Selon les rapports, l'exploitation et la maintenance quotidiennes des centrales photovoltaïques comprennent principalement :
1. Vérifier régulièrement si la connexion entre les modules photovoltaïques est ferme ; 2. Si la liaison dans la boîte de jonction du réseau de panneaux est ferme ;
3. Vérifier si les modules photovoltaïques sont endommagés ou anormaux ; 4. Vérifier si la connexion entre les supports du réseau de panneaux est ferme ; 5. Si la relation entre le support et le système de mise à la terre est fiable ;
6. Si la connexion entre la gaine métallique du câble et le système de mise à la terre est fiable, etc. ;
Chapitre 1 : Maintenance quotidienne des centrales photovoltaïques
Selon les rapports, l'exploitation et la maintenance quotidiennes des centrales photovoltaïques comprennent principalement 1. Vérifier régulièrement si la connexion entre les modules photovoltaïques est ferme ; 2. Si la connexion dans la boîte de jonction du réseau de panneaux est ferme ; 3. Vérifier si les modules photovoltaïques sont endommagés ou anormaux ; 4. Vérifier si la connexion entre les supports de la phalange est ferme ; 5. Si la connexion entre le support et le système de mise à la terre est fiable ;
6. Si la connexion entre la gaine métallique du câble et le système de mise à la terre est fiable, etc. ;
1. Maintenance des modules photovoltaïques
En général, une détection des points chauds est effectuée une fois par mois, et un test du support est effectué tous les deux mois (selon la situation de la centrale). Enquêter immédiatement pour trouver la cause et la réparer. Comme on le sait, la production d'énergie photovoltaïque doit compter sur la lumière du soleil pour produire de l'électricité. Par conséquent, l'efficacité de la production d'énergie dépend en grande partie de la propreté des panneaux. S'il y a trop de poussière et de saleté sur la surface des modules photovoltaïques, l'efficacité moyenne de production d'énergie photovoltaïque chutera de 15 % ou plus. Il est donc nécessaire de nettoyer régulièrement les modules photovoltaïques. "Quant à la fréquence de nettoyage, elle dépend de la situation de la centrale. Une fois que la production d'énergie chute d'environ 5 %, il faut la nettoyer immédiatement."
Remarque : Le meilleur moment pour le nettoyage est le matin et le soir ;
2. Maintenance de l'onduleur
En tant que pont du système photovoltaïque, le coût de l'onduleur dans l'ensemble du système a toujours été minime, mais son rôle ne peut être ignoré. Par conséquent, la maintenance de l'onduleur est également devenue une partie essentielle de l'exploitation et de la maintenance de la centrale photovoltaïque.
1. Nettoyer régulièrement la poussière sur le boîtier de l'onduleur ; 2. Nettoyer régulièrement la saleté dans l'évent de l'onduleur ;
Manuel de maintenance de la centrale photovoltaïque
1. L'utilisation et la maintenance du réseau de cellules solaires
(1) Le réseau de cellules solaires doit être installé là où il n'y a pas de bâtiments élevés, d'arbres, de poteaux, etc., qui bloquent la lumière du soleil pour obtenir pleinement la lumière du soleil. Mon pays est situé dans l'hémisphère nord, la surface d'éclairage du réseau de panneaux doit être placée au sud, et l'angle d'inclinaison peut être augmenté de manière appropriée de 5°-15°par rapport à la latitude locale. L'angle d'installation dans la région de Shanghai est de 38OC.
(2) Pendant le transport, l'installation et l'utilisation du réseau de cellules solaires, les composants doivent être manipulés avec soin, et il est strictement interdit de les heurter, de les cogner et de les rayer afin de ne pas endommager le verre d'encapsulation, d'affecter les performances et de raccourcir la durée de vie.
(3) La surface d'éclairage du réseau de cellules solaires doit toujours être maintenue propre. S'il y a de la poussière ou d'autres saletés, il faut d'abord les rincer à l'eau puis essuyer l'eau avec de la gaze stérile. Ne pas rincer avec des objets complexes ou des solvants corrosifs. , essuyer.
(4) Faire attention aux polarités positive et négative de la connexion de sortie du réseau de cellules solaires, et ne pas les inverser. (6) La phalange de cellules solaires, dont l'angle peut être ajusté manuellement, doit ajuster l'inclinaison vers le soleil et l'angle d'azimut du support de la phalange en fonction des changements de saisons pour utiliser pleinement l'énergie solaire, sauf lorsqu'elle doit être fixe.
(7) Les paramètres photoélectriques du réseau de cellules solaires doivent être détectés de manière irrégulière par les méthodes appropriées pendant l'utilisation. Si des problèmes sont trouvés, ils doivent être résolus à temps pour assurer une alimentation électrique ininterrompue de la phalange.
(8) Des garde-corps ou des murs doivent être ajoutés autour du réseau de cellules solaires et de ses équipements de support pour éviter les dommages causés par les animaux ou les humains. Dans les zones à forte activité de foudre ou en haute montagne, une mise à la terre, des paratonnerres et des tiges de foudre doivent être installés pour prévenir les coups de foudre.
2.Précautions d'utilisation et maintenance du contrôleur d'onduleur
1) Pendant l'installation, l'exploitation et la maintenance de routine, ne pas contacter directement les électrodes positive et négative à haute tension. En même temps, il faut veiller à ne pas laisser d'outils et d'autres objets dans l'armoire de contrôle pour éviter les défauts de court-circuit.
2) L'environnement de travail de l'équipement doit être sec, ventilé et résistant à l'humidité.
