光伏电站施工现场安全规范
一般安全规定4
1. 必须要有专业电工来施工供电线路,供电电源连接并通电测试,严禁私自连接通电。
2. 安装的设备所有独体部分,必须有单独接地连接,并终汇合到柜内的供电电源接地端。
3. 安装的设备供电端严格按照图纸标识连接,如有异议,咨询我公司相关技术人员,严禁私自做主。
4. 设备上的信号装置、防护装置、保险装置应检查其灵敏性,保持齐全有效。
5. 设备安装调试结束交付用户前,每天施工结束离开工作现场时,检查用电用气设备,必须停机、停电、断气,确认无误后离开。
6. 设备安装施工用的物品、材料,听从负责人安排按指定地点堆放,工作场地及通道必须保持整洁畅通,物件堆放必须整齐、稳固。
7. 在搬运运输时,务必轻抬轻放,防止贵重设备震动损坏。
8. 高压安装时需要有固定支撑或悬挂。高压管路拧紧时,每个连接处都要涂匀螺纹密封胶。
9. 现场所有施工人员必须购买意外保险。 现场并网检测设备通过智能算法对电网运行状态进行实时评估,及时识别潜在问题。新能源检测 电站现场并网检测设备批发

电站并网投运后,设备管理便成为了电站管理的重中之重。只有降低电气设备故障率,才能有效保证电站安全稳定的运行,才能达到预期的发电目标满足效益要求。电气设备作为场站设备,是决定安全生产保证发电量的主要因素。任何设备在工作过程中都会一定程度的出现损坏、老化等现象。长久如此,设备技术性能变差,使用寿命降低。为杜绝此类现象发生,将因设备原因而造成的间接损失控制到比较低。我们必须要制定出一套严格可行的设备运维管理机制,确保电站安全稳定生产,减少设备故障的发生。
1 建立规章制度
根据我国相关法律、法规以及电力行业相关规程、规范 ,结合电站生产实际制定《电站运行操作规程》、《电站安全生产管理制度》、《工作票、操作票管理制度》、《生产事故调查实施细则》、《事故应急预案》等,以适应生产经营管理的需要。
北京电网模拟装置电站现场并网检测设备设计现场并网检测设备可以与其他设备进行实时通信,实现信息共享和协同控制。

电站现场并网检测涉笔—组件的维护
①光伏组件表面应保持清洁,清洗光伏组件时应使用柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或硬物擦拭光伏组件,不宜使用于组件温差较大的液体清洗组件,严禁在大风大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。
②光伏组件应定期检查,若发现下列问题应立即联系调整或更换光伏组件;a.光伏组件存在玻璃破碎。b.光伏组件接线盒变形,扭曲,开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。
③检查外露的导线有无绝缘老化,机械性损坏。
④检查有无人为对组件进行遮挡情况。
⑤光伏组件和支架应结合良好,压块应压接牢固。
⑥发现严重故障,应立即切断电源,及时处理,需要时及时联系厂家。
储能集成技术路线:拓扑方案逐渐迭代
(1)集中式方案:1500V取代1000V成为趋势
随着集中式风光电站和储能向更大容量发展,直流高压成为降本增效的主要技术方案,直流侧电压提升到1500V的储能系统逐渐成为趋势。相比于传统1000V系统,1500V系统将线缆、BMS硬件模块、PCS等部件的耐压从不超过1000V提高到不超过1500V。储能系统1500V技术方案来源于光伏系统,根据CPIA统计,2021年国内光伏系统中直流电压等级为1500V的市场占比约49.4%,预期未来会逐步提高至近80%。1500V的储能系统将有利于提高与光伏系统的适配度。
1500V储能系统方案对比1000V方案在性能方面亦有提升。以阳光电源的方案为例,与1000V系统相比,电池系统能量密度与功率密度均提升了35%以上,相同容量电站,设备更少,电池系统、PCS、BMS及线缆等设备成本大幅降低,基建和土地投资成本也同步减少。据测算,相较传统方案,1500V储能系统初始投资成本就降低了10%以上。但同时,1500V储能系统电压升高后电池串联数量增加,其一致性控制难度增大,直流拉弧风险预防保护以及电气绝缘设计等要求也更高。
现场并网检测设备通常包括数据采集单元、控制单元和显示器等组成部分。

分布式方案:效率高,方案成熟
分布式方案又称作交流侧多分支并联。与集中式技术方案对比,分布式方案将电池簇的直流侧并联通过分布式组串逆变器变换为交流侧并联,避免了直流侧并联产生并联环流、容量损失、直流拉弧风险,提升运营安全。同时控制精度从多个电池簇变为单个电池簇,控制效率更高。
根据测算,储能电站投运后,整站电池容量使用率可达92%左右,高于目前业内平均水平7个百分点。此外,通过电池簇的分散控制,可实现电池荷电状态(SOC)的自动校准,卓著降低运维工作量。并网测试效率比较高达87.8%。从目前的项目报价来看,分散式系统并没有比集中式系统成本更高。
分布式方案效率比较高、成本增加有限,我们判断未来的市场份额会逐渐增加。目前百兆瓦级在运行的电站选择宁德时代、上能电气的设备。与集中式方案相比,需要把630kw或1.725MW的集中式逆变器换成小功率组串式逆变器,对于逆变器制造厂商而言,如果其有组串式逆变器产品,叠加较强的研发能力,可以快速切入分布式方案。 现场并网检测设备配备了专业的监控软件,用于实时监测电网运行状况。太阳能电站现场并网检测设备设计
现场并网检测设备的数据可以用于电站的运行管理和维护计划制定。新能源检测 电站现场并网检测设备批发
储能电站的设计
1.1系统构成
储能电站由退役动力电池、储能PCS(变流器)、BMS(电池管理系统)、EMS(能源管理系统)等组成,为了体现储能电站的异构兼容特征,电站选用5种不同类型、结构、时期的退役动力电池进行储能为实现储能电站的控制,需要电站中各设备间进行有效的配合与数据通信,电站数据通信网络拓扑结构分3层,分别为现场应用层、数据控制层和数据调度层,系统中现场应用层主要是对PCS和BMS等数据监测与控制,系统网络拓扑结构如图1所示。PCS是直流电池和交流电网连接的中间环节[8],是系统能量传递和功率控制的中枢,PCS采用模块化设计,每个回路的PCS都可调节。系统并网时,PCS以电流源形式注入电网,自钳位跟踪电网相位角度;系统离网时,以电压源方式运行,输出恒定电压和频率供负载使用,各回路主电路拓扑结构如图2所示。BMS具备电池参数监测(如总电流、单体电压检测等)、电池状态估计和保护等;数据控制层嵌入了系统针对不同类型、结构、时期的动力电池控制策略,实现系统充放电功率均衡。数据监控层即EMS,主要实现储能电站现场设备中各种状态数据的采集和控制指令的发送、数据分析和事故追忆。 新能源检测 电站现场并网检测设备批发