平顶山市光伏承重安全检测鉴定有限公司

  • 发布时间:2024-04-22 09:11:05,加入时间:2022年05月23日(距今946天)
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平顶山市光伏荷载安全检测鉴定公司

对于光伏电站现场设备和环境的检测是保障电网安全运行的有效措施,本文中的集成检测系统通过各项设置的模块化检测和相关数据的采集以及其中一些设置的自动调节到*后系统数据统一化的管理,通过一体化的平台对光伏电站的各项性能进行监控和调节。这样集成检测系统的运用,提高了对光伏电站的检测效率,节约一定的资源,更是促进光伏电站的快速发展。

对各项目的测试设计。项目测试采用模块化,具有选择性的结构,其内容包含了光伏发电的质量,低电压穿越,传输功率的特性,防孤岛检测功能,频率的波动等。1、检测电能的质量时通过质量分析仪采集电站的电能信息,并通过无线传输把采集到的信息传送至集成检测系统,在集成检测系统中进行数据处理。2、对于低压穿越装置的检测,由集成检测系统发布指令,模拟电网跌落的过程,在此过程中要及时采集相关的信息,通过整理分析之后评估光伏电站的低压穿越能力。3、对电站功率特性的检测,是利用模拟调度功能调节光伏电站的功率,气象装置利用无线电传输把相关数据传送到集成检测系统,之后电站并网的功率信息通过功率分析仪把并网点功率信息传至集成检测系统,经过GPS对时达到数据的同步共享。

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二、屋顶安装光伏承重检测的测试结果的处理设计。在测试完成后要进行整理总结做出相关的测试报告,在设计系统自动生成报告程序。按照测试报告内容的相关要求,仍采用模块化设计,利用系统数据库的数据,自动加载相应的检测,形成较为完整的测试报告,之后打印备用。对集成检测系统的功能进行验证。对系统功能的验证,系统可根据要求对各检测装置下达指令,同时采集检测过程中的相关数据,并作出整理分析*后出具相应的报告。之后拿实际数据、集成系统检测的数据和在旧方式下测得的数据进行核对。现以低电压穿越的数据值为例验证得出集成检测系统各项设置运行完好,数据准确可靠。

由于本身特点和所处地理环境等原因,光伏电站极易遭受雷击,造成设备损坏和停电事故,甚至人身安全,为了防止或减小雷击事故的发生,就必须有完善的雷电的防护装置和措施,而只有通过防雷装置检测才能判定雷电防护装置是否完好。笔者通过对蒙东协合阿日昆都楞20MWp光伏并网发电站和内蒙古霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电站两个光伏电厂防雷装置检测的经验,浅谈光伏发电站防雷装置检测过程中的要点及应注意的问题。

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三、光伏并网发电系统原理和结构

光伏并网发电原理:太阳能组件通过串并联组成光伏阵列,光伏阵列将太阳能转变成直流电能,经直流配电柜汇流、逆变器逆变、变压器升压后,接入中压或高压电网,由电网统一分配电力。光伏电站一般由两部分构成,即光伏阵列区和升压站。

1.1光伏阵列区

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主要包括:光伏阵列或光伏方阵,是由若干个光伏组件或光伏板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且具有固定的支撑结构而构成的直流发电单元;光伏汇流箱,将若干个光伏组件输出线路有序连接、具有汇流功能的连接箱体,汇流箱内部还会安装熔断器、电涌保护器等保护器件;箱式逆变器,箱内包含直流配电柜、逆变器柜、交流配电柜以及通讯机柜等;④箱式变压器,主要功能是将逆变器输出的交流电进行升压,以便将电能传输到升压站。

1.2升压站

一般包括:主控室(继保室);变电装置(主变压器、无功补偿装置及室外刀闸门形构架等;配电室(高压配电室、低压配电室、GIS室等);④其他附属设施及生活设施等。

2、检测前期准备工作

2.1前期现场勘查、查阅图纸

通过前期现场勘测以及查阅图纸,对光伏电站结构以及主要设备初步了解,以确定检测内容和方式。

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四、根据前期勘察,结合防雷检测要求,制定详实的作业指导书。

2.3劳动保护和安全

应根据现场特点准备安全帽、防静电工作服、绝缘手套等劳保用品,以保障检测人员人身安全;进入现场前检测人员应了解现场安全管理的规定。

3、现场检测

光伏阵列区光伏电站检测主要检测内容包括光伏阵列区内直击雷防护装置检测、阵列区等电位连接检测、阵列区电涌保护器检测,升压站防雷装置检测。其中阵列区光伏阵列组件直击雷防护利用组件自身金属支架进行接闪和引下,因此检测中阵列组件直击雷防护接闪和引下装置检测可以与阵列区内等电位连接检测同时进行。

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五、光伏电站光伏阵列区主要包括光伏阵列、逆变器柜、变压器柜等,阵列区内所有设备共用一个地网,该地网一般由人工接地体和自然接地体共同组成。参照一些行业标准及光伏电站相关标准,光伏阵列区接地电阻值不宜大于4欧姆,在实际检测中还应参考电站设计图纸对地网接地电阻值的要求,若图纸要求更高,则应按照图纸要求进行检测。

为了提高测量结果的准确性,测量阵列区地网接地电阻值应使用测试电流比较大的《大型地网接地电阻测试》仪进行测量,测量方法采用三极法。为了较准确地找到实际零电位区,可把电压极沿测量用电流极与被测接地装置之间连接线方向移动三次,每次移动的距离约为dGC的5%。如果测量结果相对误差不超过5%,则可以把中间位置作为测量用电压极的位置。在实际测量中,由于光伏阵列区占地面积比较大,周围地理环境也比较复杂,dGC取(4~5)D值会比较困难,此时如果接地装置周围的土壤电阻率较均匀,dGC可以取2D值,而dGP取D值;当接地装置周围的土壤电阻率不均匀时,dGC可以取3D值,dGP值取1.7D值。

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