3) L'armoire doit être maintenue propre. S'il est constaté qu'il y a beaucoup de poussière, il faut la nettoyer à temps après la mise hors tension pour éviter un excès de poussière et réduire la résistance d'isolation.
4) Faire attention aux divers affichages d'état dans l'ordinateur et signaler régulièrement les données de l'onduleur aux experts concernés et aux techniciens professionnels pour analyse afin d'assurer la détection et la prévention rapides des accidents.
5) Pendant le transport, retirer d'abord tout le câblage, et il est strictement interdit de heurter, et ne pas le retourner. Ensuite, la machine doit être placée dans un endroit bien ventilé, avec l'arrière et les côtés à au moins 10 cm du mur, afin que l'air entrant et sortant puisse rester dégagé. Éviter de placer en plein soleil. Il doit être tenu à l'écart des sources de feu et des températures élevées pour empêcher la température d'être trop élevée, et la température intérieure ne doit pas dépasser 40℃. Enfin, éviter de placer dans un environnement de gaz corrosif.
6) Faire attention aux divers affichages d'état dans l'ordinateur et signaler régulièrement les données de l'onduleur aux experts concernés et aux techniciens professionnels pour analyse afin d'assurer la détection et la prévention rapides des accidents.
7) Maintenance et révision
a. Vérifier régulièrement si le câblage de chaque partie de l'onduleur est ferme, s'il y a un desserrage et une surchauffe, et vérifier particulièrement soigneusement la mise à la terre des ventilateurs, des modules de puissance, des bornes d'entrée et des bornes de sortie.
b. En cas d'alarme et d'arrêt, il n'est pas permis de démarrer immédiatement la machine. La cause doit être recherchée et réparée avant de démarrer le moteur. L'inspection doit être effectuée conformément aux étapes spécifiées dans le manuel de maintenance de l'onduleur.
c. Les opérateurs doivent être spécialement formés pour pouvoir juger rapidement des causes des pannes générales et les éliminer, comme être capables de remplacer habilement les fusibles, les composants et les cartes de circuits imprimés endommagés. Par conséquent, le personnel non formé n'est pas autorisé à utiliser l'équipement.
d. S'il survient un accident qui ne peut pas être facilement éliminé ou dont la cause est inconnue, des enregistrements détaillés de l'accident doivent être effectués, et les données enregistrées dans l'ordinateur doivent être sauvegardées en temps opportun et soumises à l'entrepreneur ensemble pour résoudre le problème aussi rapidement que possible.
Formation du personnel de maintenance
Le travail de formation est vital pour assurer la maintenance quotidienne de la centrale, et les objets de formation sont principalement le personnel désigné par le système de gestion de l'électricité local. Par conséquent, il y a principalement deux parties : la formation aux connaissances de base et la formation pratique aux opérations.
Le contenu principal de la formation aux connaissances de base est la connaissance des systèmes d'énergie solaire, les aspects macro tels que la conception technique, l'installation et le débogage, etc., pour guider le personnel concerné de la centrale à avoir une compréhension systématique et complète de la centrale. En outre, une formation pratique aux opérations est organisée sur site. Grâce à la formation sur site et aux conseils pratiques d'opération, les opérateurs peuvent mieux maîtriser les capacités pertinentes.
Pour permettre aux stagiaires désignés par le développeur de maîtriser les connaissances et compétences de formation à partir de la combinaison de la théorie et de la pratique, les stagiaires doivent participer à l'installation et à la mise en service du projet et obéir au commandement et à la répartition unifiés du siège du projet pendant le processus de construction.
Pour approfondir l'effet de la formation, les superviseurs techniques désignés par l'entrepreneur doivent avoir au moins un diplôme de collège ou supérieur, être diplômés en génie mécanique et électrique, ou d'autres professionnels ayant une expérience pratique dans l'installation de systèmes solaires. Pendant le processus réel d'installation et de mise en service, des conférences de connaissances peuvent être organisées pour le personnel local.
L'entreprise est disposée à fournir un soutien technique étendu et opportun aux utilisateurs du système pendant la période de construction, y compris des consultations techniques et une formation volontaire.
Après l'achèvement et la réception du projet, l'entrepreneur continuera à fournir des services de formation après-vente pour la centrale, que ce soit pendant la période de garantie ou en dehors de la période de garantie.
Contenu du service après-vente
1. Obligation de fournir des conseils techniques
2. Fournir des pièces de rechange et garantir la livraison dans les 48 heures après confirmation ;
3. Pendant la période de garantie du système, les pièces défectueuses seront remplacées gratuitement, et des frais d'accessoires ne dépassant pas le prix de transaction de ce contrat seront facturés en dehors de la période de garantie. Garantie de soutien technique et de service de maintenance
L'engagement de l'entrepreneur concernant la période de garantie du système de la centrale : 3 ans pour le système, cinq ans pour le module de cellules solaires, et trois ans pour le contrôleur.
Pendant la période de garantie, le contenu de la garantie du système de production d'électricité :
En raison d'une conception, d'une installation et de conseils inappropriés. Les paramètres de performance des équipements ou des pièces de rechange fournis par l'alimentation électrique ne peuvent pas répondre aux exigences des indices de conception ; le système ou l'équipement tombe en panne en raison de la foudre.
Pendant la période de garantie, le contenu de la garantie des équipements essentiels : a. Contenu de la garantie des modules de cellules solaires : la puissance de sortie chute considérablement ; il y a un court-circuit ou un circuit ouvert dans un module unique ;
Le verre éclate naturellement (sauf ceux dépassant l'indice environnemental), et la boîte de jonction se détache. b. Contenu de la garantie du contrôleur : la tension de sortie dépasse la plage stable ; la puissance de sortie ne répond pas aux exigences des indices ; une défaillance de mise à la terre efficace provoque un accident ;
Pour toute panne dans le cadre de la garantie, l'entrepreneur enverra du personnel pour résoudre et remplacer les équipements et les pièces de rechange sur place gratuitement.
