Según informes, la operación y el mantenimiento diarios de las plantas fotovoltaicas incluyen principalmente:
1. Verificar regularmente si la conexión entre los módulos fotovoltaicos es firme; 2. Si el enlace en la caja de conexiones de la matriz es firme;
3. Verificar si los módulos fotovoltaicos están dañados o anormales; 4. Verificar si la conexión entre los soportes de la matriz es firme; 5. Si la relación entre el soporte y el sistema de puesta a tierra es confiable;
6. Si la conexión entre la vaina metálica del cable y el sistema de puesta a tierra es confiable, etc.;
Capítulo 1: Mantenimiento diario de plantas fotovoltaicas
Según informes, la operación y el mantenimiento diarios de las plantas fotovoltaicas incluyen principalmente 1. Verificar regularmente si la conexión entre los módulos fotovoltaicos es firme; 2. Si la conexión en la caja de conexiones de la matriz es firme; 3. Verificar si los módulos fotovoltaicos están dañados o anormales; 4. Verificar si la conexión entre los soportes de la falange es firme; 5. Si la conexión entre el soporte y el sistema de puesta a tierra es confiable;
6. Si la conexión entre la vaina metálica del cable y el sistema de puesta a tierra es confiable, etc.;
1. Mantenimiento de módulos fotovoltaicos
Por lo general, se realiza una detección de puntos calientes una vez al mes y una prueba de soporte cada dos meses (dependiendo de la situación de la central eléctrica). Investigue de inmediato para encontrar la causa y solucionarlo. Como todos sabemos, la generación de energía fotovoltaica necesita depender de la luz solar para generar electricidad. Por lo tanto, la eficiencia de generación de energía depende en gran medida de la limpieza de los paneles. Si hay demasiado polvo y suciedad en la superficie de los módulos fotovoltaicos, la eficiencia promedio de generación de energía fotovoltaica caerá un 15% o más. Por lo tanto, es necesario limpiar los módulos fotovoltaicos regularmente. "En cuanto a la frecuencia de limpieza, depende de la situación de la central eléctrica. Una vez que la generación de energía caiga alrededor del 5%, se debe limpiar de inmediato."
Nota: El mejor momento para limpiar es por la mañana y por la noche;
2. Mantenimiento del inversor
Como puente del sistema fotovoltaico, el costo del inversor en todo el sistema ha sido mínimo, pero su papel no puede ignorarse. Por lo tanto, el mantenimiento del inversor también se ha convertido en una parte esencial de la operación y el mantenimiento de la central fotovoltaica.
1. Limpiar regularmente el polvo en la caja del inversor; 2. Limpiar regularmente la suciedad en la ventilación del inversor;
Manual de mantenimiento de centrales fotovoltaicas
1. Uso y mantenimiento de la matriz de celdas solares
(1) La matriz de celdas solares debe instalarse donde no haya edificios altos, árboles, postes, etc., que bloqueen la luz solar para obtener plenamente la luz solar. Mi país está ubicado en el hemisferio norte, la superficie de iluminación de la matriz debe colocarse hacia el sur, y el ángulo de inclinación puede aumentarse adecuadamente en 5°-15°en comparación con la latitud local. El ángulo de instalación en el área de Shanghái es de 38OC.
(2) Durante el transporte, la instalación y el uso de la matriz de celdas solares, los componentes deben manipularse con cuidado, y está estrictamente prohibido chocar, golpear y rayar para no dañar el vidrio de encapsulado, afectar el rendimiento y acortar la vida útil.
(3) La superficie de iluminación de la matriz de celdas solares debe mantenerse siempre limpia. Si hay polvo u otra suciedad, primero debe enjuagarse con agua y luego secarse el agua con gasa estéril. No enjuagar con objetos complejos o solventes corrosivos. , limpiar.
(4) Preste atención a las polaridades positiva y negativa de la conexión de salida de la matriz de celdas solares, y no la invierta. (6) La falange de celdas solares, cuyo ángulo puede ajustarse manualmente, debe ajustar la inclinación hacia el sol y el ángulo de acimut del soporte de la falange según los cambios de las estaciones para aprovechar al máximo la energía solar, excepto cuando debe fijarse.
(7) Los parámetros fotoeléctricos de la matriz de celdas solares deben detectarse irregularmente mediante los métodos apropiados durante el uso. Si se encuentran problemas, deben resolverse a tiempo para garantizar un suministro de energía ininterrumpido de la falange.
(8) Se deben agregar barandillas o muros alrededor de la matriz de celdas solares y su equipo de soporte para evitar daños por animales o humanos. En áreas con rayos intensos o montañas altas, se deben instalar puesta a tierra, pararrayos y varillas de rayos para prevenir rayos.
2.Precauciones de uso y mantenimiento del inversor de control
1) Durante la instalación, operación y mantenimiento de rutina, no contacte directamente los electrodos positivos y negativos de alto voltaje. Al mismo tiempo, se debe tener cuidado de no dejar herramientas y otros objetos diversos en el gabinete de control para evitar fallas por cortocircuito.
2) El entorno de trabajo del equipo debe ser seco, ventilado y a prueba de humedad.
3) El gabinete debe mantenerse limpio. Si se encuentra que hay mucho polvo, debe limpiarse a tiempo después de apagar la energía para evitar el exceso de polvo y reducir la resistencia del aislamiento.
4) Preste atención a varias pantallas de estado en la computadora e informe regularmente los datos del inversor a expertos relevantes y técnicos profesionales para su análisis para garantizar la detección y prevención oportunas de accidentes.
5) Durante el transporte, primero retire todo el cableado, y está estrictamente prohibido chocar, y no lo voltee boca abajo. A continuación, la máquina debe colocarse en un lugar bien ventilado, con la parte trasera y los lados al menos a 10 cm de la pared, para que el aire de entrada y salida pueda mantenerse sin obstrucciones. Evite colocarlo bajo la luz solar directa. Debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y altas temperaturas para evitar que la temperatura sea demasiado alta, y la temperatura interior no debe exceder los 40℃. Finalmente, evite colocarlo en un entorno de gas corrosivo.
6) Preste atención a varias pantallas de estado en la computadora e informe regularmente los datos del inversor a expertos relevantes y técnicos profesionales para su análisis para garantizar la detección y prevención oportunas de accidentes.
7) Mantenimiento y revisión
a. Verifique regularmente si el cableado de cada parte del inversor es firme, si hay holgura y sobrecalentamiento, y especialmente revise cuidadosamente la puesta a tierra de los ventiladores, módulos de potencia, terminales de entrada y terminales de salida.
b. Si hay una alarma y se detiene, no se permite arrancar la máquina inmediatamente. Se debe encontrar la causa y repararla antes de arrancar el motor. La inspección debe realizarse de acuerdo con los pasos especificados en el manual de mantenimiento del inversor.
c. Los operadores deben recibir capacitación especial para poder juzgar rápidamente las causas de fallas generales y eliminarlas, como poder reemplazar fusibles, componentes y placas de circuito dañadas con habilidad. Por lo tanto, el personal no capacitado no puede operar el equipo.
d. Si ocurre un accidente que no se puede eliminar fácilmente o se desconoce la causa del accidente, se deben hacer registros detallados del accidente, y los datos registrados en la computadora deben respaldarse de manera oportuna y presentarse junto con el contratista para resolver el problema lo más rápido posible.
Capacitación del personal de mantenimiento
El trabajo de capacitación es vital para garantizar el mantenimiento diario de la central eléctrica, y los objetivos de capacitación son principalmente el personal asignado por el sistema de gestión eléctrica local. Por lo tanto, hay principalmente dos partes: capacitación en conocimientos básicos y capacitación en operación práctica.
El contenido principal de la capacitación en conocimientos básicos es el conocimiento de los sistemas de energía solar, aspectos macro como diseño de ingeniería, instalación y puesta en marcha, etc., para guiar al personal relevante de la central eléctrica a tener una comprensión sistemática y completa de la central. Además, se realiza capacitación en operación práctica en el sitio. A través de la capacitación en el sitio y la guía de operación práctica, los operadores pueden dominar mejor las capacidades relevantes.
Para que los aprendices designados por el desarrollador dominen los conocimientos y habilidades de capacitación desde la combinación de teoría y práctica, los aprendices deben participar en la instalación y puesta en marcha del proyecto y obedecer el comando y despacho unificado del cuartel general del proyecto durante el proceso de construcción.
Para profundizar el efecto de la capacitación, los supervisores técnicos asignados por el contratista deben tener al menos un título universitario o superior, graduados en especialidades mecánicas y eléctricas, u otros profesionales con experiencia práctica en instalación de sistemas solares. Durante el proceso real de instalación y puesta en marcha, se pueden realizar conferencias de conocimiento para el personal local.
La empresa está dispuesta a proporcionar soporte técnico extenso y oportuno para los usuarios del sistema durante el período de construcción, incluida la consulta técnica y la capacitación voluntaria.
Después de la finalización y aceptación del proyecto, el contratista continuará brindando servicios de capacitación posventa para la central eléctrica, ya sea dentro del período de garantía o fuera del período de garantía.
Contenido del servicio posventa
1. Obligación de proporcionar asesoramiento técnico
2. Suministrar repuestos y garantizar la entrega dentro de las 48 horas posteriores a la confirmación;
3. Durante el período de garantía del sistema, las piezas defectuosas se reemplazarán de forma gratuita, y se cobrará una tarifa de accesorios que no exceda el precio de transacción de este contrato fuera del período de garantía. Garantía de soporte técnico y servicio de mantenimiento
El compromiso del contratista con el período de garantía del sistema de la central eléctrica: 3 años para el sistema, cinco años para el módulo de células solares y tres años para el controlador.
Durante el período de garantía, el contenido de la garantía del sistema de generación de energía:
Debido a un diseño, instalación y guía inadecuados. Los parámetros de rendimiento del equipo o repuestos proporcionados por el suministro de energía no pueden cumplir con los requisitos de los índices de diseño; el sistema o equipo falla debido a rayos.
Durante el período de garantía, los contenidos de garantía del equipo esencial: a. Contenidos de garantía de los módulos de células solares: la salida de energía disminuye significativamente; hay un cortocircuito o circuito abierto en un solo módulo;
El vidrio se rompe naturalmente (excepto aquellos que exceden el índice ambiental), y la caja de conexiones se cae. b. Contenido de garantía del controlador: el voltaje de salida excede el rango estable; la potencia de salida no cumple con los requisitos del índice; la falla en la conexión a tierra efectiva causa un accidente;
Para cualquier falla dentro del alcance de la garantía, el contratista enviará personal para resolver y reemplazar equipos y repuestos en el sitio de forma gratuita.
Cualquier pérdida causada por error humano, desastres naturales, daños artificiales o la falta de implementación efectiva de las medidas de protección propuestas por el contratista no está cubierta por la garantía. Sin embargo, la empresa promete que mientras se informe la falla para reparación, enviará a alguien para repararla y cobrará tarifas apropiadas. Además, el costo de accesorios y equipos no excederá el precio de transacción de este contrato.
Operación y mantenimiento
1. ¿Cuáles son las fallas comunes de los sistemas de generación de energía fotovoltaica distribuida? ¿Cuáles son los problemas típicos que pueden ocurrir en varios componentes del sistema?
El inversor no puede funcionar y no puede arrancar porque el voltaje no alcanza el valor de ajuste de arranque, y la generación de energía es baja debido a los componentes o al inversor. Los problemas típicos en los componentes del sistema incluyen la quema de la caja de conexiones y la quema parcial de los detalles.
2. ¿Qué es el fenómeno PID? ¿En qué entorno ocurrirá el sistema de generación de energía fotovoltaica distribuida? ¿Cómo diagnosticar y evitar el impacto?
PID (Degradación Inducida por Potencial), también conocido como "degradación inducida por potencial", se refiere a la degradación de la potencia de los módulos fotovoltaicos inducida por factores externos. Según el mecanismo del fenómeno PID, los fabricantes de módulos han desarrollado una serie de procesos de producción para prevenir la ocurrencia del fenómeno PID, incluido el uso de células anti-PID, aumentar la resistividad volumétrica de los materiales compuestos del módulo, reducir la tasa de transmisión de vapor de agua de los materiales, sistemas fotovoltaicos Conexión a tierra negativa, módulos sin marco de doble vidrio, etc., verificado por pruebas y datos de operación real del sistema, incluso si el sistema de generación de energía fotovoltaica se construye en un entorno de alta temperatura y alta humedad, la generación de PID se puede evitar bien.
3. ¿Cuánto dura la vida útil de un sistema de generación de energía fotovoltaica distribuida?
Los componentes centrales de los módulos fotovoltaicos tienen una vida útil de más de 25 años, y los inversores fotovoltaicos generalmente tienen más de cinco años. Para más detalles, consulte la política de garantía. 4. ¿Qué factores principales conducen a la disminución y pérdida de la eficiencia del sistema de generación de energía fotovoltaica?
