如何降低光伏發電系統的維護成本

2022-03-10 10:53:41 字數 2199 閱讀 7952

1樓:匿名使用者

目前我國光伏發電系統主要是直流系統,即將太陽電池發出的電能給蓄電池充電,而蓄電池直接給負載供電,如我國西北地區使用較多的太陽能戶用照明系統以及遠離電網的微波站供電系統均為直流系統。此類系統結構簡單,成本低廉,但由於負載直流電壓的不同(如12v、24v、48v等),很難實現系統的標準化和相容性,特別是民用電力,由於大多為交流負載,以直流電力供電的光伏電源很難作為商品進入市場。另外,光伏發電最終將實現併網執行,這就必須採用成熟的市場模式,今後交流光伏發電系統必將成為光伏發電的主流。

光伏發電系統對逆變電源的要求採用交流電力輸出的光伏發電系統,由光伏陣列、充放電控制器、蓄電池和逆變器四部分組成(併網發電系統一般可省去蓄電池),而逆變器是關鍵部件。光伏發電系統對逆變器要求較高:

1.要求具有較高的效率。由於目前太陽電池的**偏高,為了最大限度地利用太陽電池,提高系統效率,必須設法提高逆變器的效率。

2.要求具有較高的可靠性。目前光伏發電系統主要用於邊遠地區,許多電站無人值守和維護,這就要求逆變器具有合理的電路結構,嚴格的元器件篩選,並要求逆變器具備各種保護功能,如輸入直流極性接反保護,交流輸出短路保護,過熱、過載保護等。

3.要求直流輸入電壓有較寬的適應範圍,由於太陽電池的端電壓隨負載和日照強度而變化,蓄電池雖然對太陽電池的電壓具有重要作用,但由於蓄電池的電壓隨蓄電池剩餘容量和內阻的變化而波動,特別是當蓄電池老化時其端電壓的變化範圍很大,如12v蓄電池,其端電壓可在10v~16v之間變化,這就要求逆變器必須在較大的直流輸入電壓範圍內保證正常工作,並保證交流輸出電壓的穩定。

4.在中、大容量的太陽能光伏發電系統中,逆變電源的輸出應為失真度較小的正弦波。這是由於在中、大容量系統中,若採用方波供電,則輸出將含有較多的諧波分量,高次諧波將產生附加損耗,許多光伏發電系統的負載為通訊或儀表裝置,這些裝置對電網品質有較高的要求,當中、大容量的光伏發電系統併網執行時,為避免與公共電網的電力汙染,也要求逆變器輸出正弦波電流。

逆變器將直流電轉化為交流電,若直流電壓較低,則通過交流變壓器升壓,即得到標準交流電壓和頻率。對大容量的逆變器,由於直流母線電壓較高,交流輸出一般不需要變壓器升壓即能達到220v,在中、小容量的逆變器中,由於直流電壓較低,如12v、24v,就必須設計升壓電路。中、小容量逆變器一般有推輓逆變電路、全橋逆變電路和高頻升壓逆變電路三種,推輓電路,將升壓變壓器的中性插頭接於正電源,兩隻功率管交替工作,輸出得到交流電力,由於功率電晶體共地邊接,驅動及控制電路簡單,另外由於變壓器具有一定的漏感,可限制短路電流,因而提高了電路的可靠性。

其缺點是變壓器利用率低,帶動感性負載的能力較差。全橋逆變電路克服了推輓電路的缺點,功率電晶體調節輸出脈衝寬度,輸出交流電壓的有效值即隨之改變。由於該電路具有續流回路,即使對感性負載,輸出電壓波形也不會畸變。

該電路的缺點是上、下橋臂的功率電晶體不共地,因此必須採用專門驅動電路或採用隔離電源。

另外,為防止上、下橋臂發生共同導通,必須設計先關斷後導通電路,即必須設定死區時間,其電路結構較複雜。推輓電路和全橋電路的輸出都必須加升壓變壓器,由於升壓變壓器體積大,效率低,**也較貴,隨著電力電子技術和微電子技術的發展,採用高頻升壓變換技術實現逆變,可實現高功率密度逆變,這種逆變電路的前級升壓電路採用推輓結構,但工作頻率均在20khz以上,升壓變壓器採用高頻磁芯材料,因而體積小、重量輕,高頻逆變後經過高頻變壓器變成高頻交流電,又經高頻整流濾波電路得到高壓直流電(一般均在300v以上)再通過工頻逆變電路實現逆變。採用該電路結構,使逆變器功率大大提高,逆變器的空載損耗也相應降低,效率得到提高,該電路的缺點是電路複雜,可靠性比上述兩種電路低。

2樓:浙江碳銀

你好,光伏電站的日常維護成本其實並不高,主要是日常的維護就可以了,而且光伏電站的元件壽命超過20年,期間只要好好維護並不會出現故障。

逆變器可能在10年左右更換一個,成本也不多,大概只需要兩三個月的電站收益。

想要降低光伏電站的運維成本,關鍵還是要日常自己多多關注電站的執行狀況,保障電站正常發電,維護成本也就降低了。

希望能幫到你!

3樓:

合格的產品能降低故障的發生率,定期對系統進行檢測和清潔維護

如何降低光伏發電系統的維護成本?

4樓:匿名使用者

保持光伏元件陣列面的清潔。可根據當地的情況一段時間清洗一次,清洗時用清水,用柔軟乾淨的布擦乾,千萬不要使用腐蝕性的溶劑。時間最好為早晚。

定期檢查光伏元件連線和方針支架間的連線是否存在異常,如果有及時解決,並詳細記錄元件在光伏陣列的具體安裝分佈位置。

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