Toute perte causée par une erreur humaine, des catastrophes naturelles, des dommages artificiels ou le non-respect effectif des mesures de protection proposées par l'entrepreneur n'est pas couverte par la garantie. Cependant, l'entreprise promet que tant que la panne est signalée pour réparation, elle enverra quelqu'un pour la réparer et facturera des frais appropriés. De plus, le coût des accessoires et des équipements ne dépassera pas le prix de transaction de ce contrat.
Exploitation et maintenance
1. Quelles sont les pannes courantes des systèmes de production d'énergie photovoltaïque distribuée ? Quels sont les problèmes typiques qui peuvent survenir dans divers composants du système ?
L'onduleur ne peut pas fonctionner et ne peut pas être démarré parce que la tension n'atteint pas la valeur de réglage de démarrage, et la production d'électricité est faible en raison des composants ou de l'onduleur. Les problèmes typiques dans les composants du système comprennent la brûlure de la boîte de jonction et la brûlure partielle des détails.
2. Qu'est-ce que le phénomène PID ? Dans quel environnement le système de production d'énergie photovoltaïque distribuée se produit-il ? Comment diagnostiquer et éviter l'impact ?
PID (Potential Induced Degradation), également connu sous le nom de « dégradation induite par le potentiel », fait référence à la dégradation de la puissance des modules photovoltaïques induite par des facteurs externes. Selon le mécanisme du phénomène PID, les fabricants de modules ont développé une série de processus de production pour empêcher l'apparition du phénomène PID, notamment l'utilisation de cellules anti-PID, l'augmentation de la résistivité volumique des matériaux composites des modules, la réduction du taux de transmission de vapeur d'eau des matériaux, la mise à la terre négative des systèmes photovoltaïques, les modules sans cadre à double verre, etc., vérifiés par des tests et des données réelles de fonctionnement du système, même si le système de production d'énergie photovoltaïque est construit dans un environnement à haute température et humidité, la génération de PID peut être bien évitée.
3. Quelle est la durée de vie d'un système de production d'énergie photovoltaïque distribuée ?
Les composants principaux des modules photovoltaïques ont une durée de vie de plus de 25 ans, et les onduleurs photovoltaïques ont généralement plus de cinq ans. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la politique de garantie. 4. Quels sont les principaux facteurs qui conduisent au déclin et à la perte d'efficacité du système de production d'énergie photovoltaïque ?
L'efficacité du système de production d'énergie photovoltaïque est perdue en raison d'influences externes, notamment l'ombrage, la couche de poussière, l'atténuation des composants, l'influence de la température, l'appariement des composants, la précision du MPPT, l'efficacité de l'onduleur, l'efficacité du transformateur, les pertes de lignes DC et AC, etc.
L'influence de chaque facteur sur l'efficacité est également différente. Par conséquent, au début du projet, il faut accorder une attention particulière à la conception optimale du système, et des mesures spécifiques doivent être prises pendant l'exploitation du projet pour réduire l'impact de la poussière et d'autres obstructions sur le système.
5. Dans le cas de ressources de toiture spécifiques, comment augmenter la production d'énergie du système de production d'énergie photovoltaïque distribué ?
La production d'énergie du système de production d'énergie photovoltaïque distribué est principalement affectée par les composants, les onduleurs, les câbles, l'inclinaison de conception du champ de panneaux et la propreté des détails. Par conséquent, les quatre aspects suivants peuvent être envisagés pour améliorer la production d'énergie du système dans des conditions de ressources de toiture spécifiques : (1) Produits de qualité.
Choisissez des produits de marques réputées dans l'industrie, avec une garantie de qualité après-vente raisonnable et ayant obtenu une certification de surveillance ; (2) Réduire les pertes du système.
a. Optimiser la conception du système : optimiser la conception du champ de panneaux pour réduire ou éviter l'ombrage ; optimiser l'appariement tension-courant entre les modules photovoltaïques et les onduleurs pour améliorer l'efficacité du MPPT ;
b. Faciliter les pertes de transmission de divers câbles et dispositifs de commutation ;
c. Veiller à réduire le désappariement des composants : le courant des composants est divisé en paliers pour réduire l'influence des câbles de sortie causée par « l'effet de tonneau ». (3) Conception optimale de l'orientation et de l'inclinaison du champ de panneaux
Lorsque les conditions le permettent, l'orientation et l'inclinaison optimales du champ de panneaux doivent être conçues autant que possible, en tenant compte de divers facteurs tels que les ressources en surface de toiture, la capacité installée, la facilité de maintenance et l'investissement, et en fournissant une analyse et une conception d'optimisation complètes. À condition que la capacité portante du toit en acier soit satisfaite, augmenter de manière appropriée l'inclinaison du champ de panneaux contribuera à augmenter la production d'énergie et facilitera la maintenance ultérieure. (4) Maintenance et nettoyage
Un nettoyage régulier par pulvérisation des composants peut augmenter considérablement la production d'énergie. Les unités disposant de conditions peuvent ajouter un système de pulvérisation aux composants.
6. Comment réduire les coûts de maintenance d'un système de production d'énergie photovoltaïque ?
Il est recommandé de sélectionner les composants et matériaux du système ayant une bonne réputation sur le marché, un bon service après-vente et des produits qualifiés pour réduire l'incidence des pannes. De plus, les utilisateurs doivent strictement respecter le manuel d'utilisation des produits du système et tester et nettoyer régulièrement le système.