La eficiencia del sistema de generación de energía fotovoltaica se pierde debido a influencias externas, incluyendo sombreado, capa de polvo, atenuación de los módulos, influencia de la temperatura, coincidencia de módulos, precisión del MPPT, eficiencia del inversor, eficiencia del transformador, pérdidas en líneas de CC y CA, etc.
La influencia de cada factor en la eficiencia también es diferente. Por lo tanto, en la etapa inicial del proyecto, se debe prestar atención al diseño óptimo del sistema, y durante la operación del proyecto se deben tomar medidas específicas para reducir el impacto del polvo y otras obstrucciones en el sistema.
5. En el caso de recursos de techo específicos, ¿cómo aumentar la generación de energía del sistema de generación de energía fotovoltaica distribuida?
La generación de energía del sistema de generación de energía fotovoltaica distribuida se ve afectada principalmente por los módulos, inversores, cables, el ángulo de inclinación del diseño del arreglo y la limpieza de los detalles. Por lo tanto, se pueden considerar los siguientes cuatro aspectos para mejorar la generación de energía del sistema bajo la condición de recursos de techo específicos: (1) Producto de calidad.
Elija productos de marcas reconocidas en la industria, con garantía de calidad posventa razonable y que hayan obtenido certificación de monitoreo; (2) Reducir la pérdida del sistema.
a. Optimizar el diseño del sistema: optimizar el diseño del arreglo para reducir o evitar la obstrucción por sombras; optimizar la coincidencia de voltaje y corriente entre los módulos fotovoltaicos y los inversores para mejorar la eficiencia del MPPT;
b. Facilitar la pérdida de transmisión de varios cables y dispositivos de conmutación;
c. Prestar atención a reducir el desajuste de módulos: la corriente de los módulos se divide en niveles para reducir la influencia de los cables de salida causada por el "efecto barril". (3) Diseño óptimo de orientación e inclinación del arreglo
Cuando las condiciones lo permitan, se debe diseñar la orientación e inclinación óptimas del arreglo tanto como sea posible, considerando varios factores como los recursos de área del techo, la capacidad instalada, la conveniencia del mantenimiento y la inversión, y se debe proporcionar un análisis y diseño de optimización integral. Bajo la premisa de que la capacidad de carga del techo de acero de color se cumpla, aumentar adecuadamente la inclinación del arreglo ayudará a aumentar la generación de energía y facilitará el mantenimiento posterior. (4) Mantenimiento y limpieza
La limpieza regular con aspersión de los módulos puede aumentar significativamente la generación de energía. Las unidades con condiciones pueden agregar un sistema de aspersión a los módulos.
6. ¿Cómo reducir el costo de mantenimiento de un sistema de generación de energía fotovoltaica?
Se recomienda seleccionar los componentes y materiales del sistema que tengan buena reputación en el mercado, buen servicio posventa y productos calificados para reducir la incidencia de fallas. Además, los usuarios deben cumplir estrictamente con el manual del usuario de los productos del sistema y probar y limpiar el sistema regularmente.
7. ¿Cómo manejar el mantenimiento posterior del sistema, con qué frecuencia se debe mantener? ¿Cómo mantenerlo?
De acuerdo con el manual de instrucciones del proveedor del producto, mantenga las partes que deben inspeccionarse regularmente. El trabajo principal de mantenimiento del sistema es limpiar los módulos, y las áreas con mucha agua generalmente no necesitan limpieza manual. En la temporada sin lluvias, la limpieza es aproximadamente una vez al mes, y la cantidad de polvo es relativamente baja. En áreas grandes, la frecuencia de limpieza puede aumentarse. En áreas con fuertes nevadas, se debe retirar la nieve pesada para evitar afectar la generación de energía, la desigualdad después del derretimiento de la nieve, y limpiar oportunamente los árboles o escombros bloqueados.
8. Al limpiar los módulos fotovoltaicos, ¿es suficiente enjuagar con agua y limpiar? ¿Habrá riesgo de descarga eléctrica al limpiar con agua?
Para evitar lesiones por descarga eléctrica y posibles daños al cuerpo humano causados por limpiar el módulo bajo alta temperatura y luz intensa, se recomienda limpiar el módulo por la mañana o al final de la tarde. Se recomienda usar un cepillo suave al limpiar la superficie de vidrio del módulo fotovoltaico, que es limpio y suave. Al limpiar, use menos fuerza para evitar daños a la superficie de vidrio, y los módulos con vidrio recubierto deben prestar atención para prevenir daños a la capa de vidrio.
9. ¿Cómo utilizar adecuadamente el tiempo de inactividad para el mantenimiento?
Se prefiere mantener el sistema temprano en la mañana o en la noche cuando no está funcionando con luz débil. Antes del mantenimiento, tome medidas de protección, use guantes aislantes y herramientas aislantes.
10. ¿Cómo determinar si un módulo fotovoltaico en el arreglo fotovoltaico está defectuoso?
Cuando el usuario encuentre que la generación de energía del sistema ha disminuido al mismo tiempo o en comparación con un sistema de generación de energía similar instalado cerca, el sistema puede estar anormal. Si un componente está defectuoso, contacte a profesionales para diagnosticar el sistema con equipos profesionales como pinzas amperimétricas y cámaras termográficas, y finalmente determine la parte defectuosa en el sistema.
11. ¿La sombra de casas, hojas o incluso excrementos de pájaros en los módulos fotovoltaicos afectarán el sistema de generación de energía?
La sombra de casas, hojas e incluso excrementos de pájaros en los módulos fotovoltaicos tendrá un impacto significativo en el sistema de generación de energía. Las características eléctricas de las celdas solares utilizadas en cada módulo son las mismas. Efecto de punto caliente, los módulos de celdas solares sombreados en una serie se usarán como cargas para consumir la energía generada por otros módulos de celdas solares iluminados. Los módulos de celdas solares sombreados se calentarán en este momento, lo cual es el fenómeno de efecto térmico; este fenómeno es profundo. Para evitar el punto caliente de la rama en serie, es necesario instalar un diodo de derivación en el módulo fotovoltaico y prevenir el punto caliente del circuito en serie. Además, se requiere establecer un fusible de CC en cada cadena fotovoltaica.
12. Para evitar que los módulos fotovoltaicos sean golpeados por objetos pesados, ¿se puede agregar una red de protección de alambre al arreglo fotovoltaico?
No se recomienda instalar redes de protección de alambre de hierro porque instalar redes de protección de alambre de hierro a lo largo del arreglo fotovoltaico puede causar sombras parciales en los módulos, lo que resulta en efectos de punto caliente, que afectarán la eficiencia de generación de energía de toda la planta fotovoltaica. Además, dado que los módulos fotovoltaicos calificados han pasado la prueba de impacto de disco de hockey, el impacto en circunstancias normales no afectará el rendimiento del módulo.
13. Cuando el sol abrasador está en el cielo, ¿los componentes vulnerables necesitan ser reemplazados inmediatamente?
No se puede reemplazar de inmediato. Si desea reemplazarlo, se recomienda hacerlo por la mañana o al final de la tarde. Debe comunicarse a tiempo con el personal de operación y mantenimiento de la central eléctrica, y los profesionales irán a reemplazarlo.
14. ¿Es necesario desconectar el sistema de generación de energía fotovoltaica en clima de tormenta y protección contra rayos?
Los sistemas distribuidos de generación de energía fotovoltaica están equipados con dispositivos de protección contra rayos, por lo que no es necesario desconectarlos. Sin embargo, por razones de seguridad, se recomienda desconectar el interruptor del circuito del combinador, cortar la conexión del circuito con los módulos fotovoltaicos y evitar los peligros que surgen de la falla del módulo de protección contra rayos debido a un rayo directo que no puede ser eliminado por el módulo de protección.
15. ¿Necesito limpiar el sistema de generación de energía fotovoltaica después de la nieve? ¿Cómo tratar los módulos fotovoltaicos después de que la nieve se derrita y se congele en invierno? ¿Puedo pisar los módulos para limpiarlos?
Si hay nieve pesada en el módulo después de la nevada, debe limpiarse. Puede usar objetos suaves para empujar la nieve hacia abajo. Sin embargo, tenga cuidado de no rayar el vidrio. El módulo tiene una capacidad de carga específica, pero no puede pisar el módulo para limpiarlo, ya que causará daños ocultos al módulo. Esto se debe a que afecta la vida útil de los componentes; generalmente se recomienda no esperar a que la nieve sea demasiado espesa antes de limpiar para evitar la congelación excesiva de los miembros.
16. ¿Puede el sistema distribuido de generación de energía fotovoltaica resistir el daño del granizo?
Los módulos calificados en el sistema conectado a la red fotovoltaica deben pasar pruebas estrictas como la carga estática máxima (carga de viento, carga de nieve) en la parte frontal de 5400PA, la carga estática total en la parte posterior de 2400PA y el impacto de granizo con un diámetro de 25MM a una velocidad de 23M/S segundos. Esto trae daño al sistema de generación de energía fotovoltaica.
17. ¿Cómo tratar el aumento de temperatura y la ventilación de las celdas solares?
La potencia de salida de las celdas fotovoltaicas disminuirá a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, la ventilación y la disipación de calor pueden mejorar la eficiencia de generación de energía. El método más comúnmente utilizado es la ventilación natural por viento.
18. ¿El sistema de generación de energía fotovoltaica tiene riesgos de radiación electromagnética para los usuarios?
El sistema de generación de energía fotovoltaica convierte la energía solar en energía eléctrica según el principio del efecto fotovoltaico, que es libre de contaminación y radiación. Además, los dispositivos electrónicos como inversores y gabinetes de distribución de energía han pasado la prueba EMC (compatibilidad electromagnética), por lo que no hay daño para el cuerpo humano.
19. ¿Hay algún riesgo de ruido en el sistema de generación de energía fotovoltaica?
El sistema de generación de energía fotovoltaica convierte la energía solar en energía eléctrica sin ruido. El índice de ruido del inversor no es superior a 65 decibelios, y no hay riesgo de ruido.
20. ¿Qué problemas se deben tener en cuenta en la protección contra incendios y la prevención de incendios de los sistemas domésticos distribuidos de generación de energía fotovoltaica?
Está prohibido apilar materiales inflamables y explosivos cerca del sistema de generación de energía distribuida. En un incendio, la pérdida de personal y propiedad es inconmensurable. Por lo tanto, además de las medidas básicas de seguridad contra incendios, se recuerda especialmente al sistema fotovoltaico que tiene funciones de autodetección y prevención de incendios para reducir la ocurrencia de incendios. Además, se deben reservar pasillos de incendio y mantenimiento a intervalos de hasta 40 metros, y debe haber interruptores de desconexión de CC de emergencia fáciles de operar.
21. ¿Cuáles son las medidas de seguridad contra incendios para los sistemas fotovoltaicos distribuidos?
Las plantas fotovoltaicas distribuidas se construyen principalmente en el techo de los edificios. La seguridad es el factor principal a considerar, principalmente la seguridad personal y la seguridad de los activos del proyecto. Las medidas de protección contra incendios se basan principalmente en la prevención. Por otro lado, se puede adoptar una solución de monitoreo en tiempo real en el sitio que combine defensa civil y defensa técnica: (1) Seleccione un combinador inteligente con detección de temperatura del cable para realizar una advertencia de incendio;
(2) Seleccione un combinador inteligente que pueda monitorear el arco del bucle de la cadena, el análisis armónico de características de conexión virtual y alarmar; (3) Sistema especial de protección contra incendios;
(4) Cuando ocurra un incendio, tome las medidas apropiadas para proteger los componentes rápidamente, corte el suministro de energía y desconecte la conexión con otros equipos.
Parte 2: Conocimiento de mantenimiento de la central fotovoltaica en verano
Conocimiento de mantenimiento de la central fotovoltaica en verano
Se dice que el verano es la mejor época para la generación de energía. Aún así, supongamos que la temperatura es demasiado alta. La humedad del aire es demasiado alta, junto con condiciones climáticas severas como lluvias intensas y tormentas eléctricas. A menudo traerá efectos adversos o incluso peligros ocultos de seguridad a las plantas fotovoltaicas; ¿qué debemos hacer? Hoy, el editor ha recopilado algunos "consejos" sobre el mantenimiento de plantas fotovoltaicas en verano para su referencia.
Mantener ventilado
Ya sea un módulo o un inversor, la caja de distribución debe estar ventilada para asegurar la circulación del aire. Para los componentes de la central fotovoltaica en el techo, es esencial no organizar irrazonablemente la disposición de los componentes de la central fotovoltaica para generar más energía, causando que los miembros se bloqueen entre sí, y al mismo tiempo afectando la disipación de calor y la ventilación, resultando en baja generación de energía.
Consejo: Tenga cuidado si alguien lo engaña para instalar algunos componentes más en un área limitada. Los fabricantes de marcas confiables proporcionarán el diseño más práctico sobre la premisa de maximizar la generación de energía según las condiciones de su techo antes de la instalación, en lugar de exigirle que instale algunos componentes más.
