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2025年光伏电站运维与故障排除模拟试题及答案(工程师实战技能)
一、选择题(每题2分,共20分)
1.某100MW光伏电站在夏季正午时段,多组串逆变器直流输入电压均低于MPPT电压范围下限,最可能的原因是()。
A.部分组件被遮挡导致组串开路电压下降
B.逆变器MPPT电压设置错误
C.汇流箱熔丝接触不良导致回路电阻增大
D.组件PID衰减导致输出功率降低
答案:A
解析:夏季正午光照强,组件开路电压应处于较高水平。若多组串同时出现电压低于MPPT下限,通常因大面积遮挡(如鸟粪、落叶或周边新增障碍物)导致组串开路电压下降;PID衰减主要影响功率而非电压;熔丝接触不良会导致电流下降而非电压整体降低;MPPT电压设置错误一般影响单个逆变器而非多组串。
2.采用红外热像仪对光伏组件巡检时,发现某块组件局部温度比周边高15℃,且热斑呈规则矩形分布,最可能的故障是()。
A.电池片隐裂
B.焊带虚焊
C.二极管反向击穿
D.玻璃层压缺陷
答案:B
解析:焊带虚焊会导致局部电阻增大,电流通过时发热,热斑多呈与焊带分布一致的规则矩形;隐裂热斑多为不规则片状;二极管击穿会导致整串或部分电池片反向发热,热斑范围更大;层压缺陷多表现为局部均匀发热。
3.某光伏电站逆变器交流侧漏电流持续超过300mA(额定漏电流阈值为300mA),经检查直流侧绝缘电阻正常,最可能的故障点是()。
A.组件边框与支架接地不良
B.逆变器内部滤波电容老化
C.交流电缆绝缘层破损
D.汇流箱防雷器击穿
答案:C
解析:直流侧绝缘正常时,漏电流异常多源于交流侧。交流电缆绝缘破损会导致对地漏电;组件边框接地不良会影响防雷但不直接导致漏电流;逆变器滤波电容老化可能影响谐波但漏电流增量有限;防雷器击穿会导致直流侧对地短路。
4.冬季低温环境下,光伏组件开路电压升高,但某组串逆变器显示“直流过压”故障,可能的原因是()。
A.组件串联数量超过逆变器最大输入电压
B.组串内部分组件被积雪覆盖形成反向二极管
C.逆变器直流侧浪涌保护器击穿
D.汇流箱内铜排氧化导致接触电阻增大
答案:A
解析:低温下组件开路电压升高(约-0.3%/℃温漂),若设计时组件串联数接近逆变器最大输入电压,低温时易超压;积雪覆盖会导致组串电压下降而非升高;浪涌保护器击穿会短路而非升压;铜排氧化影响电流传输,不影响电压。
5.某电站使用智能汇流箱,监控系统显示某支路电流为0A,但其他支路正常,现场测量该支路熔丝两端电压为0.5V(熔丝额定电流20A),最可能的故障是()。
A.熔丝熔断
B.组串开路
C.汇流箱采样模块故障
D.支路电缆接地
答案:A
解析:熔丝熔断时,两端电压等于组串开路电压(通常300-400V),但此处仅0.5V,说明熔丝未完全断开但接触不良(虚接),导致电流无法传输且压降异常;组串开路时熔丝两端电压应等于组串电压;采样模块故障会显示异常值但无实际电压;电缆接地会导致漏电流而非电流为0。
6.光伏电站接地电阻测量时,若土壤湿度骤降,测量值可能()。
A.升高
B.降低
C.不变
D.波动无规律
答案:A
解析:接地电阻与土壤电阻率正相关,土壤湿度降低会导致电阻率升高,接地电阻增大。
7.采用无人机可见光巡检时,发现某区域组件颜色偏蓝,可能的问题是()。
A.组件玻璃镀膜脱落
B.电池片EVA黄变
C.背板开裂
D.焊带氧化
答案:A
解析:组件玻璃减反膜脱落后,反射光波长变化,视觉上偏蓝;EVA黄变会导致组件整体发黄;背板开裂可见白色或破损痕迹;焊带氧化不影响整体颜色。
8.某逆变器显示“直流侧拉弧”故障,经检查直流电缆绝缘正常,最可能的原因是()。
A.组串内电池片隐裂导致局部放电
B.汇流箱端子排螺丝松动
C.逆变器内部IGBT模块损坏
D.组件接线盒二极管老化
答案:B
解析:拉弧故障多因连接点接触不良(如端子排螺丝松动)导致间隙放电;电池片隐裂不会直接拉弧;IGBT损坏会报过流或短路;二极管老化会导致反向漏电而非拉弧。
9.光伏电站月度发电量分析中,“限电损失”计算需参考()。
A.逆变器实际输出功率与理论最大输出功率差值
B.电网调度指令限制的功率与实际输出功率差值
C.组件衰减导致的功率损失
D.灰尘遮挡导致的功率损失
答案:B
解析:限电损失特指因电网调度要求(如弃风弃光)导致的发电量损失,需对比调度限制功率与电站可发功
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