7. Comment gérer la maintenance postérieure du système, à quelle fréquence faut-il l'entretenir ? Comment l'entretenir ?
Conformément au manuel d'instructions du fournisseur de produits, entretenez les pièces qui doivent être inspectées régulièrement. Le principal travail de maintenance du système est d'essuyer les composants, et les zones avec beaucoup d'eau ne nécessitent généralement pas d'essuyage manuel. Pendant la saison non pluvieuse, le nettoyage est effectué environ une fois par mois, et la quantité de poussière est relativement faible. Dans les grandes zones, la fréquence de nettoyage peut être augmentée. Dans les zones avec de fortes chutes de neige, la neige abondante doit être enlevée pour éviter d'affecter la production d'énergie, l'irrégularité après la fonte de la neige, et nettoyer rapidement les arbres ou débris bloqués.
8. Lors du nettoyage des modules photovoltaïques, est-il suffisant de rincer à l'eau et d'essuyer ? Y a-t-il un risque de choc électrique lors de l'essuyage avec de l'eau ?
Pour éviter les blessures par choc électrique et les dommages possibles au corps humain causés par l'essuyage du module sous une température élevée et une lumière intense, il est recommandé de nettoyer le module le matin ou en fin d'après-midi. Il est recommandé d'utiliser une brosse douce lors du nettoyage de la surface en verre du module photovoltaïque, ce qui est propre et doux. Lors du nettoyage, utilisez moins de force pour éviter d'endommager la surface en verre, et les composants avec du verre revêtu doivent faire attention à prévenir les dommages à la couche de verre.
9. Comment utiliser correctement les temps d'arrêt pour la maintenance ?
Il est préférable d'entretenir le système tôt le matin ou le soir lorsqu'il ne fonctionne pas en lumière faible. Avant la maintenance, prenez des mesures de protection, portez des gants isolants et utilisez des outils isolants.
10. Comment déterminer si un module photovoltaïque dans le champ photovoltaïque est défectueux ?
Lorsque l'utilisateur constate que la production d'énergie du système a diminué au même moment ou par rapport à un système de production d'énergie similaire installé à proximité, le système peut être anormal. Si un composant est défectueux, contactez des professionnels pour diagnostiquer le système avec des équipements professionnels tels que des pinces ampèremétriques et des caméras thermiques, et enfin déterminer la partie défectueuse du système.
11. L'ombre des maisons, des feuilles ou même des fientes d'oiseaux sur les modules photovoltaïques affectera-t-elle le système de production d'énergie ?
L'ombre des maisons, des feuilles et même des fientes d'oiseaux sur les modules photovoltaïques aura un impact significatif sur le système de production d'énergie. Les caractéristiques électriques des cellules solaires utilisées dans chaque module sont les mêmes. Effet de point chaud, les modules de cellules solaires ombragés dans une série seront utilisés comme charges pour consommer l'énergie générée par les autres modules de cellules solaires éclairés. Les modules de cellules solaires ombragés chaufferont à ce moment-là, ce qui est le phénomène d'effet thermique ; ce phénomène est profond. Pour éviter le point chaud de la branche en série, il est nécessaire d'installer une diode de dérivation sur le module photovoltaïque et de prévenir le point chaud du circuit en série. De plus, il est nécessaire d'établir un fusible DC sur chaque chaîne photovoltaïque.
12. Pour empêcher les modules photovoltaïques d'être frappés par des objets lourds, peut-on ajouter un filet de protection en fil métallique au champ photovoltaïque ?
Il n'est pas recommandé d'installer des filets de protection en fil de fer car l'installation de filets de protection en fil de fer le long du champ photovoltaïque peut provoquer des ombres partielles sur les composants, entraînant des effets de point chaud, ce qui affectera l'efficacité de production d'énergie de toute la centrale photovoltaïque. De plus, comme les modules photovoltaïques qualifiés ont passé le test d'impact de balle de hockey, l'impact dans des circonstances normales n'affectera pas les performances du module.
13. Quand le soleil brûlant est dans le ciel, les composants vulnérables doivent-ils être remplacés immédiatement ?
Il ne peut pas être remplacé immédiatement. Si vous souhaitez le remplacer, il est recommandé de le faire le matin ou en fin d'après-midi. Vous devez contacter rapidement le personnel d'exploitation et de maintenance de la centrale électrique, et des professionnels se rendront sur place pour le remplacer.
14. Est-il nécessaire de déconnecter le système de production d'énergie photovoltaïque en cas d'orage et de foudre ?
Les systèmes de production d'énergie photovoltaïque distribués sont équipés de dispositifs de protection contre la foudre, il n'est donc pas nécessaire de les déconnecter. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est recommandé de déconnecter le disjoncteur du boîtier de combinaison, de couper la connexion électrique avec les modules photovoltaïques et d'éviter les dangers directs de la foudre que le module de protection contre la foudre ne peut pas éliminer. Dangers résultant de la défaillance du module de protection.
15. Dois-je nettoyer le système de production d'énergie photovoltaïque après la neige ? Comment traiter les modules photovoltaïques après la fonte et le gel de la neige en hiver ? Puis-je marcher sur les modules pour les nettoyer ?
S'il y a de la neige épaisse sur le module après une chute de neige, il faut le nettoyer. Vous pouvez utiliser des objets souples pour faire tomber la neige. Cependant, faites attention à ne pas rayer le verre. Le module a une capacité de charge spécifique, mais vous ne pouvez pas marcher sur le module pour le nettoyer, cela causerait des dommages cachés au module. Cela affecte la durée de vie des composants ; il est généralement recommandé de ne pas attendre que la neige soit trop épaisse avant de nettoyer, afin d'éviter un gel excessif des éléments.