Limpiar los escombros a tiempo
Para evitar afectar la disipación de calor de la central fotovoltaica, es necesario asegurar que los módulos fotovoltaicos, inversores y cajas de distribución estén abiertos alrededor.
Preste atención al sol.
Los inversores domésticos generalmente tienen protección IP65, con cierto grado de resistencia al viento, al polvo y al agua. Sin embargo, cuando el inversor y la caja de distribución trabajan, también necesitan disipar el calor. Por lo tanto, al instalar el inversor y la caja de distribución, es mejor instalarlos en un lugar con sombra y protegido de la lluvia. Si debe instalarse al aire libre, haga un toldo simple para el inversor y la caja de distribución para evitar la luz solar directa. Evite que la temperatura del inversor y la caja de distribución sea demasiado alta, lo que afectará la generación de energía.
Protección contra condiciones climáticas severas
Los amigos que instalan plantas de energía fotovoltaica también deben prestar atención a prevenir desastres repentinos como rayos, tormentas y granizo.
1. Rayo
Si desea protegerse contra los rayos, el método más efectivo y ampliamente utilizado es conectar las partes metálicas del equipo eléctrico a tierra. La conexión se realiza mediante soldadura eléctrica o de gas, ¡y no se puede usar soldadura! Si no es posible soldar en el sitio, se puede usar remachado o atornillado para garantizar una superficie de contacto de más de 10 centímetros cuadrados, y la profundidad de enterramiento del cuerpo de puesta a tierra debe ser de más de 0.5 a 0.8 m. Recuerde que el relleno debe compactarse.
2. Lluvia intensa
Si su techo es inclinado, no tiene que preocuparse. Sin embargo, si su casa tiene un techo plano, es mejor considerar el problema del drenaje al diseñar e instalar la central fotovoltaica. Evite que, cuando la lluvia sea demasiado intensa, los módulos fotovoltaicos se empapen debido a la instalación relativamente baja del soporte en el techo plano.
Consejos: Al inspeccionar después de la lluvia, asegúrese de no tocar directamente con las manos la conexión entre el inversor, los módulos fotovoltaicos y los cables de suministro de energía, y use guantes de goma y botas de goma.
3. Granizo
Los productos calificados de plantas de energía fotovoltaica comprados a grandes fabricantes confiables, los módulos fotovoltaicos han sido probados contra granizo a una velocidad de 23 m/s, por lo que generalmente la batería no afectará a los módulos fotovoltaicos.
Sin embargo, después de la tormenta de granizo, las inspecciones diarias también son esenciales. Por ejemplo, supongamos que la generación de energía de la central fotovoltaica cae significativamente, o ocurren otras condiciones anormales después de la tormenta de granizo. En ese caso, el propietario debe notificar de inmediato al personal de servicio postventa del fabricante para que inspeccione.
Inspección y limpieza regulares
Después de construir la central fotovoltaica, la operación y el mantenimiento no deben ser demasiado descuidados, especialmente en verano; es mejor realizar inspecciones regulares para asegurar que la central fotovoltaica tenga una buena disipación de calor, que el aire pueda circular y que se eliminen a tiempo las malezas y los refugios que afectan la disipación de calor. Solo así se puede garantizar la generación de energía y la operación de la central fotovoltaica.
No subestime el trabajo de mantenimiento de la fotovoltaica doméstica. Si maneja estos detalles, puede generar más electricidad por día. Con el tiempo, estos ingresos adicionales son considerables.
Parte 3: Gestión de operación y mantenimiento rutinario de plantas de energía fotovoltaica
1.Gestión de operación de plantas de energía fotovoltaica
1.1. Establecer un sistema completo de gestión de documentos técnicos
incluye principalmente:
1 Establecer los archivos técnicos del equipo y los archivos de diseño y construcción de la central
Establecer el sistema de gestión de información de la central
2.Establecer los archivos del período de operación de la central
3. Establecer archivos técnicos del equipo de la central y archivos de diseño y construcción
incluye principalmente:
①Diseño y construcción, gráficos de obra terminada;
②El principio de funcionamiento básico del equipo, los parámetros técnicos, los procedimientos de instalación del equipo y los pasos de depuración del equipo;③Descripción de todos los interruptores de operación, perillas, manijas y estados e indicaciones de señales;
④Pasos de operación para la operación del equipo;
⑤Elementos y contenido del mantenimiento de la central;
⑥Calendario de mantenimiento y procedimientos de operación para todos los elementos de mantenimiento 3. Establecer un sistema de gestión de información
⑦Utilizar tecnología de información digital para calibrar y procesar uniformemente la recopilación, transmisión, procesamiento y comunicación de información de las plantas fotovoltaicas, integrar la gestión de monitoreo de equipos de plantas fotovoltaicas, los sistemas de gestión de monitoreo de condiciones y los sistemas integrales de protección automática para realizar el intercambio de datos y el monitoreo remoto de las plantas fotovoltaicas.
⑧El sistema de monitoreo de la central fotovoltaica generalmente se divide en dos categorías:
a. Uno es un sistema de monitoreo distribuido de red inalámbrica. Generalmente se usa en centrales fotovoltaicas de techo pequeñas y medianas donde el área de instalación está relativamente dispersa. Adopta generación de energía por bloques y conexión a red distribuida de baja tensión. Debido a que utiliza transmisión de red pública inalámbrica GPRS, se garantiza la estabilidad y seguridad de los datos. Por lo tanto, generalmente no se usa en centrales fotovoltaicas conectadas a la red con niveles de voltaje de 10 kV y superiores;
b. El otro es el sistema de monitoreo centralizado de la red de fibra óptica. Generalmente se usa en plantas fotovoltaicas de suelo a gran escala o plantas fotovoltaicas de techo con niveles de voltaje de conexión a red de 10 kV y superiores.
2. Sistema de gestión de información
2.1. Sistema de monitoreo distribuido de red inalámbrica
Cada subestación de monitoreo recopila los datos de los inversores fotovoltaicos conectados a la red, los medidores de electricidad y las estaciones meteorológicas a través de comunicación RS485, y envía los datos al servidor local o remoto relevante a través de varios métodos de comunicación como Ethernet/WiFi/GPRS, y luego a través de la red, el cliente muestra los datos.
Los usuarios también pueden iniciar sesión en el servidor remoto para acceder a los datos de forma remota en tiempo real y mostrar los datos a través de clientes de red, teléfonos inteligentes y tabletas.
2.2.Sistemas de gestión y estándares relevantes: la base de los sistemas de información
①Aclarar el sistema de gestión relevante y el manual de operación y mantenimiento para centrales fotovoltaicas conectadas a la red;②Establecer estándares nacionales, locales y de la industria relacionados con la operación y el mantenimiento de plantas fotovoltaicas (El Instituto de Investigación de Energía Solar de la Universidad Sun Yat-sen, Shunde, está compilando el estándar local de Guangdong "Especificaciones técnicas para la operación y el mantenimiento de centrales fotovoltaicas conectadas a la red")
2.3. Fortalecer la capacitación del personal
Proporcionar formación a técnicos profesionales, organizar a técnicos experimentados para llevar a cabo diversas formaciones internas sobre numerosos temas, teniendo en cuenta los problemas clave y complejos en la gestión de operación y mantenimiento, y enviar a los técnicos a recibir formación sistemática sobre conocimientos relacionados para mejorar las habilidades profesionales de los técnicos.
②Formar a los operadores de la central eléctrica. Después de la formación, se les hará comprender y dominar el principio básico de funcionamiento del sistema de generación de energía fotovoltaica y las funciones de cada equipo, y deberán ser capaces de realizar el mantenimiento diario de la central según lo requerido y tener la capacidad de juzgar las causas de las fallas comunes y la capacidad de resolverlas.
Desde marzo de 2014, el equipo de energía solar de la Universidad Sun Yat-Sen, en colaboración con Beijing Jianheng, Guangdong Quality Inspection, Guangzhou Aiqiti y otras unidades, ha celebrado periódicamente cursos de formación sobre la operación y el mantenimiento de plantas fotovoltaicas, especializándose en la formación técnica del personal en proceso y cuidado.
2.4. Establecer un canal de información fluido
①Designar a una persona específica responsable del trabajo de contacto con los operadores de la central y los fabricantes de equipos. Cuando la central falle, el operador podrá presentar el problema a los departamentos pertinentes a tiempo y notificar al fabricante del equipo y al personal de mantenimiento para que se desplacen al sitio para realizar las reparaciones en el menor tiempo posible.
②Se deben establecer archivos técnicos y de datos completos y exhaustivos para cada central eléctrica, y se debe designar a una persona específica responsable de la gestión de los documentos técnicos de la central, para proporcionar un sólido soporte de datos esenciales para la operación segura y confiable de la central.
3. Mantenimiento diario de la central fotovoltaica
En la operación y gestión de las centrales fotovoltaicas, se debe mejorar el contenido del proyecto de cuidado diario de la central
3.1 Matriz fotovoltaica
Limpieza de superficies
Limpiar con un paño suave y limpio
Irradiancia inferior a 200 W/m2
Disolvente corrosivo y limpieza con objeto duro
Líquidos con una diferencia de temperatura significativa con los componentes
Inspección regular; si se encuentra algún problema, la pieza debe ajustarse o reemplazarse inmediatamente×Vidrio roto, quemadura de la placa posterior, cambio de color notable, etc.
Formación de burbujas que crean un canal de comunicación entre las conexiones del circuito
La caja de conexiones está deformada, torcida, agrietada, quemada, etc.
El marco metálico está bien combinado con el soporte y está firmemente conectado a tierra
Todos los pernos, soldaduras y conexiones del soporte son firmes y confiables, y el recubrimiento anticorrosivo en la superficie no se agrieta ni se desprende.
3.2 Caja combinadora de protección contra rayos de CC
Instalada en la matriz fotovoltaica, se utiliza principalmente para converger los cables de CC en serie de los módulos fotovoltaicos y luego conectarse con el inversor conectado a la red o el gabinete de distribución de CC.
①No hay deformación de la caja, óxido, fuga de agua, etc., la advertencia de seguridad en la superficie exterior está completa e intacta, la cerradura impermeable es flexible al abrir y cerrar, y el bloqueo de fuego con masilla está completo;
②Las especificaciones del dispositivo cumplen con los requisitos de diseño y la conexión eléctrica es buena;③La resistencia de aislamiento positiva y negativa de la barra colectora de salida de corriente al suelo no es superior a 2 MΩ;
④La función de interrupción del cortocircuito de CC es flexible y confiable;
⑤Asegurar que el pararrayos sea efectivo.
3.3 Inversor conectado a la red
①La estructura y las conexiones eléctricas se mantienen intactas, y no hay corrosión ni acumulación de polvo;②Las señales de advertencia están completas y no dañadas;
③El entorno de disipación de calor debe ser bueno. Los ventiladores del radiador, como los de módulos, reactores y transformadores, deben encenderse y apagarse automáticamente según la temperatura. No debe haber vibraciones significativas ni ruidos anormales cuando el ventilador funcione.
④El disyuntor del lado de salida de CA (lado de la red) debe desconectarse regularmente una vez, y el inversor debe dejar de alimentar inmediatamente a la red;
⑤Si la temperatura del capacitor del bus de CC en el inversor es demasiado alta o supera la vida útil, comuníquese con el fabricante y reemplácelo a tiempo (imagen derecha: la cámara termográfica infrarroja verifica si el inversor tiene temperatura anormal)
3.4 Distribución de alta y baja tensión y transformadores
①La apariencia cumple con los requisitos y las conexiones eléctricas son estables y confiables.
②La resistencia de aislamiento de los polos positivo y negativo del bus de salida de CC del gabinete de distribución de CC al suelo debe ser superior a 2 MΩ
③Las uniones de las barras colectoras en el gabinete de distribución de CA están estrechamente conectadas, y no hay rastros de descarga ni ennegrecimiento; el contacto primario del interruptor no tiene restos de quemaduras ni fusión, y la cubierta extintora de arco no tiene quemaduras, ennegrecimiento ni daños; el valor de resistencia de aislamiento línea-tierra, la línea de alimentación debe ser mayor que 0,5 MΩ, y el circuito secundario debe ser mayor que 1 MΩ.
④El termómetro del transformador está en buen estado y la temperatura del aceite es normal. El transformador en operación no puede basarse únicamente en el hecho de que la temperatura del aceite de la capa superior no exceda el valor permitido, y debe juzgarse según la situación real y la experiencia operativa; el nivel de aceite del casquillo es normal y no hay rastros de descarga; el cable conductor no tiene hilos rotos ni uniones. Sin decoloración térmica.
3.5 Cables de CA y CC, etc.
①La línea no funciona en sobrecarga, y la cubierta de plomo no se expande, agrieta, filtra aceite, etc.;
②Limpiar las acumulaciones y la basura en el cable exterior a tiempo; si la cubierta del cable está dañada, debe tratarse a tiempo;
③Al revisar la zanja abierta de la línea interior, evitar que la línea se dañe y asegurar que el soporte no esté conectado a tierra y tenga una buena disipación de calor en la canaleta;
④Asegurar que la tapa de la zanja de cables o del pozo de cables esté intacta, y no debe haber agua acumulada ni escombros en el canal; Sunbank proporciona servicios integrales para proyectos de generación de energía fotovoltaica: consultoría, diseño, integración de sistemas, implementación de ingeniería, operación y mantenimiento.
