкаф распределения постоянного тока не должен быть деформирован, подвергнут коррозии, иметь течи или отложения, а предупреждающие знаки безопасности на внешней поверхности корпуса должны быть в наличии.
Корпус не должен быть повреждён, а водонепроницаемый замок на корпусе должен легко открываться.
(2) Клеммы в шкафу распределения постоянного тока не должны быть ослаблены или подвергнуты коррозии.
(3) Сопротивление изоляции положительного полюса относительно земли и отрицательной шины относительно дна выходной DC шины должно быть более двух мегом.
(4) Соединение между входным интерфейсом постоянного тока шкафа распределения постоянного тока и комбайнер-боксом должно быть стабильным и надёжным.
(5) Соединение между выходом постоянного тока шкафа распределения постоянного тока и входом постоянного тока сетевого инвертора должно быть стабильным и надёжным.
(6) Действие автоматического выключателя постоянного тока шкафа распределения постоянного тока должно быть гибким, а его характеристики стабильными и надёжными.
(7) Грозоразрядник, установленный на выходной стороне DC шины, должен быть исправен.
4 Обслуживание инвертора
(1) Конструкция инвертора и электрические соединения должны быть в исправном состоянии, без коррозии, скопления пыли и т.п. Кроме того, условия отвода тепла должны быть хорошими.
При работе инвертора не должно быть значительной вибрации и постороннего шума.
(2) Предупреждающие знаки на инверторе должны быть в целости и не повреждены.
(3) Вентиляторы охлаждения модулей, реакторов и трансформаторов в инверторе должны автоматически запускаться и останавливаться в зависимости от температуры.
При работе вентилятора охлаждения не должно быть значительной вибрации и постороннего шума.
(4) Регулярно отключайте автоматический выключатель на стороне переменного тока (стороне сети), и инвертор должен немедленно прекратить подачу энергии в сеть.
(5) Если температура конденсатора DC шины в инверторе слишком высока или превышен срок службы, его следует своевременно заменить.
5 Обслуживание шкафа распределения переменного тока
(1) Убедитесь, что металлический каркас шкафа распределения и голая сталь соединены оцинкованными болтами, а детали, предотвращающие ослабление, находятся в комплекте.
(2) Устройства идентификации шкафа распределения, указывающие номер, название или рабочее положение управляемого оборудования, должны быть в наличии, а номер должен быть чётким и аккуратным.
(3) Соединения шин должны быть плотно затянуты, без деформации, без следов разряда с почернением, без ослабления и повреждения изоляции. Затяните соединительные болты.
Без ржавчины.
(4) Выдвижение тележки и выкатных комплектных шкафов распределения должно быть плавным, без заеданий и соударений.
Согласовано, а контакты находятся в плотном соприкосновении.
(5) На выключателях и первичных контактах в шкафу распределения нет следов подгорания, а дугогасительная крышка не имеет обугливания и повреждений. Затяните винты проводки и очистите шкаф.
Пыль внутри.
(6) Выньте каждый подшкаф из выдвижного ящика и затяните все клеммы. Проверьте трансформаторы тока, амперметры, счётчики электроэнергии
Установка и проводка, рукоятка механизма управления должна быть гибкой и надёжной, затяните входные и выходные линии автоматического выключателя, очистите шкаф управления и заднюю часть шкафа распределения.
Пыль на выводах.
(7) Теплоотвод нагревающихся объектов низковольтных электроаппаратов должен быть хорошим, переключающая нажимная пластина должна хорошо отпускаться, а сигнальные лампы, кнопки, лампы сигнальной цепи должны быть исправны
Знаки, электрические звонки, фонари, аварийные электрические звонки и другие действия и сигналы должны отображаться точно.
(8) Проверить сопротивление изоляции между линиями и между линиями и землей между шкафами, панелями, платформами, ящиками и щитками, а также фидерные линии, которое должно быть больше 0,5 МОм,
Вторичная цепь должна быть больше 1 МОм.
6 Техническое обслуживание трансформатора
(1) Термометр трансформатора должен быть в исправном состоянии, температура масла должна быть средней, уровень масла в маслорасширителе должен соответствовать температуре окружающей среды, и не должно быть
просачивания и утечки масла. Нагрузка, условия охлаждения и сезон для каждого трансформатора могут быть разными, и работающий трансформатор не может иметь
температуру масла верхнего слоя, превышающую допустимое значение. Также следует сравнивать с предыдущей температурой масла на основе предыдущего опыта эксплуатации и вышеуказанных условий.