16. Le système de production d'énergie photovoltaïque distribué peut-il résister aux dommages de la grêle ?
Les modules qualifiés du système photovoltaïque connecté au réseau doivent passer des tests stricts tels que la charge statique maximale (charge de vent, charge de neige) sur le devant de 5400PA, la charge statique totale sur le dos de 2400PA, et l'impact de la grêle d'un diamètre de 25MM à une vitesse de 23M/S secondes. Dommages causés au système de production d'énergie photovoltaïque.
17. Comment gérer l'élévation de température et la ventilation des cellules solaires ?
La puissance de sortie des cellules photovoltaïques diminue lorsque la température augmente. Par conséquent, la ventilation et la dissipation de la chaleur peuvent améliorer l'efficacité de la production d'électricité. La méthode la plus couramment utilisée est la ventilation naturelle par le vent.
18. Le système de production d'énergie photovoltaïque présente-t-il des risques de rayonnement électromagnétique pour les utilisateurs ?
Le système de production d'énergie photovoltaïque convertit l'énergie solaire en énergie électrique selon le principe de l'effet photovoltaïque, qui est sans pollution et sans rayonnement. De plus, les dispositifs électroniques tels que les onduleurs et les armoires de distribution ont passé le test CEM (compatibilité électromagnétique), il n'y a donc aucun danger pour le corps humain.
19. Y a-t-il un risque de bruit dans le système de production d'énergie photovoltaïque ?
Le système de production d'énergie photovoltaïque convertit l'énergie solaire en énergie électrique sans bruit. L'indice de bruit de l'onduleur n'est pas supérieur à 65 décibels, et il n'y a aucun risque de bruit.
20. Quels problèmes faut-il surveiller en matière de protection incendie et de prévention des incendies pour les systèmes de production d'énergie photovoltaïque distribués domestiques ?
Il est interdit d'empiler des matériaux inflammables et explosifs à proximité du système de production d'énergie distribué. En cas d'incendie, la perte de vies humaines et de biens est incommensurable. Par conséquent, en plus des mesures de sécurité incendie de base, il est particulièrement rappelé que le système photovoltaïque dispose de fonctions d'auto-détection et de prévention des incendies pour réduire l'occurrence des incendies. De plus, des passages de secours et de maintenance doivent être réservés à des intervalles allant jusqu'à 40 mètres, et il doit y avoir des interrupteurs de déconnexion DC d'urgence faciles à utiliser.
21. Quelles sont les mesures de sécurité incendie pour les systèmes photovoltaïques distribués ?
Les centrales photovoltaïques distribuées sont principalement construites sur les toits des bâtiments. La sécurité est le facteur principal à considérer, principalement la sécurité des personnes et la sécurité des actifs du projet. Les mesures de protection incendie sont principalement basées sur la prévention. D'autre part, une solution de surveillance en temps réel sur site combinant la défense civile et la défense technique peut être adoptée : (1) Sélectionner un boîtier de combinaison intelligent avec détection de température des câbles pour réaliser l'alerte incendie ;
(2) Sélectionner un boîtier de combinaison intelligent capable de surveiller l'arc de boucle de chaîne, l'analyse harmonique des caractéristiques de connexion virtuelle et l'alarme ; (3) Système de protection incendie spécial ;
(4) En cas d'incendie, prendre des mesures appropriées pour protéger rapidement les composants, couper l'alimentation électrique et déconnecter la connexion avec les autres équipements.
Partie 2 : Connaissances sur la maintenance des centrales photovoltaïques en été
Connaissances sur la maintenance des centrales photovoltaïques en été
On dit que l'été est la meilleure période pour la production d'électricité. Mais si la température est trop élevée, l'humidité de l'air est trop élevée, en plus de conditions météorologiques sévères comme de fortes pluies et des orages, cela peut souvent avoir des effets néfastes ou même des risques de sécurité cachés pour les centrales photovoltaïques ; que devons-nous faire ?? Aujourd'hui, le rédacteur a compilé quelques « astuces » sur la maintenance des centrales photovoltaïques en été pour votre référence.
Garder ventilé
Qu'il s'agisse d'un module ou d'un onduleur, le boîtier de distribution doit être ventilé pour assurer la circulation de l'air. Pour les composants de la centrale photovoltaïque sur toit, il est essentiel de ne pas organiser de manière déraisonnable la disposition des composants de la centrale photovoltaïque pour produire plus d'électricité, ce qui provoquerait un blocage mutuel des éléments, et en même temps affecterait la dissipation de la chaleur et la ventilation, entraînant une faible production d'électricité.
Astuce : Soyez prudent si quelqu'un vous trompe en vous faisant installer quelques composants supplémentaires dans une zone limitée. Les fabricants de marques fiables fourniront la conception la plus pratique en maximisant la production d'électricité en fonction des conditions de votre toit avant l'installation, plutôt que de vous demander d'installer quelques composants supplémentaires.
Nettoyer les débris en temps opportun
Pour éviter d'affecter la dissipation de la chaleur de la centrale photovoltaïque, il est nécessaire de s'assurer que les modules photovoltaïques, les onduleurs et les boîtiers de distribution sont dégagés autour.
Faites attention au soleil.