Mantenimiento diario de la central fotovoltaica
1 Mantenimiento de componentes y soportes
(1) La superficie de los módulos fotovoltaicos debe mantenerse limpia, y los módulos fotovoltaicos deben limpiarse con un paño seco o húmedo, suave y limpio.
Limpiar los módulos fotovoltaicos con disolventes agresivos u objetos complejos. Los módulos fotovoltaicos deben limpiarse cuando la irradiancia sea inferior a 200W/m², no.
Es recomendable utilizar un líquido con una diferencia de temperatura significativa con el componente para limpiar la pieza.
(2) Los módulos fotovoltaicos deben revisarse regularmente. Si se encuentran los siguientes problemas, los módulos fotovoltaicos deben ajustarse o reemplazarse inmediatamente.
Los módulos fotovoltaicos tienen vidrio roto, backsheets quemados y cambios de color notables;
La presencia de burbujas de aire en el módulo fotovoltaico que forman un canal de comunicación con el borde del módulo o cualquier circuito eléctrico;
La caja de conexiones del módulo fotovoltaico está deformada, torcida, agrietada o quemada, y los terminales no pueden hacer buen contacto.
(3) Las señales de advertencia de peligro en los módulos fotovoltaicos no deben perderse.
(4) Para los módulos fotovoltaicos que utilizan un marco metálico, el marco y el soporte deben estar bien combinados, y la resistencia de contacto entre ambos no debe ser mayor de 4Ω.
El marco debe estar firmemente conectado a tierra.
(5) Cuando se trabaje sin sombras, la irradiancia solar esté por encima de 500W/m² y la velocidad del viento no sea superior a 2m/s
La diferencia de temperatura en la superficie exterior del mismo módulo fotovoltaico (el área directamente sobre la celda) debe ser inferior a 20℃. Capacidad instalada mayor de 50kWp
La central fotovoltaica debe estar equipada con una cámara termográfica infrarroja para detectar la diferencia de temperatura en la superficie exterior de los módulos fotovoltaicos.
(6) Utilice un amperímetro de pinza de CC para medir la potencia conectada al mismo caja de combinación de CC bajo la condición de que la intensidad de radiación solar sea la misma.
La desviación de la corriente de entrada de cada cadena de módulos fotovoltaicos no debe exceder el 5%.
(7) Todos los pernos, soldaduras y conexiones del soporte deben ser firmes y confiables, y el recubrimiento anticorrosivo en la superficie no debe agrietarse ni desprenderse
el fenómeno; de lo contrario, no debe pintarse a tiempo.
2 Mantenimiento de la caja de combinación
(1) La caja de combinación de CC no debe estar deformada, corroída, con fugas o depósitos, y las señales de advertencia de seguridad en la superficie exterior de la caja deben estar completas.
El conjunto no está dañado, y el candado impermeable de la caja debe abrirse y cerrarse con flexibilidad.
(2) Los terminales en la caja de combinación de CC no deben estar flojos ni corroídos.
(3) Las especificaciones de los fusibles de CC de alto voltaje en la caja de combinación de CC deben cumplir con los requisitos de diseño.
(4) La resistencia de aislamiento del polo positivo a tierra y de la barra negativa al fondo del bus de salida de CC debe ser superior a dos megaohmios.
(5) El disyuntor de CC equipado en el terminal del bus de salida de CC debe tener funciones de frenado flexibles y confiables.
(6) El pararrayos en la caja de combinación de CC debe ser adecuado.
3 Mantenimiento del gabinete de distribución de CC
(1) El gabinete de distribución de CC no debe estar deformado, corroído, con fugas o depósitos, y las señales de advertencia de seguridad en la superficie exterior del gabinete deben estar completas.
El conjunto no está dañado, y el candado impermeable de la caja debe abrirse con flexibilidad.
(2) Los terminales en el gabinete de distribución de CC no deben estar flojos ni corroídos.
(3) La resistencia de aislamiento del polo positivo a tierra y de la barra negativa al fondo del bus de salida de CC debe ser superior a dos megaohmios.
(4) La conexión entre la interfaz de entrada de CC del gabinete de distribución de CC y la caja de combinación debe ser estable y confiable
(5) La conexión entre la salida de CC del gabinete de distribución de CC y la entrada de CC del host conectado a la red debe ser estable y confiable.
(6) La acción del disyuntor de CC del gabinete de distribución de CC debe ser flexible, y el rendimiento debe ser estable y confiable.
(7) El pararrayos configurado en el lado de salida del bus de CC debe ser adecuado.
4 Mantenimiento del inversor
(1) La estructura del inversor y las conexiones eléctricas deben mantenerse intactas, sin corrosión, acumulación de polvo, etc. Además, el entorno de disipación de calor debe ser bueno.
No debe haber vibraciones significativas ni ruidos anormales cuando el inversor funcione.
(2) Las señales de advertencia en el inversor deben estar intactas y no dañadas.
(3) Los ventiladores de enfriamiento de los módulos, reactores y transformadores en el inversor deben arrancar y detenerse automáticamente según la temperatura.
No debe haber vibraciones significativas ni ruidos anormales cuando el ventilador de enfriamiento funcione.
(4) Desconecte el disyuntor regularmente en el lado de salida de CA (lado de la red), y el inversor debe dejar de alimentar inmediatamente a la red.
(5) La temperatura del capacitor del bus de CC en el inversor es demasiado alta o excede la vida útil y debe reemplazarse a tiempo.
5 Mantenimiento del gabinete de distribución de CA
(1) Asegúrese de que el marco metálico del gabinete de distribución y el acero desnudo estén conectados con pernos galvanizados y que las piezas antiaflojamiento estén completas.
(2) Los dispositivos de identificación del gabinete de distribución que indican el número, nombre o posición de operación del equipo controlado deben estar completos, y el número debe ser claro y ordenado.
(3) Las uniones de las barras colectoras deben estar firmemente conectadas, sin deformación, sin marcas de descarga ennegrecidas y sin aflojamiento y daño del aislamiento. Apriete los pernos de conexión.
Sin óxido.
(4) El empuje y tirón del carro y el conjunto completo extraíble de los gabinetes de distribución deben ser flexibles, y no debe haber fenómenos de atasco y colisión.
Consistente, y los contactos están en contacto cercano.
(5) Los interruptores y contactos primarios en el gabinete de distribución no tienen marcas de quemadura, y la cubierta de extinción de arco no tiene ennegrecimiento ni daño. Apriete los tornillos de cableado y limpie el gabinete.
Polvo en el interior.
(6) Saque cada gabinete de sub-interruptor del cajón y apriete cada terminal. Verifique los transformadores de corriente, amperímetros, medidores de vatios-hora
Instalación y cableado, el mecanismo de operación de la manija debe ser flexible y confiable, apriete las líneas de entrada y salida del disyuntor, limpie el gabinete del interruptor y la parte posterior del gabinete de distribución.
Polvo en la salida de pines.
(7) La disipación de calor de los objetos calefactores de los aparatos eléctricos de baja tensión debe ser buena, la placa de presión de conmutación debe liberarse bien, y las luces de señal, botones y luces del circuito de señal deben estar bien
Las señales, timbres, linternas, timbres de accidente y otras acciones y señales deben mostrarse con precisión.
(8) Inspeccione el valor de resistencia de aislamiento entre líneas y entre líneas y tierra entre gabinetes, pantallas, plataformas, cajas y paneles, y las líneas de alimentación deben ser mayores que 0.5M 92,
El circuito secundario debe ser mayor que 1M.
6 Mantenimiento del transformador
(1) El termómetro del transformador debe estar en buen estado, la temperatura del aceite debe ser promedio, el nivel de aceite del conservador de aceite debe corresponder a la temperatura ambiente, y no debe haber
filtraciones o fugas de aceite. El tamaño de la carga, las condiciones de enfriamiento y las estaciones de cada transformador pueden ser diferentes, y el transformador en operación no puede tener
La temperatura del aceite de la capa no debe exceder el valor permitido. También debe compararse con la temperatura de aceite anterior basándose en la experiencia operativa previa y las condiciones anteriores.
(2) El nivel de aceite de la cubierta debe ser el esperado, y no debe haber daños, grietas, contaminación severa de aceite, marcas de descarga y otros fenómenos anormales en el exterior de la cubierta.
La calidad del aceite debe ser transparente y ligeramente amarillenta, de lo cual se puede juzgar la calidad del aceite. Además, el nivel de aceite debe ajustarse a la línea estándar de temperaturas ambiente, como el nivel de aceite.
Si está demasiado bajo, verifique si el transformador tiene fugas de aceite, etc. Si el nivel de aceite está demasiado alto, limite el uso del dispositivo de enfriamiento para ver si hay una falla interna.
(3) La respuesta de sonido del transformador es normal, y generalmente hay un sonido electromagnético zumbido uniforme durante la operación regular. Si el sonido es anormal, tenga cuidado
de verificar, hacer juicios de sonido y tratarlos de inmediato.
(4) No debe haber hilos rotos en los conductores del transformador, ni sobrecalentamiento o decoloración de las uniones, ni fusión (decoloración) del indicador de temperatura. Además, el respirador debe estar en buen estado.
El grado de decoloración del gel de sílice no debe exceder 3/4.
(5) La posición del cambiador de tomas y la indicación de potencia del cambiador de tomas de excitación deben ser las esperadas, no debe haber gas en el relé Buchholz, y el transformador debe
tener una buena conexión a tierra de la carcasa y del núcleo de hierro.
(6) En condiciones climáticas severas, se deben realizar inspecciones especiales. Por ejemplo, verifique si el conductor se balancea violentamente y si la flecha es suficiente cuando hay viento fuerte.
No debe haber escombros en la tapa superior del transformador y en los conductores de la cubierta. En caso de nieve intensa, los contactos de cada parte no deben fundirse ni tener descargas inmediatamente después de las nevadas.
Elefante. En días de niebla, si hay descargas de chispas en cada departamento, etc.
7 Mantenimiento de cables
(1) El cable no debe funcionar bajo sobrecarga, y la cubierta de plomo de la línea no debe expandirse ni agrietarse.
(2) Las partes de los cables que entran y salen del equipo deben estar bien selladas, y no debe haber agujeros con un diámetro mayor de 10 mm. De lo contrario, deben bloquearse con muros de lodo cortafuego.
(3) Donde el cable tenga demasiada presión y tensión sobre la carcasa del equipo, el punto de soporte de la línea debe estar intacto.
(4) No debe haber perforaciones, grietas y desigualdades significativas en la boca del tubo de acero de protección del cable, la pared interior debe ser lisa, y el tubo de cable metálico no debe
tener rebabas, objetos complejos y basura si hay óxido severo.
(5) Las acumulaciones y la basura en el pozo de cable exterior deben limpiarse a tiempo. Si la cubierta del cable está dañada, debe tratarse.
(6) Al verificar la zanja abierta de los cables interiores, es necesario evitar daños a la línea y asegurar que el soporte esté conectado a tierra y que la disipación de calor en la pista sea buena.
(7) Las estacas a lo largo de la línea de cable enterrado directo deben estar intactas, y no debe haber excavaciones en el suelo cerca de la ruta para asegurar que no haya pilas en el piso a lo largo del camino.
Para asegurar que las instalaciones de protección de cables expuestos al aire libre estén intactas, coloque objetos pesados, materiales de construcción e instalaciones temporales sin descargar sustancias corrosivas.
(8) Asegúrese de que la placa de cubierta de la zanja de cable o pozo de cable esté intacta, no debe haber agua acumulada o escombros en el canal, y asegúrese de que los soportes en la pista estén firmes
ya sea que haya óxido o aflojamiento, la cubierta y la armadura del cable armado no deben estar severamente oxidadas.
(9) Para múltiples cables colocados en paralelo, se debe verificar la distribución de corriente y la temperatura de la cubierta del cable para prevenir fallas eléctricas debido a mal contacto.
El cable ha quemado el punto de conexión.
(10) Asegúrese de que los terminales de cable estén bien conectados a tierra, que los manguitos aislantes estén intactos, limpios y sin rastros de descarga de arco, y asegúrese de que los cables estén en el mismo color.
Obvio.
8 Mantenimiento en condiciones climáticas extremas
(1) Si ocurre la desconexión cuando llueve, puede ser que la cabeza del cableado no esté apretada. Si surge tal situación, debe tratarse después de la lluvia y en días soleados.
Use cinta aislante para envolver los terminales y observe si ocurre la desconexión. Si el fenómeno de desconexión continúa, debe contactar al centro de mantenimiento o a la estación de electricidad local.
Informe.
(2) Durante tormentas eléctricas, el interruptor de aire debajo del medidor debe apagarse para evitar daños al equipo eléctrico. Después de la tormenta, encienda el interruptor nuevamente
y ciérrelo.