(2) Уровень масла во вводе должен быть нормальным, а на внешней стороне ввода не должно быть повреждений, трещин, сильного загрязнения маслом, следов разряда и других аномальных явлений.
Качество масла должно быть прозрачным и слегка желтоватым, по этому можно судить о качестве масла. Кроме того, уровень масла должен соответствовать стандартной отметке для температур окружающей среды, например, если уровень масла
слишком низкий, проверьте трансформатор на утечку масла и т.п. Если уровень масла слишком высокий, ограничьте использование охлаждающего устройства, чтобы проверить, нет ли внутреннего повреждения.
(3) Звуковой отклик трансформатора нормальный, при регулярной работе обычно слышен равномерный гул электромагнитного характера. Если звук ненормальный, необходимо тщательно
проверить, сделать обоснованные выводы и немедленно принять меры.
(4) В выводах трансформатора не должно быть обрывов жил, не должно быть перегрева или изменения цвета соединений, а также оплавления (изменения цвета) указателя температуры. Кроме того, осушитель должен быть в исправном состоянии.
Степень изменения цвета силикагеля не должна превышать 3/4.
(5) Положение переключателя ответвлений и индикация мощности переключателя ответвлений под возбуждением должны быть нормальными, в газовом реле не должно быть газа, а заземление корпуса трансформатора и заземление сердечника должны быть
в исправном состоянии.
(6) В суровую погоду следует проводить специальные осмотры. Например, проверять, не раскачиваются ли сильно провода и достаточен ли провес при сильном ветре.
На верхней крышке трансформатора и выводах вводов не должно быть мусора. При сильном снегопаде контакты различных частей не должны плавиться или давать разряды сразу после снегопада.
В туманные дни проверять, нет ли искровых разрядов в различных частях и т.д.
7 Техническое обслуживание кабелей
(1) Кабель не должен работать с перегрузкой, а свинцовая оболочка линии не должна расширяться или трескаться.
(2) Места ввода и вывода кабелей из оборудования должны быть хорошо уплотнены, и не должно быть отверстий диаметром более 10 мм. В противном случае их следует заделать огнестойкими глиняными перегородками.
(3) В местах, где кабель оказывает чрезмерное давление и натяжение на корпус оборудования, опорные точки линии должны быть исправны.
(4) На конце кабельной защитной стальной трубы не должно быть пробоин, трещин и значительной неровности, внутренняя стенка должна быть гладкой, а металлическая кабельная труба не должна иметь
заусенцев, посторонних предметов и мусора при сильной коррозии.
(5) Скопления и мусор в наружном кабельном колодце следует своевременно очищать. Если оболочка кабеля повреждена, с этим следует разобраться.
(6) При проверке открытой траншеи внутренних кабелей необходимо предотвращать повреждение линии и обеспечивать заземление кронштейна и хороший теплоотвод в канале.
(7) Колышки вдоль линии кабеля, проложенного непосредственно в земле, должны быть исправны, и на земле вблизи трассы не должно быть раскопок, чтобы вдоль пути не было куч на полу.
Обеспечить исправность защитных сооружений наружного открытого кабеля, не размещать тяжелые предметы, строительные материалы и временные сооружения без сброса коррозионных веществ.
(8) Обеспечить исправность крышки кабельного канала или кабельного колодца, в канале не должно быть скопления воды или мусора, а кронштейны в канале должны быть прочно
закреплены, независимо от того, есть ли ржавчина или ослабление, оболочка и броня бронированного кабеля не должны быть сильно проржавевшими.
(9) Для нескольких кабелей, проложенных параллельно, следует проверять распределение тока и температуру оболочки кабеля, чтобы предотвратить электрические повреждения из-за плохого контакта.
Кабель сжег точку соединения.
(10) Обеспечить надежное заземление кабельных наконечников, изоляционные втулки должны быть исправны, чисты и не иметь следов разряда перекрытия, а также обеспечить, чтобы кабели были одного цвета.
Очевидно.
8 Техническое обслуживание в экстремальных погодных условиях
(1) Если отключение происходит во время дождя, возможно, контактное соединение недостаточно затянуто. Если такая ситуация возникает, с ней необходимо разобраться после дождя и в солнечные дни.
Обмотайте клеммы изоляционной лентой и наблюдайте, происходит ли отключение. Если явление отключения продолжается, следует обратиться в сервисный центр или местную электростанцию
и сообщить.
(2) Во время грозы следует отключать воздушный выключатель ниже счетчика, чтобы предотвратить повреждение электрического оборудования. После грозы снова включите выключатель
и замкните его.

Оставить ответ