石磊光伏电站建设过程中质量风险分析和防控资料.ppt
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1、光伏电站质量风险分析和防控,石磊2014.7,内容,2,内容,3,大型光伏并网电站系统结构,影响光伏发电能效的关键因素,光伏组件,光伏阵列,汇流箱,组件不匹配,施工损耗,MPPT损耗,逆变器,直流损耗,逆变损耗,交流损耗,吸收损耗,光辐照损耗,光不均匀度:单块组件和组件串,光强度:不同强度下组件效率不同,光谱失配:紫外波段和红外波段量子效率低,温度损耗,硅材料的物理特性,温度升高,禁带宽度变小,输出功率降低;电压:在20100范围,大约每升高1每片电池的电压减小2mV;电流:大约每升高1每片电池的光电流增加O.03mA/cm2。功率:温度升高太阳电池的功率下降,典型温度系数为-O.35/。,组
2、件失配损耗,严重程度:失配0.15%,功率损耗:3.7%!失配2.6%,功率损耗:16.7%!,原因:电流失配;污垢遮挡;匹配角度;组件质量;控制措施:电流分档,安装角度,清洗维护;损耗大小:电流档位0.1A,额定工作电流约为8A,考虑实际情况,失配损耗取2%。,线损影响,线损影响,1、直流电缆的损耗,2、直流损耗对逆变器MPPT跟踪影响,组件热斑效应,一旦有树木、建筑物、树叶、鸟粪、天空浮云等部份或全部遮挡组件中的电池片,使该电池片从光电源性质变为负载性质,与其串联的、继续受到光照的其他电池片所产生电压电流对该电池片形成反向偏置,造成该电池片消耗功率过大而发热。,极化效应,高电压会给组件带来
3、副作用HVS 即“高压应力”,也称为电势导致的性能下降(PID)就是高压情况下由于电流泄漏给光伏系统带来的功率损失。如果光伏组件出现对地的正电势,则在电池表面将聚集负极静电,结果是它们将吸引由半导体材料内的光子形成的带正电的空穴(通常这些空穴将流动到电池的背电极,并产生电力)。许多这些带静电的空穴和电池表面的负电合并,结果造成了太阳能电池转换效率的严重损失。,光伏电站系统效率损耗比例,3%,逆变器转换损失,1%,交流损耗,4%,污秽损失,2%,组串失配损失,Eload:电站实际输出功率;Pmax:电站额定输出功率;HA:组件倾斜面接收的辐射强度;GS:标准辐射强度1000W/m2。,太阳电池效
4、率测试标准条件:温度25,光谱分布AM1.5,辐照强度是1000W/m2,光伏电站的评价指标,电站系统效率:=123 光伏阵列效率1;逆变器的转换效率2;并网效率3;电站发电量:太阳辐照资源、电站容量、系统效率电站安全:组件、逆变器和电气设备的安全可靠性,内容,14,内容,15,1、光伏电站优化设计、规范施工,2、光伏组件和逆变器等关键设备质量监造,3、光伏电站运营维护,光伏电站优化设计、规范施工,组件和平衡部件的实验室测试结果,方阵倾角、间距和运行方式的理论计算,辐射量不同倾角,输出特性光伏组件,地区太阳能资源及气候环境统计数据,实验室效率平衡部件,光伏资源,气象数据,转换效率,1,发电效率
5、,2,光照强度,光照时间地区温度,I,Elab=IAT12n Ereal,不同运行方式,性能!可靠性!技术经济性!,光伏电站优化设计、规范施工,汇流箱起火,光伏组件起火,光伏组件受到强风破坏,现场环境的多层次影响,组件及BOS装置功能安全隐患,潮湿多云天气对光伏组件多重影响,光伏电站优化设计、规范施工,阵列间距设计原则:计算当太阳电池子阵前后安装时的最小间距D。一般确定原则:冬至当天早9:00至下午3:00 太阳电池方阵不应被遮挡。,D=cosL,L=H/tan,=arcsin(sin sin+cos cos cos)太阳高度角的公式:sin=sin sin+cos cos cos太阳方位角的
6、公式:sin=cos sin/cos,式中:为当地纬度;为太阳赤纬,为时角,上午9:00的时角为45度。,间距计算公式:,光伏阵列设计,布局优化,降低损耗,智能监控,安全可靠!,光伏电站优化设计、规范施工,光伏发电系统设计关键技术,光伏区布置智能化单元(容量1MWp)设计;组件容量与逆变器容量配置组件容量与逆变器按照1.1:1 比例设计配置,提高效率和经济性;逆变器的运行控制;智能监控和数据采集系统,提高系统效率和可靠稳定性!,内容,20,2、光伏组件和逆变器等关键设备质量监造,1)生产过程的监造,2)安装现场的监造,3)监造中各个环节的抽样检测,监造的含义,1.提高组件质量,保证光伏电站发电
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