1. Verificar regularmente si la conexión entre los módulos fotovoltaicos es firme; 2. Si el enlace en la caja de conexiones de la matriz es firme;
3. Verificar si los módulos fotovoltaicos están dañados o anormales; 4. Verificar si la conexión entre los soportes de la matriz es firme; 5. Si la relación entre el soporte y el sistema de puesta a tierra es confiable;
6. Si la conexión entre la vaina metálica del cable y el sistema de puesta a tierra es confiable, etc.;
Capítulo 1: Mantenimiento diario de plantas fotovoltaicas
Según informes, la operación y el mantenimiento diarios de las plantas fotovoltaicas incluyen principalmente 1. Verificar regularmente si la conexión entre los módulos fotovoltaicos es firme; 2. Si la conexión en la caja de conexiones de la matriz es firme; 3. Verificar si los módulos fotovoltaicos están dañados o anormales; 4. Verificar si la conexión entre los soportes de la falange es firme; 5. Si la conexión entre el soporte y el sistema de puesta a tierra es confiable;
6. Si la conexión entre la vaina metálica del cable y el sistema de puesta a tierra es confiable, etc.;
1. Mantenimiento de módulos fotovoltaicos
Por lo general, se realiza una detección de puntos calientes una vez al mes y una prueba de soporte cada dos meses (dependiendo de la situación de la central eléctrica). Investigue de inmediato para encontrar la causa y solucionarlo. Como todos sabemos, la generación de energía fotovoltaica necesita depender de la luz solar para generar electricidad. Por lo tanto, la eficiencia de generación de energía depende en gran medida de la limpieza de los paneles. Si hay demasiado polvo y suciedad en la superficie de los módulos fotovoltaicos, la eficiencia promedio de generación de energía fotovoltaica caerá un 15% o más. Por lo tanto, es necesario limpiar los módulos fotovoltaicos regularmente. "En cuanto a la frecuencia de limpieza, depende de la situación de la central eléctrica. Una vez que la generación de energía caiga alrededor del 5%, se debe limpiar de inmediato."
Nota: El mejor momento para limpiar es por la mañana y por la noche;
2. Mantenimiento del inversor
Como puente del sistema fotovoltaico, el costo del inversor en todo el sistema ha sido mínimo, pero su papel no puede ignorarse. Por lo tanto, el mantenimiento del inversor también se ha convertido en una parte esencial de la operación y el mantenimiento de la central fotovoltaica.
1. Limpiar regularmente el polvo en la caja del inversor; 2. Limpiar regularmente la suciedad en la ventilación del inversor;
Manual de mantenimiento de centrales fotovoltaicas
1. Uso y mantenimiento de la matriz de celdas solares
(1) La matriz de celdas solares debe instalarse donde no haya edificios altos, árboles, postes, etc., que bloqueen la luz solar para obtener plenamente la luz solar. Mi país está ubicado en el hemisferio norte, la superficie de iluminación de la matriz debe colocarse hacia el sur, y el ángulo de inclinación puede aumentarse adecuadamente en 5°-15°en comparación con la latitud local. El ángulo de instalación en el área de Shanghái es de 38OC.
(2) Durante el transporte, la instalación y el uso de la matriz de celdas solares, los componentes deben manipularse con cuidado, y está estrictamente prohibido chocar, golpear y rayar para no dañar el vidrio de encapsulado, afectar el rendimiento y acortar la vida útil.
(3) La superficie de iluminación de la matriz de celdas solares debe mantenerse siempre limpia. Si hay polvo u otra suciedad, primero debe enjuagarse con agua y luego secarse el agua con gasa estéril. No enjuagar con objetos complejos o solventes corrosivos. , limpiar.
(4) Preste atención a las polaridades positiva y negativa de la conexión de salida de la matriz de celdas solares, y no la invierta. (6) La falange de celdas solares, cuyo ángulo puede ajustarse manualmente, debe ajustar la inclinación hacia el sol y el ángulo de acimut del soporte de la falange según los cambios de las estaciones para aprovechar al máximo la energía solar, excepto cuando debe fijarse.
(7) Los parámetros fotoeléctricos de la matriz de celdas solares deben detectarse irregularmente mediante los métodos apropiados durante el uso. Si se encuentran problemas, deben resolverse a tiempo para garantizar un suministro de energía ininterrumpido de la falange.
(8) Se deben agregar barandillas o muros alrededor de la matriz de celdas solares y su equipo de soporte para evitar daños por animales o humanos. En áreas con rayos intensos o montañas altas, se deben instalar puesta a tierra, pararrayos y varillas de rayos para prevenir rayos.
2.Precauciones de uso y mantenimiento del inversor de control
1) Durante la instalación, operación y mantenimiento de rutina, no contacte directamente los electrodos positivos y negativos de alto voltaje. Al mismo tiempo, se debe tener cuidado de no dejar herramientas y otros objetos diversos en el gabinete de control para evitar fallas por cortocircuito.
2) El entorno de trabajo del equipo debe ser seco, ventilado y a prueba de humedad.
3) El gabinete debe mantenerse limpio. Si se encuentra que hay mucho polvo, debe limpiarse a tiempo después de apagar la energía para evitar el exceso de polvo y reducir la resistencia del aislamiento.
4) Preste atención a varias pantallas de estado en la computadora e informe regularmente los datos del inversor a expertos relevantes y técnicos profesionales para su análisis para garantizar la detección y prevención oportunas de accidentes.
5) Durante el transporte, primero retire todo el cableado, y está estrictamente prohibido chocar, y no lo voltee boca abajo. A continuación, la máquina debe colocarse en un lugar bien ventilado, con la parte trasera y los lados al menos a 10 cm de la pared, para que el aire de entrada y salida pueda mantenerse sin obstrucciones. Evite colocarlo bajo la luz solar directa. Debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y altas temperaturas para evitar que la temperatura sea demasiado alta, y la temperatura interior no debe exceder los 40℃. Finalmente, evite colocarlo en un entorno de gas corrosivo.
6) Preste atención a varias pantallas de estado en la computadora e informe regularmente los datos del inversor a expertos relevantes y técnicos profesionales para su análisis para garantizar la detección y prevención oportunas de accidentes.
7) Mantenimiento y revisión
a. Verifique regularmente si el cableado de cada parte del inversor es firme, si hay holgura y sobrecalentamiento, y especialmente revise cuidadosamente la puesta a tierra de los ventiladores, módulos de potencia, terminales de entrada y terminales de salida.
b. Si hay una alarma y se detiene, no se permite arrancar la máquina inmediatamente. Se debe encontrar la causa y repararla antes de arrancar el motor. La inspección debe realizarse de acuerdo con los pasos especificados en el manual de mantenimiento del inversor.
c. Los operadores deben recibir capacitación especial para poder juzgar rápidamente las causas de fallas generales y eliminarlas, como poder reemplazar fusibles, componentes y placas de circuito dañadas con habilidad. Por lo tanto, el personal no capacitado no puede operar el equipo.
d. Si ocurre un accidente que no se puede eliminar fácilmente o se desconoce la causa del accidente, se deben hacer registros detallados del accidente, y los datos registrados en la computadora deben respaldarse de manera oportuna y presentarse junto con el contratista para resolver el problema lo más rápido posible.
Capacitación del personal de mantenimiento
El trabajo de capacitación es vital para garantizar el mantenimiento diario de la central eléctrica, y los objetivos de capacitación son principalmente el personal asignado por el sistema de gestión eléctrica local. Por lo tanto, hay principalmente dos partes: capacitación en conocimientos básicos y capacitación en operación práctica.
El contenido principal de la capacitación en conocimientos básicos es el conocimiento de los sistemas de energía solar, aspectos macro como diseño de ingeniería, instalación y puesta en marcha, etc., para guiar al personal relevante de la central eléctrica a tener una comprensión sistemática y completa de la central. Además, se realiza capacitación en operación práctica en el sitio. A través de la capacitación en el sitio y la guía de operación práctica, los operadores pueden dominar mejor las capacidades relevantes.
Para que los aprendices designados por el desarrollador dominen los conocimientos y habilidades de capacitación desde la combinación de teoría y práctica, los aprendices deben participar en la instalación y puesta en marcha del proyecto y obedecer el comando y despacho unificado del cuartel general del proyecto durante el proceso de construcción.
Para profundizar el efecto de la capacitación, los supervisores técnicos asignados por el contratista deben tener al menos un título universitario o superior, graduados en especialidades mecánicas y eléctricas, u otros profesionales con experiencia práctica en instalación de sistemas solares. Durante el proceso real de instalación y puesta en marcha, se pueden realizar conferencias de conocimiento para el personal local.
La empresa está dispuesta a proporcionar soporte técnico extenso y oportuno para los usuarios del sistema durante el período de construcción, incluida la consulta técnica y la capacitación voluntaria.
Después de la finalización y aceptación del proyecto, el contratista continuará brindando servicios de capacitación posventa para la central eléctrica, ya sea dentro del período de garantía o fuera del período de garantía.
Contenido del servicio posventa
1. Obligación de proporcionar asesoramiento técnico
2. Suministrar repuestos y garantizar la entrega dentro de las 48 horas posteriores a la confirmación;
3. Durante el período de garantía del sistema, las piezas defectuosas se reemplazarán de forma gratuita, y se cobrará una tarifa de accesorios que no exceda el precio de transacción de este contrato fuera del período de garantía. Garantía de soporte técnico y servicio de mantenimiento
El compromiso del contratista con el período de garantía del sistema de la central eléctrica: 3 años para el sistema, cinco años para el módulo de células solares y tres años para el controlador.
Durante el período de garantía, el contenido de la garantía del sistema de generación de energía:
Debido a un diseño, instalación y guía inadecuados. Los parámetros de rendimiento del equipo o repuestos proporcionados por el suministro de energía no pueden cumplir con los requisitos de los índices de diseño; el sistema o equipo falla debido a rayos.
Durante el período de garantía, los contenidos de garantía del equipo esencial: a. Contenidos de garantía de los módulos de células solares: la salida de energía disminuye significativamente; hay un cortocircuito o circuito abierto en un solo módulo;
El vidrio se rompe naturalmente (excepto aquellos que exceden el índice ambiental), y la caja de conexiones se cae. b. Contenido de garantía del controlador: el voltaje de salida excede el rango estable; la potencia de salida no cumple con los requisitos del índice; la falla en la conexión a tierra efectiva causa un accidente;
Para cualquier falla dentro del alcance de la garantía, el contratista enviará personal para resolver y reemplazar equipos y repuestos en el sitio de forma gratuita.
Cualquier pérdida causada por error humano, desastres naturales, daños artificiales o la falta de implementación efectiva de las medidas de protección propuestas por el contratista no está cubierta por la garantía. Sin embargo, la empresa promete que mientras se informe la falla para reparación, enviará a alguien para repararla y cobrará tarifas apropiadas. Además, el costo de accesorios y equipos no excederá el precio de transacción de este contrato.
Operación y mantenimiento
1. ¿Cuáles son las fallas comunes de los sistemas de generación de energía fotovoltaica distribuida? ¿Cuáles son los problemas típicos que pueden ocurrir en varios componentes del sistema?
El inversor no puede funcionar y no puede arrancar porque el voltaje no alcanza el valor de ajuste de arranque, y la generación de energía es baja debido a los componentes o al inversor. Los problemas típicos en los componentes del sistema incluyen la quema de la caja de conexiones y la quema parcial de los detalles.
2. ¿Qué es el fenómeno PID? ¿En qué entorno ocurrirá el sistema de generación de energía fotovoltaica distribuida? ¿Cómo diagnosticar y evitar el impacto?
PID (Degradación Inducida por Potencial), también conocido como "degradación inducida por potencial", se refiere a la degradación de la potencia de los módulos fotovoltaicos inducida por factores externos. Según el mecanismo del fenómeno PID, los fabricantes de módulos han desarrollado una serie de procesos de producción para prevenir la ocurrencia del fenómeno PID, incluido el uso de células anti-PID, aumentar la resistividad volumétrica de los materiales compuestos del módulo, reducir la tasa de transmisión de vapor de agua de los materiales, sistemas fotovoltaicos Conexión a tierra negativa, módulos sin marco de doble vidrio, etc., verificado por pruebas y datos de operación real del sistema, incluso si el sistema de generación de energía fotovoltaica se construye en un entorno de alta temperatura y alta humedad, la generación de PID se puede evitar bien.
3. ¿Cuánto dura la vida útil de un sistema de generación de energía fotovoltaica distribuida?
Los componentes centrales de los módulos fotovoltaicos tienen una vida útil de más de 25 años, y los inversores fotovoltaicos generalmente tienen más de cinco años. Para más detalles, consulte la política de garantía. 4. ¿Qué factores principales conducen a la disminución y pérdida de la eficiencia del sistema de generación de energía fotovoltaica?
