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系统架构图
核心内容介绍:
1)组件级数据监测与分析通过监测每一块组件的数据,得知组件健康状况、组件积灰、阴影遮挡、以及逆变器的工作状态,基于数据分析,给出解决方案,对电站实施状态检修和精细化运维,减少发电损失、提升工作效率,增加效益。
2)组件级关断功能一旦发生火灾或检修时,关断每块组件,使光伏方阵任意两点的电压都在安全电压之内,方便火灾救援和检修。
3)组件级直流电弧实时检测、主动保护和精准定位实时检测任意点电弧,故障出现时自动关断组件,避免火灾发生;并定位到拉弧位置,方便进行故障排除;此类事故定位是关键,如果不能定位就没有办法及时故障排除。
4)接地漏电和并联电弧故障实时检测、主动保护和精准定位过去此类事故频繁发生,不能及时精准定位,导致发电量损失;由于传统光伏有光就有电,导致这类事故没法消灭,容易蔓延,形成火灾,存在巨大隐患。
2、预期目标
本项目通过集成“组件级”安全保护和数字化管理系统,实现电站的防火安全保护和事故安全救援、组件级数字化管理、组件级电站优化和组件级精细化运维,从而达到光伏电站安全生产、精准运维、状态检修、全寿命周期管理的经营目标,提升发电量,创造更大经济效益。
1)电站安全保护据统计,60%~80%的光伏电站着火是由直流电弧引起,特别是由于线路破损、树木遮挡、组件热斑或者组件接地等原因形成电弧或接地,进而诱发火灾。当火灾发生时,光伏组件仍处于发电状态,组串电压达到1000V左右极易对救援人员产生危害,导致救援缓慢,火灾加重。7组件级手动关断功能,当电站本体发生火灾、周边环境发生火灾需要救援或电站需要检修维护时,通过控制器手动关断,裂解光伏组串,使光伏方阵内外都处于安全电压状态,实现安全救援和电站检修维护。自动关断功能,当电站矩阵内出现温度过高、串联电弧、并联电弧、对地电弧、漏电现象时,智能组件控制末端实现自动关断,旁路掉问题组件,并发出报警指令,定位故障位置。组件级实时检测、主动保护、故障定位功能,能够及时发现电站“隐患”,安全及时有效地消除隐患,避免事故扩大,造成更大影响和经济损失。
2)电站数字化管理组件级数据监测,每5分钟给整个光伏矩阵做一次CT透视,通过实时采集每块组件数据,可以清晰地了解整个电站的运行情况,所有的问题一目了然。基于组件级大数据累积,可以进行电站健康状况评估,诸如:组件异常分析、积灰发电损失分析、逆变器效能分析、阴影遮挡损失分析等。通过这些组件级数据累积与分析,实现组件方阵的精细管理和优化,提高整个发电系统的发电效率。
3)电站发电量提升光伏电站发电量提升是每一个电站竭力追求的目标,发电量提升包括几种情况:减少故障性非停、减少发电损失、提升系统效率,减少组件串联和并联适配,监测逆变器全力工作等。光伏电站“组件级”安全保护方案,可以有效预警电站隐患,及时检查排除,大大降低故障性非停。基于“组件级”数据监测和分析,明确发电量损失的原因,对症下药有效排除,减少电站发电损失,提高发电量。逆变器效能分析,通过光伏组件的快照数据,判定光伏组串有没有在最大功率点工作;如果没有在最大功率点工作,量化因此引起的发电量损失。
4)电站精细化运维“组件级”数据监测和分析平台,可以实时监测每个组件运行情况,针对故障组件进行数据化分析,给出检修指导意见。手机APP功能包括硬件运行参数配置、设定各种故障检测保护阈值、展示组件当下状态数据和历史数据、组件级数据分析、故障报警通知等。基于组件级数据和分析,通过对电站状态评价、风险评估、成本核算,进行状态检修,保障电站运行安全可靠,减少人力支出,实现降本增效。
三、具体方案
1、项目概况
本项目为发电厂厂房屋顶,计划装机规模为5MW,光伏组件拟采用540Wp产品,组件数量是9286块。逆变器采用组串逆变器,功率有两种:50KW的16台;100KW的36台;2台箱变升压后并网
2、方案一:外置方式1)智能安全组件结构图
智能组件末端模块通过电缆接头并联在组件上,末端模块黏贴在组件背面支架上,随组件安装同步施工。
2)设备使用情况
3)报价明细 硬件及调试费用:
报价说明:
(1)NO1.末端模块为单组件级全功能产品,与组件一拖一匹配;(2)以上报价含13%增值税、含税运,30%预付款,全款到帐发货;(3)以上报价不包含现场安装费用及其他材料费用。
3、方案二:物理集成方式
1)智能安全组件结构图
物理集成方式:末端模块与组件并联的正负极电缆接入组件两端接线盒内,末端模块采用接线盒方式固定在背板中间接线盒上下位置。组件厂完成物理集成。
方案优势:l节约材料成本,省去两对电缆接头和部分电缆;l节约人工成本,省去现场末端模块安装固定施工;l便于维修更换,末端模块故障时,便于拆装更换,不影响组件正常工作
2)设备使用情况
3)报价明细
报价说明:
(1)NO1.末端模块为单组件级全功能产品,与组件一拖一匹配;(2)以上报价含13%增值税、含税运,30%预付款,全款到帐发货;(3)以上报价不包含现场安装费用及其他材料费用。
四、效益预测
1、经济效益
1)电站发电量提升,通过减少故障性非停、减少发电损失、提升系统效率,实现电站发电量提升,创造更大经济效益;
2)电站运营成本降低,基于大数据分析通过对电站状态评价、风险评估、成本核算,进行精准运维、状态检修,提高运检人员工作效率,减少人力成本支出,实现降本增效;
3)电站安全损失降低,组件级安全保护系统能够有效地降低安全事故发生,保障电站运行安全,同时不对周边设施造成侵害,有效降低因“安全”事故导致的经济损失;
4)全寿命周期管理效益,光伏电站是一种长期投资项目,一般运行25年左右,基于组件级数据积累与运用,保障电站始终运行在相对健康的状态下,实现全寿命周期管理,创造更好的经济效益。
2、社会效益
1)2022年4月26日,中央财经委员会第十一次会议,研究全面加强基础设施建设问题,提出构建现代化基础设施体系,实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一,服务国家重大战略,支持经济社会发展。光伏电站作为重要的能源基础设施,安全稳定高效运行是经济发展的重要保障;
2)国家能源局下发的”整县推进“项目中对党政机关建筑、学校、医院、工商业厂房、农村居民屋顶明确提出了光伏电站安装比例要求;2022年4月1日发布的”可再生能源建筑“规范推动BIPV市场繁荣发展。上述场景中,大量屋顶安装光伏电站后,若发生火灾等事故,社会舆论影响较大,迫切需要解决电站安全问题。
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