Les onduleurs domestiques sont généralement protégés en IP65, avec une certaine résistance au vent, à la poussière et à l'eau. Cependant, lorsque l'onduleur et le coffret de distribution fonctionnent, ils doivent également dissiper la chaleur. Par conséquent, lors de l'installation de l'onduleur et du coffret de distribution, il est préférable de les installer dans un endroit à l'abri du soleil et de la pluie. S'il doit être installé en plein air, fabriquez un simple auvent pour l'onduleur et le coffret de distribution afin d'éviter la lumière directe du soleil. Évitez que la température de l'onduleur et du coffret de distribution ne devienne trop élevée, ce qui affecterait la production d'électricité.
Protection contre les intempéries sévères
Les amis qui installent des centrales photovoltaïques doivent également veiller à prévenir les catastrophes soudaines telles que la foudre, les pluies torrentielles et la grêle.
1. Foudre
Si vous voulez vous protéger contre la foudre, la méthode la plus efficace et la plus largement utilisée consiste à relier les parties métalliques des équipements électriques à la terre. La connexion se fait par soudure électrique ou au gaz, et le soudage ne peut pas être utilisé ! Si le soudage n'est pas possible sur site, le rivetage ou le boulonnage peut être utilisé pour garantir une surface de contact de plus de 10 centimètres carrés, et la profondeur d'enfouissement du corps de mise à la terre est de plus de 0,5 à 0,8 m. N'oubliez pas que le remblai doit être compacté.
2. Pluies torrentielles
Si votre toit est un toit en pente, vous n'avez pas à vous inquiéter. Cependant, si votre maison a un toit plat, il est préférable de considérer le problème de drainage lors de la conception et de l'installation de la centrale photovoltaïque. Évitez que lorsque les précipitations sont trop fortes, les modules photovoltaïques soient trempés par la pluie en raison de l'installation relativement basse du support sur le toit plat.
Conseils : lors de l'inspection après la pluie, assurez-vous de ne pas toucher directement la connexion entre l'onduleur, les modules photovoltaïques et les câbles d'alimentation avec vos mains, et portez des gants en caoutchouc et des bottes en caoutchouc.
3. Grêle
Les produits de centrales photovoltaïques qualifiés achetés auprès de grands fabricants fiables, les modules photovoltaïques ont été testés contre la grêle à une vitesse de 23 m/s, donc généralement, la batterie n'affectera pas les modules photovoltaïques.
Cependant, après la tempête de grêle, les inspections quotidiennes sont également essentielles. Par exemple, supposons que la production d'électricité de la centrale photovoltaïque chute considérablement, ou que d'autres conditions anormales se produisent après la tempête de grêle. Dans ce cas, le propriétaire doit informer rapidement le personnel après-vente du fabricant pour inspection.
Inspection et nettoyage réguliers
Après la construction de la centrale photovoltaïque, l'exploitation et la maintenance ne doivent pas être trop négligées, surtout en été ; il est préférable d'effectuer des inspections régulières pour garantir que la centrale photovoltaïque a une bonne dissipation de la chaleur, que l'air peut circuler, et que les mauvaises herbes et les abris qui affectent la dissipation de la chaleur sont enlevés à temps. Ce n'est qu'ainsi que la production d'électricité et le fonctionnement de la centrale photovoltaïque peuvent être garantis.
Ne sous-estimez pas le travail de maintenance du photovoltaïque domestique. Si vous traitez ces détails, vous pouvez générer plus d'électricité par jour. Au fil du temps, ces revenus supplémentaires sont considérables.
Partie 3 : Gestion de l'exploitation et maintenance de routine des centrales photovoltaïques
1.Gestion de l'exploitation des centrales photovoltaïques
1.1. Établir un système complet de gestion des documents techniques
comprend principalement :
1 Établir les fichiers techniques de l'équipement et les fichiers de conception et de construction de la centrale
Établir le système de gestion de l'information de la centrale
2.Établir le fichier de période d'exploitation de la centrale
3. Établir les fichiers techniques de l'équipement de la centrale et les fichiers de conception et de construction
comprend principalement :
①Conception et construction, graphiques tels que construits ;
②Le principe de fonctionnement de base de l'équipement, les paramètres techniques, les procédures d'installation de l'équipement et les étapes de débogage de l'équipement ;③Description de tous les interrupteurs de fonctionnement, boutons, poignées et indications d'état et de signal ;
④Étapes de fonctionnement pour l'exploitation de l'équipement ;
⑤Éléments et contenu de la maintenance de la centrale ;
⑥Calendrier de maintenance et procédures d'exploitation pour tous les éléments de maintenance 3. Établir un système de gestion de l'information
⑦Utiliser la technologie de l'information numérique pour calibrer et traiter uniformément la collecte, la transmission, le traitement et la communication des informations des centrales photovoltaïques, intégrer la gestion de la surveillance des équipements des centrales photovoltaïques, les systèmes de gestion de la surveillance des conditions et les systèmes de protection automatique complets pour réaliser le partage des données et la surveillance à distance des centrales photovoltaïques.
⑧Le système de surveillance de la centrale photovoltaïque est généralement divisé en deux catégories :
a. L'une est un système de surveillance distribué du réseau sans fil. Il est généralement utilisé dans les centrales photovoltaïques sur toiture de petite et moyenne taille où la zone d'installation est relativement dispersée. Il adopte la production d'électricité par blocs et le raccordement au réseau distribué basse tension. Parce qu'il adopte la transmission par réseau public sans fil GPRS, la stabilité et la sécurité des données sont garanties. Par conséquent, il n'est généralement pas utilisé dans les centrales photovoltaïques raccordées au réseau avec des niveaux de tension de 10 VK et plus ;
b. L'autre est le système de surveillance centralisé du réseau de fibres optiques. Il est généralement utilisé dans les grandes centrales photovoltaïques au sol ou sur toiture avec des niveaux de tension de raccordement au réseau de 10KV et plus.