La eficiencia del sistema de generación de energía fotovoltaica se pierde debido a influencias externas, incluyendo sombreado, capa de polvo, atenuación de los módulos, influencia de la temperatura, coincidencia de módulos, precisión del MPPT, eficiencia del inversor, eficiencia del transformador, pérdidas en líneas de CC y CA, etc.
La influencia de cada factor en la eficiencia también es diferente. Por lo tanto, en la etapa inicial del proyecto, se debe prestar atención al diseño óptimo del sistema, y durante la operación del proyecto se deben tomar medidas específicas para reducir el impacto del polvo y otras obstrucciones en el sistema.
5. En el caso de recursos de techo específicos, ¿cómo aumentar la generación de energía del sistema de generación de energía fotovoltaica distribuida?
La generación de energía del sistema de generación de energía fotovoltaica distribuida se ve afectada principalmente por los módulos, inversores, cables, el ángulo de inclinación del diseño del arreglo y la limpieza de los detalles. Por lo tanto, se pueden considerar los siguientes cuatro aspectos para mejorar la generación de energía del sistema bajo la condición de recursos de techo específicos: (1) Producto de calidad.
Elija productos de marcas reconocidas en la industria, con garantía de calidad posventa razonable y que hayan obtenido certificación de monitoreo; (2) Reducir la pérdida del sistema.
a. Optimizar el diseño del sistema: optimizar el diseño del arreglo para reducir o evitar la obstrucción por sombras; optimizar la coincidencia de voltaje y corriente entre los módulos fotovoltaicos y los inversores para mejorar la eficiencia del MPPT;
b. Facilitar la pérdida de transmisión de varios cables y dispositivos de conmutación;
c. Prestar atención a reducir el desajuste de módulos: la corriente de los módulos se divide en niveles para reducir la influencia de los cables de salida causada por el "efecto barril". (3) Diseño óptimo de orientación e inclinación del arreglo
Cuando las condiciones lo permitan, se debe diseñar la orientación e inclinación óptimas del arreglo tanto como sea posible, considerando varios factores como los recursos de área del techo, la capacidad instalada, la conveniencia del mantenimiento y la inversión, y se debe proporcionar un análisis y diseño de optimización integral. Bajo la premisa de que la capacidad de carga del techo de acero de color se cumpla, aumentar adecuadamente la inclinación del arreglo ayudará a aumentar la generación de energía y facilitará el mantenimiento posterior. (4) Mantenimiento y limpieza
La limpieza regular con aspersión de los módulos puede aumentar significativamente la generación de energía. Las unidades con condiciones pueden agregar un sistema de aspersión a los módulos.
6. ¿Cómo reducir el costo de mantenimiento de un sistema de generación de energía fotovoltaica?
Se recomienda seleccionar los componentes y materiales del sistema que tengan buena reputación en el mercado, buen servicio posventa y productos calificados para reducir la incidencia de fallas. Además, los usuarios deben cumplir estrictamente con el manual del usuario de los productos del sistema y probar y limpiar el sistema regularmente.
7. ¿Cómo manejar el mantenimiento posterior del sistema, con qué frecuencia se debe mantener? ¿Cómo mantenerlo?
De acuerdo con el manual de instrucciones del proveedor del producto, mantenga las partes que deben inspeccionarse regularmente. El trabajo principal de mantenimiento del sistema es limpiar los módulos, y las áreas con mucha agua generalmente no necesitan limpieza manual. En la temporada sin lluvias, la limpieza es aproximadamente una vez al mes, y la cantidad de polvo es relativamente baja. En áreas grandes, la frecuencia de limpieza puede aumentarse. En áreas con fuertes nevadas, se debe retirar la nieve pesada para evitar afectar la generación de energía, la desigualdad después del derretimiento de la nieve, y limpiar oportunamente los árboles o escombros bloqueados.
8. Al limpiar los módulos fotovoltaicos, ¿es suficiente enjuagar con agua y limpiar? ¿Habrá riesgo de descarga eléctrica al limpiar con agua?
Para evitar lesiones por descarga eléctrica y posibles daños al cuerpo humano causados por limpiar el módulo bajo alta temperatura y luz intensa, se recomienda limpiar el módulo por la mañana o al final de la tarde. Se recomienda usar un cepillo suave al limpiar la superficie de vidrio del módulo fotovoltaico, que es limpio y suave. Al limpiar, use menos fuerza para evitar daños a la superficie de vidrio, y los módulos con vidrio recubierto deben prestar atención para prevenir daños a la capa de vidrio.
9. ¿Cómo utilizar adecuadamente el tiempo de inactividad para el mantenimiento?
Se prefiere mantener el sistema temprano en la mañana o en la noche cuando no está funcionando con luz débil. Antes del mantenimiento, tome medidas de protección, use guantes aislantes y herramientas aislantes.
10. ¿Cómo determinar si un módulo fotovoltaico en el arreglo fotovoltaico está defectuoso?
Cuando el usuario encuentre que la generación de energía del sistema ha disminuido al mismo tiempo o en comparación con un sistema de generación de energía similar instalado cerca, el sistema puede estar anormal. Si un componente está defectuoso, contacte a profesionales para diagnosticar el sistema con equipos profesionales como pinzas amperimétricas y cámaras termográficas, y finalmente determine la parte defectuosa en el sistema.
11. ¿La sombra de casas, hojas o incluso excrementos de pájaros en los módulos fotovoltaicos afectarán el sistema de generación de energía?
La sombra de casas, hojas e incluso excrementos de pájaros en los módulos fotovoltaicos tendrá un impacto significativo en el sistema de generación de energía. Las características eléctricas de las celdas solares utilizadas en cada módulo son las mismas. Efecto de punto caliente, los módulos de celdas solares sombreados en una serie se usarán como cargas para consumir la energía generada por otros módulos de celdas solares iluminados. Los módulos de celdas solares sombreados se calentarán en este momento, lo cual es el fenómeno de efecto térmico; este fenómeno es profundo. Para evitar el punto caliente de la rama en serie, es necesario instalar un diodo de derivación en el módulo fotovoltaico y prevenir el punto caliente del circuito en serie. Además, se requiere establecer un fusible de CC en cada cadena fotovoltaica.
12. Para evitar que los módulos fotovoltaicos sean golpeados por objetos pesados, ¿se puede agregar una red de protección de alambre al arreglo fotovoltaico?
No se recomienda instalar redes de protección de alambre de hierro porque instalar redes de protección de alambre de hierro a lo largo del arreglo fotovoltaico puede causar sombras parciales en los módulos, lo que resulta en efectos de punto caliente, que afectarán la eficiencia de generación de energía de toda la planta fotovoltaica. Además, dado que los módulos fotovoltaicos calificados han pasado la prueba de impacto de disco de hockey, el impacto en circunstancias normales no afectará el rendimiento del módulo.
13. Cuando el sol abrasador está en el cielo, ¿los componentes vulnerables necesitan ser reemplazados inmediatamente?
No se puede reemplazar de inmediato. Si desea reemplazarlo, se recomienda hacerlo por la mañana o al final de la tarde. Debe comunicarse a tiempo con el personal de operación y mantenimiento de la central eléctrica, y los profesionales irán a reemplazarlo.
14. ¿Es necesario desconectar el sistema de generación de energía fotovoltaica en clima de tormenta y protección contra rayos?
Los sistemas distribuidos de generación de energía fotovoltaica están equipados con dispositivos de protección contra rayos, por lo que no es necesario desconectarlos. Sin embargo, por razones de seguridad, se recomienda desconectar el interruptor del circuito del combinador, cortar la conexión del circuito con los módulos fotovoltaicos y evitar los peligros que surgen de la falla del módulo de protección contra rayos debido a un rayo directo que no puede ser eliminado por el módulo de protección.
15. ¿Necesito limpiar el sistema de generación de energía fotovoltaica después de la nieve? ¿Cómo tratar los módulos fotovoltaicos después de que la nieve se derrita y se congele en invierno? ¿Puedo pisar los módulos para limpiarlos?
Si hay nieve pesada en el módulo después de la nevada, debe limpiarse. Puede usar objetos suaves para empujar la nieve hacia abajo. Sin embargo, tenga cuidado de no rayar el vidrio. El módulo tiene una capacidad de carga específica, pero no puede pisar el módulo para limpiarlo, ya que causará daños ocultos al módulo. Esto se debe a que afecta la vida útil de los componentes; generalmente se recomienda no esperar a que la nieve sea demasiado espesa antes de limpiar para evitar la congelación excesiva de los miembros.
16. ¿Puede el sistema distribuido de generación de energía fotovoltaica resistir el daño del granizo?
Los módulos calificados en el sistema conectado a la red fotovoltaica deben pasar pruebas estrictas como la carga estática máxima (carga de viento, carga de nieve) en la parte frontal de 5400PA, la carga estática total en la parte posterior de 2400PA y el impacto de granizo con un diámetro de 25MM a una velocidad de 23M/S segundos. Esto trae daño al sistema de generación de energía fotovoltaica.
17. ¿Cómo tratar el aumento de temperatura y la ventilación de las celdas solares?
La potencia de salida de las celdas fotovoltaicas disminuirá a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, la ventilación y la disipación de calor pueden mejorar la eficiencia de generación de energía. El método más comúnmente utilizado es la ventilación natural por viento.
18. ¿El sistema de generación de energía fotovoltaica tiene riesgos de radiación electromagnética para los usuarios?
El sistema de generación de energía fotovoltaica convierte la energía solar en energía eléctrica según el principio del efecto fotovoltaico, que es libre de contaminación y radiación. Además, los dispositivos electrónicos como inversores y gabinetes de distribución de energía han pasado la prueba EMC (compatibilidad electromagnética), por lo que no hay daño para el cuerpo humano.
19. ¿Hay algún riesgo de ruido en el sistema de generación de energía fotovoltaica?
El sistema de generación de energía fotovoltaica convierte la energía solar en energía eléctrica sin ruido. El índice de ruido del inversor no es superior a 65 decibelios, y no hay riesgo de ruido.
20. ¿Qué problemas se deben tener en cuenta en la protección contra incendios y la prevención de incendios de los sistemas domésticos distribuidos de generación de energía fotovoltaica?
Está prohibido apilar materiales inflamables y explosivos cerca del sistema de generación de energía distribuida. En un incendio, la pérdida de personal y propiedad es inconmensurable. Por lo tanto, además de las medidas básicas de seguridad contra incendios, se recuerda especialmente al sistema fotovoltaico que tiene funciones de autodetección y prevención de incendios para reducir la ocurrencia de incendios. Además, se deben reservar pasillos de incendio y mantenimiento a intervalos de hasta 40 metros, y debe haber interruptores de desconexión de CC de emergencia fáciles de operar.
21. ¿Cuáles son las medidas de seguridad contra incendios para los sistemas fotovoltaicos distribuidos?
Las plantas fotovoltaicas distribuidas se construyen principalmente en el techo de los edificios. La seguridad es el factor principal a considerar, principalmente la seguridad personal y la seguridad de los activos del proyecto. Las medidas de protección contra incendios se basan principalmente en la prevención. Por otro lado, se puede adoptar una solución de monitoreo en tiempo real en el sitio que combine defensa civil y defensa técnica: (1) Seleccione un combinador inteligente con detección de temperatura del cable para realizar una advertencia de incendio;
(2) Seleccione un combinador inteligente que pueda monitorear el arco del bucle de la cadena, el análisis armónico de características de conexión virtual y alarmar; (3) Sistema especial de protección contra incendios;
(4) Cuando ocurra un incendio, tome las medidas apropiadas para proteger los componentes rápidamente, corte el suministro de energía y desconecte la conexión con otros equipos.
Parte 2: Conocimiento de mantenimiento de la central fotovoltaica en verano
Conocimiento de mantenimiento de la central fotovoltaica en verano
Se dice que el verano es la mejor época para la generación de energía. Aún así, supongamos que la temperatura es demasiado alta. La humedad del aire es demasiado alta, junto con condiciones climáticas severas como lluvias intensas y tormentas eléctricas. A menudo traerá efectos adversos o incluso peligros ocultos de seguridad a las plantas fotovoltaicas; ¿qué debemos hacer? Hoy, el editor ha recopilado algunos "consejos" sobre el mantenimiento de plantas fotovoltaicas en verano para su referencia.
Mantener ventilado
Ya sea un módulo o un inversor, la caja de distribución debe estar ventilada para asegurar la circulación del aire. Para los componentes de la central fotovoltaica en el techo, es esencial no organizar irrazonablemente la disposición de los componentes de la central fotovoltaica para generar más energía, causando que los miembros se bloqueen entre sí, y al mismo tiempo afectando la disipación de calor y la ventilación, resultando en baja generación de energía.
Consejo: Tenga cuidado si alguien lo engaña para instalar algunos componentes más en un área limitada. Los fabricantes de marcas confiables proporcionarán el diseño más práctico sobre la premisa de maximizar la generación de energía según las condiciones de su techo antes de la instalación, en lugar de exigirle que instale algunos componentes más.
Limpiar los escombros a tiempo
Para evitar afectar la disipación de calor de la central fotovoltaica, es necesario asegurar que los módulos fotovoltaicos, inversores y cajas de distribución estén abiertos alrededor.
