Советы по замене фотоэлектрических модулей на существующих электростанциях и решения дилеммы запасных частей (1)
Для существующих фотоэлектрических электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию на ранней стадии, по прошествии времени эксплуатации электростанции фотоэлектрические модули неизбежно будут иметь проблемы с заменой, вызванные такими факторами, как серьезное ослабление мощности, повреждение модуля и связанные с этим проблемы. опасности безопасности. По отзывам эксплуатационного и ремонтного персонала некоторых фотоэлектрических электростанций, основными трудностями при замене компонентов являются:
* Поскольку фотоэлектрические модули на рынке постепенно заменяются модулями высокой мощности, маломощные модули того же типа на электростанции были сняты с рынка.
* Даже если запасные части есть на складе, возможны проблемы с несоответствием тока, если только несколько компонентов заменяются время от времени в одной и той же строке.
* При отсутствии запасных частей необходимость замены старых компонентов более мощными приведет к значительным проблемам с несоответствием тока.
Перед лицом вышеуказанных проблем в этой статье предлагаются следующие идеи замены, которые могут не только помочь электростанции решить проблему отсутствия запасных частей, но также уменьшить несоответствие и улучшить выработку энергии струны.
Эта идея в основном основана на том факте, что коэффициент мощности ранних фотоэлектрических электростанций низок, а модули имеют определенное затухание. Для струнных инверторов все ветви струнного инвертора или все компоненты под определенным MPPT могут быть «пакетно заменены» компонентами высокой мощности. Для централизованных инверторов локальные компоненты могут заменяться партиями, чтобы можно было получить более разумное соотношение мощности и увеличить выработку электроэнергии.
При этом снятые фотоэлектрические модули могут быть использованы в качестве запасных частей после испытаний.
Решение фотоэлектрических модулей
Для фотоэлектрических электростанций, использующих струнные инверторы, во время конкретной реализации необходимо учитывать следующие моменты:
1) Если размер нового модуля отличается от исходного модуля, необходимо оценить количество установок исходя из длины существующей фотогальванической опоры.
2) Оцените, подходит ли размер оригинального фотогальванического компакта и нужно ли приобретать компакты, соответствующие новым модулям.
3) Удовлетворена ли нагрузка фотогальванической опоры.
4) Если размер нового модуля отличается от размера исходного модуля, так как расстояние между передними и задними рядами массива рассчитано на основе размера старого модуля, будут ли потери тени вызваны установкой нового модуля увеличится для переднего и заднего рядов.
Программное обеспечение PVsyst можно использовать для имитационного расчета, чтобы смоделировать выработку электроэнергии до и после замены компонентов и проанализировать прирост выработки электроэнергии.
5) После определения количества устанавливаемых компонентов количество компонентов, предназначенных для цепочки, можно оценить в соответствии с допустимым диапазоном напряжения инвертора. Если оптимальное количество компонентов в серии не может быть достигнуто, его можно соответствующим образом уменьшить.
6) При многорядной установке компонентов различные методы подключения, такие как обычно используемый линейный тип, тип C и т. д., будут вызывать различные потери тени, вызванные передними и задними рядами компонентов. Эти потери должны быть сведены к минимуму, и после оценки должен быть принят благоприятный метод проводки струны.
7) В полной мере используйте функцию многоканального отслеживания MPPT инвертора строки и оптимизируйте метод доступа от строки к инвертору.
8) После замены модуля номинальная мощность гирлянды изменилась. Соответственно, должна быть скорректирована и строковая мощность платформы управления эксплуатацией и обслуживанием. Мощность фотоэлектрической электростанции всей станции должна быть соответствующим образом обновлена.