2. Système de gestion de l'information
2.1.Système de surveillance distribué du réseau sans fil
Chaque sous-station de surveillance collecte les données des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau, des compteurs d'électricité et des stations météorologiques via la communication RS485, et envoie les données au serveur local ou distant concerné via diverses méthodes de communication telles que Ethernet/WiFi/GPRS, puis via le réseau, le client affiche les données.
Les utilisateurs peuvent également se connecter au serveur distant pour un accès à distance en temps réel aux données et afficher les données via des clients réseau, des smartphones et des tablettes.
2.2.Systèmes de gestion et normes pertinents - la base des systèmes d'information
①Clarifier le système de gestion pertinent et le manuel d'exploitation et de maintenance pour les centrales photovoltaïques raccordées au réseau ;②Établir des normes nationales, locales et industrielles liées à l'exploitation et à la maintenance des centrales photovoltaïques (L'Institut de recherche sur l'énergie solaire de l'Université Sun Yat-sen, Shunde, compile la norme locale du Guangdong "Spécifications techniques pour l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques raccordées au réseau")
2.3. Renforcer la formation du personnel
Assurer la formation des techniciens professionnels, organiser des techniciens expérimentés pour mener diverses formations internes sur de nombreux sujets compte tenu des problèmes clés et complexes de la gestion de l'exploitation et de la maintenance, et envoyer les techniciens suivre une formation systématique sur les connaissances connexes afin d'améliorer leurs compétences professionnelles. Compétences professionnelles des techniciens ;
②Former les opérateurs de la centrale. Après la formation, ils leur feront comprendre et maîtriser le principe de fonctionnement de base du système de production d'énergie photovoltaïque et les fonctions de chaque équipement, et ils devront être capables d'effectuer la maintenance quotidienne de la centrale conformément aux exigences et d'avoir la capacité de juger les causes des pannes courantes et la capacité de les résoudre.
Depuis mars 2014, l'équipe de l'énergie solaire de l'Université Sun Yat-Sen, en collaboration avec Beijing Jianheng, Guangdong Quality Inspection, Guangzhou Aiqiti et d'autres unités, organise régulièrement des cours de formation sur l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques, spécialisés dans la formation du personnel technique en cours de processus et de soins.
2.4. Établir un canal d'information fluide
①Désigner une personne chargée du contact avec les opérateurs de la centrale et les fabricants d'équipements. En cas de panne de la centrale, l'opérateur peut soumettre le problème aux services concernés en temps utile et informer le fabricant de l'équipement et le personnel de maintenance de se rendre sur place pour les réparations dans les plus brefs délais.
②Des documents techniques complets et des fichiers de données doivent être établis pour chaque centrale, et une personne doit être désignée pour gérer les documents techniques de la centrale, afin de fournir un soutien de données essentiel et solide pour le fonctionnement sûr et fiable de la centrale.
3. Maintenance quotidienne de la centrale photovoltaïque
Dans la gestion de l'exploitation et de la maintenance des centrales photovoltaïques, le contenu du projet de soins quotidiens de la centrale doit être amélioré
3.1 Réseau photovoltaïque
Nettoyage de surface
Essuyer avec un chiffon doux et propre
Irradiance inférieure à 200 W/m2
Solvant corrosif et chiffon dur
Liquides présentant une différence de température significative avec les composants
Inspection régulière, si un problème est constaté, la pièce doit être ajustée ou remplacée immédiatement×Verre brisé, brûlure de la plaque arrière, changement de couleur notable, etc.
Formation de bulles créant un canal de communication entre les connexions du circuit
La boîte de jonction est déformée, tordue, fissurée, brûlée, etc.
L'assemblage du cadre métallique est bien combiné avec le support et est solidement mis à la terre
Tous les boulons, soudures et connexions du support sont fermes et fiables, et le revêtement anticorrosion sur la surface ne se fissure pas et ne tombe pas.
3.2 Boîte de combinaison de protection contre la foudre CC
Installée dans le réseau photovoltaïque, elle est principalement utilisée pour regrouper les câbles CC en série des modules photovoltaïques, puis pour se connecter à l'onduleur de raccordement au réseau ou à l'armoire de distribution CC.
①Il n'y a pas de déformation de la boîte, de rouille, de fuite d'eau, etc., l'avertissement de sécurité sur la surface extérieure est complet et intact, la serrure étanche est flexible à l'ouverture et à la fermeture, et le bouchon coupe-feu est plein ;
②Les spécifications de l'appareil répondent aux exigences de conception et la connexion électrique est bonne ;③La résistance d'isolement positive et négative du jeu de barres de sortie de courant par rapport à la terre n'est pas supérieure à 2 MΩ ;
④La fonction de coupure du court-circuit CC est flexible et fiable ;
⑤Assurer l'efficacité du parafoudre.
3.3 Onduleur de raccordement au réseau
①La structure et les connexions électriques sont maintenues intactes, sans corrosion ni accumulation de poussière ;②Les panneaux d'avertissement sont entiers et non endommagés ;
③L'environnement de dissipation de la chaleur doit être bon. Les ventilateurs de radiateur tels que les modules, les réacteurs et les transformateurs doivent s'allumer et s'éteindre automatiquement en fonction de la température. Il ne doit y avoir aucune vibration significative ni bruit anormal lorsque le ventilateur fonctionne.