Preste atención al sol.
Los inversores domésticos generalmente tienen protección IP65, con cierto grado de resistencia al viento, al polvo y al agua. Sin embargo, cuando el inversor y la caja de distribución trabajan, también necesitan disipar el calor. Por lo tanto, al instalar el inversor y la caja de distribución, es mejor instalarlos en un lugar con sombra y protegido de la lluvia. Si debe instalarse al aire libre, haga un toldo simple para el inversor y la caja de distribución para evitar la luz solar directa. Evite que la temperatura del inversor y la caja de distribución sea demasiado alta, lo que afectará la generación de energía.
Protección contra condiciones climáticas severas
Los amigos que instalan plantas de energía fotovoltaica también deben prestar atención a prevenir desastres repentinos como rayos, tormentas y granizo.
1. Rayo
Si desea protegerse contra los rayos, el método más efectivo y ampliamente utilizado es conectar las partes metálicas del equipo eléctrico a tierra. La conexión se realiza mediante soldadura eléctrica o de gas, ¡y no se puede usar soldadura! Si no es posible soldar en el sitio, se puede usar remachado o atornillado para garantizar una superficie de contacto de más de 10 centímetros cuadrados, y la profundidad de enterramiento del cuerpo de puesta a tierra debe ser de más de 0.5 a 0.8 m. Recuerde que el relleno debe compactarse.
2. Lluvia intensa
Si su techo es inclinado, no tiene que preocuparse. Sin embargo, si su casa tiene un techo plano, es mejor considerar el problema del drenaje al diseñar e instalar la central fotovoltaica. Evite que, cuando la lluvia sea demasiado intensa, los módulos fotovoltaicos se empapen debido a la instalación relativamente baja del soporte en el techo plano.
Consejos: Al inspeccionar después de la lluvia, asegúrese de no tocar directamente con las manos la conexión entre el inversor, los módulos fotovoltaicos y los cables de suministro de energía, y use guantes de goma y botas de goma.
3. Granizo
Los productos calificados de plantas de energía fotovoltaica comprados a grandes fabricantes confiables, los módulos fotovoltaicos han sido probados contra granizo a una velocidad de 23 m/s, por lo que generalmente la batería no afectará a los módulos fotovoltaicos.
Sin embargo, después de la tormenta de granizo, las inspecciones diarias también son esenciales. Por ejemplo, supongamos que la generación de energía de la central fotovoltaica cae significativamente, o ocurren otras condiciones anormales después de la tormenta de granizo. En ese caso, el propietario debe notificar de inmediato al personal de servicio postventa del fabricante para que inspeccione.
Inspección y limpieza regulares
Después de construir la central fotovoltaica, la operación y el mantenimiento no deben ser demasiado descuidados, especialmente en verano; es mejor realizar inspecciones regulares para asegurar que la central fotovoltaica tenga una buena disipación de calor, que el aire pueda circular y que se eliminen a tiempo las malezas y los refugios que afectan la disipación de calor. Solo así se puede garantizar la generación de energía y la operación de la central fotovoltaica.
No subestime el trabajo de mantenimiento de la fotovoltaica doméstica. Si maneja estos detalles, puede generar más electricidad por día. Con el tiempo, estos ingresos adicionales son considerables.
Parte 3: Gestión de operación y mantenimiento rutinario de plantas de energía fotovoltaica
1.Gestión de operación de plantas de energía fotovoltaica
1.1. Establecer un sistema completo de gestión de documentos técnicos
incluye principalmente:
1 Establecer los archivos técnicos del equipo y los archivos de diseño y construcción de la central
Establecer el sistema de gestión de información de la central
2.Establecer los archivos del período de operación de la central
3. Establecer archivos técnicos del equipo de la central y archivos de diseño y construcción
incluye principalmente:
①Diseño y construcción, gráficos de obra terminada;
②El principio de funcionamiento básico del equipo, los parámetros técnicos, los procedimientos de instalación del equipo y los pasos de depuración del equipo;③Descripción de todos los interruptores de operación, perillas, manijas y estados e indicaciones de señales;
④Pasos de operación para la operación del equipo;
⑤Elementos y contenido del mantenimiento de la central;
⑥Calendario de mantenimiento y procedimientos de operación para todos los elementos de mantenimiento 3. Establecer un sistema de gestión de información
⑦Utilizar tecnología de información digital para calibrar y procesar uniformemente la recopilación, transmisión, procesamiento y comunicación de información de las plantas fotovoltaicas, integrar la gestión de monitoreo de equipos de plantas fotovoltaicas, los sistemas de gestión de monitoreo de condiciones y los sistemas integrales de protección automática para realizar el intercambio de datos y el monitoreo remoto de las plantas fotovoltaicas.
⑧El sistema de monitoreo de la central fotovoltaica generalmente se divide en dos categorías:
a. Uno es un sistema de monitoreo distribuido de red inalámbrica. Generalmente se usa en centrales fotovoltaicas de techo pequeñas y medianas donde el área de instalación está relativamente dispersa. Adopta generación de energía por bloques y conexión a red distribuida de baja tensión. Debido a que utiliza transmisión de red pública inalámbrica GPRS, se garantiza la estabilidad y seguridad de los datos. Por lo tanto, generalmente no se usa en centrales fotovoltaicas conectadas a la red con niveles de voltaje de 10 kV y superiores;
b. El otro es el sistema de monitoreo centralizado de la red de fibra óptica. Generalmente se usa en plantas fotovoltaicas de suelo a gran escala o plantas fotovoltaicas de techo con niveles de voltaje de conexión a red de 10 kV y superiores.
2. Sistema de gestión de información
2.1. Sistema de monitoreo distribuido de red inalámbrica
Cada subestación de monitoreo recopila los datos de los inversores fotovoltaicos conectados a la red, los medidores de electricidad y las estaciones meteorológicas a través de comunicación RS485, y envía los datos al servidor local o remoto relevante a través de varios métodos de comunicación como Ethernet/WiFi/GPRS, y luego a través de la red, el cliente muestra los datos.
Los usuarios también pueden iniciar sesión en el servidor remoto para acceder a los datos de forma remota en tiempo real y mostrar los datos a través de clientes de red, teléfonos inteligentes y tabletas.
2.2.Sistemas de gestión y estándares relevantes: la base de los sistemas de información
①Aclarar el sistema de gestión relevante y el manual de operación y mantenimiento para centrales fotovoltaicas conectadas a la red;②Establecer estándares nacionales, locales y de la industria relacionados con la operación y el mantenimiento de plantas fotovoltaicas (El Instituto de Investigación de Energía Solar de la Universidad Sun Yat-sen, Shunde, está compilando el estándar local de Guangdong "Especificaciones técnicas para la operación y el mantenimiento de centrales fotovoltaicas conectadas a la red")
2.3. Fortalecer la capacitación del personal
Proporcionar formación a técnicos profesionales, organizar a técnicos experimentados para llevar a cabo diversas formaciones internas sobre numerosos temas, teniendo en cuenta los problemas clave y complejos en la gestión de operación y mantenimiento, y enviar a los técnicos a recibir formación sistemática sobre conocimientos relacionados para mejorar las habilidades profesionales de los técnicos.
②Formar a los operadores de la central eléctrica. Después de la formación, se les hará comprender y dominar el principio básico de funcionamiento del sistema de generación de energía fotovoltaica y las funciones de cada equipo, y deberán ser capaces de realizar el mantenimiento diario de la central según lo requerido y tener la capacidad de juzgar las causas de las fallas comunes y la capacidad de resolverlas.
Desde marzo de 2014, el equipo de energía solar de la Universidad Sun Yat-Sen, en colaboración con Beijing Jianheng, Guangdong Quality Inspection, Guangzhou Aiqiti y otras unidades, ha celebrado periódicamente cursos de formación sobre la operación y el mantenimiento de plantas fotovoltaicas, especializándose en la formación técnica del personal en proceso y cuidado.
2.4. Establecer un canal de información fluido
①Designar a una persona específica responsable del trabajo de contacto con los operadores de la central y los fabricantes de equipos. Cuando la central falle, el operador podrá presentar el problema a los departamentos pertinentes a tiempo y notificar al fabricante del equipo y al personal de mantenimiento para que se desplacen al sitio para realizar las reparaciones en el menor tiempo posible.
②Se deben establecer archivos técnicos y de datos completos y exhaustivos para cada central eléctrica, y se debe designar a una persona específica responsable de la gestión de los documentos técnicos de la central, para proporcionar un sólido soporte de datos esenciales para la operación segura y confiable de la central.
3. Mantenimiento diario de la central fotovoltaica
En la operación y gestión de las centrales fotovoltaicas, se debe mejorar el contenido del proyecto de cuidado diario de la central
3.1 Matriz fotovoltaica
Limpieza de superficies
Limpiar con un paño suave y limpio
Irradiancia inferior a 200 W/m2
Disolvente corrosivo y limpieza con objeto duro
Líquidos con una diferencia de temperatura significativa con los componentes
Inspección regular; si se encuentra algún problema, la pieza debe ajustarse o reemplazarse inmediatamente×Vidrio roto, quemadura de la placa posterior, cambio de color notable, etc.
Formación de burbujas que crean un canal de comunicación entre las conexiones del circuito
La caja de conexiones está deformada, torcida, agrietada, quemada, etc.
El marco metálico está bien combinado con el soporte y está firmemente conectado a tierra
Todos los pernos, soldaduras y conexiones del soporte son firmes y confiables, y el recubrimiento anticorrosivo en la superficie no se agrieta ni se desprende.
3.2 Caja combinadora de protección contra rayos de CC
Instalada en la matriz fotovoltaica, se utiliza principalmente para converger los cables de CC en serie de los módulos fotovoltaicos y luego conectarse con el inversor conectado a la red o el gabinete de distribución de CC.
①No hay deformación de la caja, óxido, fuga de agua, etc., la advertencia de seguridad en la superficie exterior está completa e intacta, la cerradura impermeable es flexible al abrir y cerrar, y el bloqueo de fuego con masilla está completo;
②Las especificaciones del dispositivo cumplen con los requisitos de diseño y la conexión eléctrica es buena;③La resistencia de aislamiento positiva y negativa de la barra colectora de salida de corriente al suelo no es superior a 2 MΩ;
④La función de interrupción del cortocircuito de CC es flexible y confiable;
⑤Asegurar que el pararrayos sea efectivo.
3.3 Inversor conectado a la red
①La estructura y las conexiones eléctricas se mantienen intactas, y no hay corrosión ni acumulación de polvo;②Las señales de advertencia están completas y no dañadas;
③El entorno de disipación de calor debe ser bueno. Los ventiladores del radiador, como los de módulos, reactores y transformadores, deben encenderse y apagarse automáticamente según la temperatura. No debe haber vibraciones significativas ni ruidos anormales cuando el ventilador funcione.
④El disyuntor del lado de salida de CA (lado de la red) debe desconectarse regularmente una vez, y el inversor debe dejar de alimentar inmediatamente a la red;
⑤Si la temperatura del capacitor del bus de CC en el inversor es demasiado alta o supera la vida útil, comuníquese con el fabricante y reemplácelo a tiempo (imagen derecha: la cámara termográfica infrarroja verifica si el inversor tiene temperatura anormal)
3.4 Distribución de alta y baja tensión y transformadores
①La apariencia cumple con los requisitos y las conexiones eléctricas son estables y confiables.
②La resistencia de aislamiento de los polos positivo y negativo del bus de salida de CC del gabinete de distribución de CC al suelo debe ser superior a 2 MΩ
③Las uniones de las barras colectoras en el gabinete de distribución de CA están estrechamente conectadas, y no hay rastros de descarga ni ennegrecimiento; el contacto primario del interruptor no tiene restos de quemaduras ni fusión, y la cubierta extintora de arco no tiene quemaduras, ennegrecimiento ni daños; el valor de resistencia de aislamiento línea-tierra, la línea de alimentación debe ser mayor que 0,5 MΩ, y el circuito secundario debe ser mayor que 1 MΩ.
④El termómetro del transformador está en buen estado y la temperatura del aceite es normal. El transformador en operación no puede basarse únicamente en el hecho de que la temperatura del aceite de la capa superior no exceda el valor permitido, y debe juzgarse según la situación real y la experiencia operativa; el nivel de aceite del casquillo es normal y no hay rastros de descarga; el cable conductor no tiene hilos rotos ni uniones. Sin decoloración térmica.
3.5 Cables de CA y CC, etc.
①La línea no funciona en sobrecarga, y la cubierta de plomo no se expande, agrieta, filtra aceite, etc.;
②Limpiar las acumulaciones y la basura en el cable exterior a tiempo; si la cubierta del cable está dañada, debe tratarse a tiempo;
③Al revisar la zanja abierta de la línea interior, evitar que la línea se dañe y asegurar que el soporte no esté conectado a tierra y tenga una buena disipación de calor en la canaleta;
④Asegurar que la tapa de la zanja de cables o del pozo de cables esté intacta, y no debe haber agua acumulada ni escombros en el canal; Sunbank proporciona servicios integrales para proyectos de generación de energía fotovoltaica: consultoría, diseño, integración de sistemas, implementación de ingeniería, operación y mantenimiento.
