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光伏发电工程监理工作的重点与难点分析
第一篇:光伏发电工程监理工作的重点与难点分析
监理工作的重点与难点分析
一、组件的要求
现场组件到货后,业主方、施工方、监理方对组件开箱验证。验证内容主要包括:外观检查、合格标贴、货物单据、合格证等。若业主方或施工方对组件关键参数有疑问,可进行第三方报检,监理负责见证取样。
二、光伏阵列最佳倾角
根据《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)附录B光伏阵列最佳倾角参考值:纬度Φ为39.8°,施工过程中要检查工地光伏组件实际安装倾角,不对的调整光伏组件支架的倾角,光伏组件的最低边高于设计标高60厘米。
三、拉拔实验
根据当地最大风压和光伏组件的面积,可以计算出台风的拉拔力,本工程光伏组件的基础施工完成后,要根据规范的要求按比例抽取一定数量的螺旋桩进行拉拔实验,用拉拔实验的数据和设计数据做比较,以确定光伏组件的基础是否安全可靠。
四、防雷接地及安全
(1)组件边框与钢支架进行可靠的连接,不同阵列间钢支架采用40×4mm的热镀锌扁钢可靠连接,且接至整个接地系统。
(2)地面电站的接地系统采用综合接地,采用人工接地极,每隔一定距离用2.5m长的5#角钢作为垂直接地体,角钢之间采用40×4mm的热镀锌扁钢可靠连接,在阵列周边敷设一圈40×4mm的热镀锌扁钢作为水平接地体,接地电阻4Ω,施工完成后实测,若不满足要求,则继续增打人工接地极至满足要求,埋在地下的热镀锌扁钢要垂直放置,因为垂直放置比水平放置的流散电阻要小。
五、最大功率点跟踪在一定的光照强度和环境温度下,光伏阵列可以工作在不同的输出电压,但是只有在某一输出电压值时,光伏阵列的输出功率才能达到最大值,这时光伏阵列的工作点就达到了输出功率电压曲线的最高点,称之为最大功率点。电工原理告诉我们:当光伏阵列的电源内阻等于用电负载电阻时,光伏阵列的输出功率才能达到最大值,这就是最大功率点。用电负载确定后,其负载电阻就确定了,不会改变。因此我们只有不断地根据外界不同的光照强度和环境温度等条件调整光伏阵列的电压电流,使之始终工作在最大功率点处,叫做最大功率点跟踪技术。最大功率点跟踪的目标就是让太阳能组件实时输出最大功率,使其发挥最大效率,是太阳能光伏发电系统运行控制中的一项关键技术。
实现最大功率点跟踪的方法很多,应用较多。比较典型的主要有基于参数选择方式的恒定电压法,基于电压电流检测的干扰观测法,三点重心比较法和电导增量法等等。调整光伏电池工作点的任务是由光伏发电系统中的电能变换系统,即现在市场上提到的光伏发电系统的控制器,其核心就是电力电子变换电路,辅之以或简或繁的保护、显示、通信及能量管理等功能,对于我们使用者来说,唯一能做的就是在市场上选择一种性能良好的控制器。国内品牌较好的有“华为”等。德国进口的逆变器最大功率跟踪点性能更好。本工程采用华为并网光伏逆变器,其出场检验报告上载明:逆变器最大效率不少于98%。
七、防孤岛效应
在正常情况下,并网光伏发电系统并联在电网上向电网输送有功功率,但是当电网处于失电状况,(例如大电网停电)这些独立的并网发电系统仍可能持续工作,并与本地负载连接处于独立运行状态,这种现象被称为孤岛效应,孤岛效应的主要危害包括:
(1)对电网负载或人身安全的危害,用户或维护人员不一定意识到分布式供电系统的存在。
(2)供电质量:没有大电网的支持,分布式供电系统质量难以符合要求。(3)电网恢复时,分布式供电系统重新并网会遇到困难,非同期并网会引起大电流冲击。
(4)电力公司对电网的管理要求,这种运行方式在电力管理部分看来是不可控和有高隐患的操作。
因此当孤岛现象出现时,要及时检测到这一现象,并撤除并网光伏系统这孤岛潜在的供电电源,就可以避免孤岛现象的存在。孤岛检测的方法可分为被动式与主动式检测两大类。被动式检测方法通常有:电压和频率检测法,电压谐波检测法,相位跳变检测法三种。为解决被动式孤岛检测法存在较大检测盲区的问题,主动式检测方法被提出,其主要方法有:频率/相位偏移法,输出功率补偿法和插入阻抗法。
当电网断电时,并网光伏系统与本地负载形成孤岛时,通过检测并网光伏逆变器输出的电压,频率、相位等指标。及时将并网光伏系统与本地负载解列。
解列的方法有:(1)通过关闭DC/DC电路停止向逆变器提供有功功率。(2)封锁逆变器开关仪号,等待电网系统恢复正常。当电网恢复正常时,并网光伏系统应同时向本地负载送电。
对于我们使用者来说,同样唯一能做的也是在市场上选择防孤岛效应性能良好的逆变器,本工程使用的并网光伏逆变器防孤岛效应保护试验的结果是:当逆变器达到孤岛状态时,在一定功率条件下,断开逆变器交流侧的电网,逆变器应在规定时间内自动保护。
八、设备和系统检测调试
设备安装完毕后,应按《光伏发电站施工规范》中的6“设备和系统调试”的要求,
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