Mantenimiento diario de la central fotovoltaica
1 Mantenimiento de componentes y soportes
(1) La superficie de los módulos fotovoltaicos debe mantenerse limpia, y los módulos fotovoltaicos deben limpiarse con un paño seco o húmedo, suave y limpio.
Limpiar los módulos fotovoltaicos con disolventes agresivos u objetos complejos. Los módulos fotovoltaicos deben limpiarse cuando la irradiancia sea inferior a 200W/m², no.
Es recomendable utilizar un líquido con una diferencia de temperatura significativa con el componente para limpiar la pieza.
(2) Los módulos fotovoltaicos deben revisarse regularmente. Si se encuentran los siguientes problemas, los módulos fotovoltaicos deben ajustarse o reemplazarse inmediatamente.
Los módulos fotovoltaicos tienen vidrio roto, backsheets quemados y cambios de color notables;
La presencia de burbujas de aire en el módulo fotovoltaico que forman un canal de comunicación con el borde del módulo o cualquier circuito eléctrico;
La caja de conexiones del módulo fotovoltaico está deformada, torcida, agrietada o quemada, y los terminales no pueden hacer buen contacto.
(3) Las señales de advertencia de peligro en los módulos fotovoltaicos no deben perderse.
(4) Para los módulos fotovoltaicos que utilizan un marco metálico, el marco y el soporte deben estar bien combinados, y la resistencia de contacto entre ambos no debe ser mayor de 4Ω.
El marco debe estar firmemente conectado a tierra.
(5) Cuando se trabaje sin sombras, la irradiancia solar esté por encima de 500W/m² y la velocidad del viento no sea superior a 2m/s
La diferencia de temperatura en la superficie exterior del mismo módulo fotovoltaico (el área directamente sobre la celda) debe ser inferior a 20℃. Capacidad instalada mayor de 50kWp
La central fotovoltaica debe estar equipada con una cámara termográfica infrarroja para detectar la diferencia de temperatura en la superficie exterior de los módulos fotovoltaicos.
(6) Utilice un amperímetro de pinza de CC para medir la potencia conectada al mismo caja de combinación de CC bajo la condición de que la intensidad de radiación solar sea la misma.
La desviación de la corriente de entrada de cada cadena de módulos fotovoltaicos no debe exceder el 5%.
(7) Todos los pernos, soldaduras y conexiones del soporte deben ser firmes y confiables, y el recubrimiento anticorrosivo en la superficie no debe agrietarse ni desprenderse
el fenómeno; de lo contrario, no debe pintarse a tiempo.
2 Mantenimiento de la caja de combinación
(1) La caja de combinación de CC no debe estar deformada, corroída, con fugas o depósitos, y las señales de advertencia de seguridad en la superficie exterior de la caja deben estar completas.
El conjunto no está dañado, y el candado impermeable de la caja debe abrirse y cerrarse con flexibilidad.
(2) Los terminales en la caja de combinación de CC no deben estar flojos ni corroídos.
(3) Las especificaciones de los fusibles de CC de alto voltaje en la caja de combinación de CC deben cumplir con los requisitos de diseño.
(4) La resistencia de aislamiento del polo positivo a tierra y de la barra negativa al fondo del bus de salida de CC debe ser superior a dos megaohmios.
(5) El disyuntor de CC equipado en el terminal del bus de salida de CC debe tener funciones de frenado flexibles y confiables.
(6) El pararrayos en la caja de combinación de CC debe ser adecuado.
3 Mantenimiento del gabinete de distribución de CC
(1) El gabinete de distribución de CC no debe estar deformado, corroído, con fugas o depósitos, y las señales de advertencia de seguridad en la superficie exterior del gabinete deben estar completas.
El conjunto no está dañado, y el candado impermeable de la caja debe abrirse con flexibilidad.
(2) Los terminales en el gabinete de distribución de CC no deben estar flojos ni corroídos.
(3) La resistencia de aislamiento del polo positivo a tierra y de la barra negativa al fondo del bus de salida de CC debe ser superior a dos megaohmios.
(4) La conexión entre la interfaz de entrada de CC del gabinete de distribución de CC y la caja de combinación debe ser estable y confiable
(5) La conexión entre la salida de CC del gabinete de distribución de CC y la entrada de CC del host conectado a la red debe ser estable y confiable.
(6) La acción del disyuntor de CC del gabinete de distribución de CC debe ser flexible, y el rendimiento debe ser estable y confiable.
(7) El pararrayos configurado en el lado de salida del bus de CC debe ser adecuado.
4 Mantenimiento del inversor
(1) La estructura del inversor y las conexiones eléctricas deben mantenerse intactas, sin corrosión, acumulación de polvo, etc. Además, el entorno de disipación de calor debe ser bueno.
No debe haber vibraciones significativas ni ruidos anormales cuando el inversor funcione.
(2) Las señales de advertencia en el inversor deben estar intactas y no dañadas.
(3) Los ventiladores de enfriamiento de los módulos, reactores y transformadores en el inversor deben arrancar y detenerse automáticamente según la temperatura.
No debe haber vibraciones significativas ni ruidos anormales cuando el ventilador de enfriamiento funcione.
(4) Desconecte el disyuntor regularmente en el lado de salida de CA (lado de la red), y el inversor debe dejar de alimentar inmediatamente a la red.
(5) La temperatura del capacitor del bus de CC en el inversor es demasiado alta o excede la vida útil y debe reemplazarse a tiempo.
5 Mantenimiento del gabinete de distribución de CA
(1) Asegúrese de que el marco metálico del gabinete de distribución y el acero desnudo estén conectados con pernos galvanizados y que las piezas antiaflojamiento estén completas.
(2) Los dispositivos de identificación del gabinete de distribución que indican el número, nombre o posición de operación del equipo controlado deben estar completos, y el número debe ser claro y ordenado.
(3) Las uniones de las barras colectoras deben estar firmemente conectadas, sin deformación, sin marcas de descarga ennegrecidas y sin aflojamiento y daño del aislamiento. Apriete los pernos de conexión.
Sin óxido.
(4) El empuje y tirón del carro y el conjunto completo extraíble de los gabinetes de distribución deben ser flexibles, y no debe haber fenómenos de atasco y colisión.
Consistente, y los contactos están en contacto cercano.
(5) Los interruptores y contactos primarios en el gabinete de distribución no tienen marcas de quemadura, y la cubierta de extinción de arco no tiene ennegrecimiento ni daño. Apriete los tornillos de cableado y limpie el gabinete.
Polvo en el interior.
(6) Saque cada gabinete de sub-interruptor del cajón y apriete cada terminal. Verifique los transformadores de corriente, amperímetros, medidores de vatios-hora
Instalación y cableado, el mecanismo de operación de la manija debe ser flexible y confiable, apriete las líneas de entrada y salida del disyuntor, limpie el gabinete del interruptor y la parte posterior del gabinete de distribución.
Polvo en la salida de pines.
(7) La disipación de calor de los objetos calefactores de los aparatos eléctricos de baja tensión debe ser buena, la placa de presión de conmutación debe liberarse bien, y las luces de señal, botones y luces del circuito de señal deben estar bien
Las señales, timbres, linternas, timbres de accidente y otras acciones y señales deben mostrarse con precisión.
(8) Inspeccione el valor de resistencia de aislamiento entre líneas y entre líneas y tierra entre gabinetes, pantallas, plataformas, cajas y paneles, y las líneas de alimentación deben ser mayores que 0.5M 92,
El circuito secundario debe ser mayor que 1M.
6 Mantenimiento del transformador
(1) El termómetro del transformador debe estar en buen estado, la temperatura del aceite debe ser promedio, el nivel de aceite del conservador de aceite debe corresponder a la temperatura ambiente, y no debe haber
filtraciones o fugas de aceite. El tamaño de la carga, las condiciones de enfriamiento y las estaciones de cada transformador pueden ser diferentes, y el transformador en operación no puede tener
La temperatura del aceite de la capa no debe exceder el valor permitido. También debe compararse con la temperatura de aceite anterior basándose en la experiencia operativa previa y las condiciones anteriores.
(2) El nivel de aceite de la cubierta debe ser el esperado, y no debe haber daños, grietas, contaminación severa de aceite, marcas de descarga y otros fenómenos anormales en el exterior de la cubierta.
La calidad del aceite debe ser transparente y ligeramente amarillenta, de lo cual se puede juzgar la calidad del aceite. Además, el nivel de aceite debe ajustarse a la línea estándar de temperaturas ambiente, como el nivel de aceite.
Si está demasiado bajo, verifique si el transformador tiene fugas de aceite, etc. Si el nivel de aceite está demasiado alto, limite el uso del dispositivo de enfriamiento para ver si hay una falla interna.
(3) La respuesta de sonido del transformador es normal, y generalmente hay un sonido electromagnético zumbido uniforme durante la operación regular. Si el sonido es anormal, tenga cuidado
de verificar, hacer juicios de sonido y tratarlos de inmediato.
(4) No debe haber hilos rotos en los conductores del transformador, ni sobrecalentamiento o decoloración de las uniones, ni fusión (decoloración) del indicador de temperatura. Además, el respirador debe estar en buen estado.
El grado de decoloración del gel de sílice no debe exceder 3/4.
(5) La posición del cambiador de tomas y la indicación de potencia del cambiador de tomas de excitación deben ser las esperadas, no debe haber gas en el relé Buchholz, y el transformador debe
tener una buena conexión a tierra de la carcasa y del núcleo de hierro.
(6) En condiciones climáticas severas, se deben realizar inspecciones especiales. Por ejemplo, verifique si el conductor se balancea violentamente y si la flecha es suficiente cuando hay viento fuerte.
No debe haber escombros en la tapa superior del transformador y en los conductores de la cubierta. En caso de nieve intensa, los contactos de cada parte no deben fundirse ni tener descargas inmediatamente después de las nevadas.
Elefante. En días de niebla, si hay descargas de chispas en cada departamento, etc.
7 Mantenimiento de cables
(1) El cable no debe funcionar bajo sobrecarga, y la cubierta de plomo de la línea no debe expandirse ni agrietarse.
(2) Las partes de los cables que entran y salen del equipo deben estar bien selladas, y no debe haber agujeros con un diámetro mayor de 10 mm. De lo contrario, deben bloquearse con muros de lodo cortafuego.
(3) Donde el cable tenga demasiada presión y tensión sobre la carcasa del equipo, el punto de soporte de la línea debe estar intacto.
(4) No debe haber perforaciones, grietas y desigualdades significativas en la boca del tubo de acero de protección del cable, la pared interior debe ser lisa, y el tubo de cable metálico no debe
tener rebabas, objetos complejos y basura si hay óxido severo.
(5) Las acumulaciones y la basura en el pozo de cable exterior deben limpiarse a tiempo. Si la cubierta del cable está dañada, debe tratarse.
(6) Al verificar la zanja abierta de los cables interiores, es necesario evitar daños a la línea y asegurar que el soporte esté conectado a tierra y que la disipación de calor en la pista sea buena.
(7) Las estacas a lo largo de la línea de cable enterrado directo deben estar intactas, y no debe haber excavaciones en el suelo cerca de la ruta para asegurar que no haya pilas en el piso a lo largo del camino.
Para asegurar que las instalaciones de protección de cables expuestos al aire libre estén intactas, coloque objetos pesados, materiales de construcción e instalaciones temporales sin descargar sustancias corrosivas.
(8) Asegúrese de que la placa de cubierta de la zanja de cable o pozo de cable esté intacta, no debe haber agua acumulada o escombros en el canal, y asegúrese de que los soportes en la pista estén firmes
ya sea que haya óxido o aflojamiento, la cubierta y la armadura del cable armado no deben estar severamente oxidadas.
(9) Para múltiples cables colocados en paralelo, se debe verificar la distribución de corriente y la temperatura de la cubierta del cable para prevenir fallas eléctricas debido a mal contacto.
El cable ha quemado el punto de conexión.
(10) Asegúrese de que los terminales de cable estén bien conectados a tierra, que los manguitos aislantes estén intactos, limpios y sin rastros de descarga de arco, y asegúrese de que los cables estén en el mismo color.
Obvio.
8 Mantenimiento en condiciones climáticas extremas
(1) Si ocurre la desconexión cuando llueve, puede ser que la cabeza del cableado no esté apretada. Si surge tal situación, debe tratarse después de la lluvia y en días soleados.
Use cinta aislante para envolver los terminales y observe si ocurre la desconexión. Si el fenómeno de desconexión continúa, debe contactar al centro de mantenimiento o a la estación de electricidad local.
Informe.
(2) Durante tormentas eléctricas, el interruptor de aire debajo del medidor debe apagarse para evitar daños al equipo eléctrico. Después de la tormenta, encienda el interruptor nuevamente
y ciérrelo.