④Le disjoncteur du côté de sortie CA (côté réseau) doit être déconnecté régulièrement, et l'onduleur doit immédiatement cesser d'alimenter le réseau ;
⑤Si la température du condensateur du bus CC de l'onduleur est trop élevée ou dépasse la durée de vie, contacter le fabricant et le remplacer en temps utile (image de droite : la caméra thermique infrarouge vérifie si l'onduleur présente une température anormale)
3.4 Distribution haute et basse tension et transformateurs
①L'apparence répond aux exigences et les connexions électriques sont stables et fiables.
②La résistance d'isolement des pôles positifs et négatifs du bus de sortie CC de l'armoire de distribution CC par rapport à la terre doit être supérieure à 2 MΩ
③Les joints du jeu de barres dans l'armoire de distribution CA sont étroitement connectés, sans trace de décharge ni de noircissement ; le contact principal de l'interrupteur ne présente pas de brûlure ni de fusion, et le capot d'extinction d'arc ne présente pas de brûlure, de noircissement ni de dommage ; la valeur de résistance d'isolement ligne-terre, la ligne de dérivation doit être supérieure à 0,5 MΩ, et le circuit secondaire doit être supérieur à 1 MΩ.
④Le thermomètre du transformateur est en bon état et la température de l'huile est normale. Le transformateur en fonctionnement ne peut pas être jugé uniquement sur le fait que la température de l'huile de la couche supérieure ne dépasse pas la valeur admissible, mais doit être jugé en fonction de la situation réelle et de l'expérience opérationnelle ; le niveau d'huile de la traversée est normal, sans trace de décharge ; le fil conducteur ne présente pas de brins cassés ni de joints. Pas de décoloration thermique.
3.5 Câbles CA et CC, etc.
①La ligne ne fonctionne pas en surcharge et le plomb ne se dilate pas, ne se fissure pas, ne suinte pas d'huile, etc. ;
②Nettoyer en temps utile les accumulations et les déchets dans le câble extérieur ; si la gaine du câble est endommagée, il faut la traiter en temps utile ;
③Lors de la vérification de la tranchée ouverte de la ligne intérieure, éviter d'endommager la ligne et s'assurer que le support n'est pas mis à la terre et qu'il a une bonne dissipation de la chaleur dans la gouttière ;
④S'assurer que le couvercle de la tranchée à câbles ou du puits à câbles est intact et qu'il ne doit y avoir ni eau accumulée ni débris dans le canal ; Sunbank fournit des services clés en main pour le conseil, la conception, l'intégration de systèmes, la mise en œuvre de projets, l'exploitation et la maintenance de projets de production d'énergie photovoltaïque.
Maintenance quotidienne de la centrale photovoltaïque
1 Maintenance des composants et des supports
(1) La surface des modules photovoltaïques doit être maintenue propre, et les modules photovoltaïques doivent être essuyés avec un chiffon sec ou humide, doux et propre.
N'essuyez pas les modules photovoltaïques avec des solvants agressifs ou des objets complexes. Les modules photovoltaïques doivent être nettoyés lorsque l'irradiance est inférieure à 200 W/m², non.
Il est conseillé d'utiliser un liquide dont la température diffère significativement de celle du composant pour nettoyer la pièce.
(2) Les modules photovoltaïques doivent être vérifiés régulièrement. Si les problèmes suivants sont constatés, les modules photovoltaïques doivent être ajustés ou remplacés immédiatement.
Les modules photovoltaïques ont du verre brisé, des plaques arrière brûlées et des changements de couleur notables ;
La présence de bulles d'air dans le module photovoltaïque qui forment un canal de communication avec le bord du module ou tout circuit électrique ;
La boîte de jonction du module photovoltaïque est déformée, tordue, fissurée ou brûlée, et les bornes ne peuvent pas être en bon contact.
(3) Les panneaux d'avertissement de tension sur les modules photovoltaïques ne doivent pas être perdus.
(4) Pour les modules photovoltaïques utilisant un cadre métallique, le cadre et le support doivent être bien combinés, et la résistance de contact entre les deux ne doit pas être supérieure à 4Ω.
Le cadre doit être solidement mis à la terre.
(5) Lorsque vous travaillez sans ombres, l'irradiance solaire est supérieure à 500 W/m² et la vitesse du vent ne dépasse pas 2 m/s
La différence de température sur la surface extérieure du même module photovoltaïque (la zone directement au-dessus de la cellule) doit être inférieure à 20℃. Capacité installée supérieure à 50 kWp
La centrale photovoltaïque doit être équipée d'une caméra thermique infrarouge pour détecter la différence de température sur la surface extérieure des modules photovoltaïques.
(6) Utilisez un ampèremètre à pince DC pour mesurer la puissance connectée au même boîtier de combinaison DC dans des conditions d'intensité de rayonnement solaire identique.
L'écart du courant d'entrée de chaque chaîne de modules photovoltaïques ne doit pas dépasser 5 %.
(7) Tous les boulons, soudures et connexions du support doivent être fermes et fiables, et le revêtement anticorrosion sur la surface ne doit pas se fissurer ni se détacher
le phénomène ; sinon, il ne doit pas être brossé à temps.
2 Entretien du boîtier de combinaison
(1) Le boîtier de combinaison DC ne doit pas être déformé, corrodé, fuir ou avoir des dépôts, et les panneaux d'avertissement de sécurité sur la surface extérieure du boîtier doivent être complets.
L'ensemble n'est pas endommagé, et le verrou étanche sur le boîtier doit être flexible à l'ouverture et à la fermeture.
(2) Les bornes dans le boîtier de combinaison DC ne doivent pas être desserrées ou corrodées.
(3) Les spécifications des fusibles DC haute tension dans le boîtier de combinaison DC doivent répondre aux exigences de conception.
(4) La résistance d'isolement du pôle positif à la terre et de la barre négative au fond du bus de sortie DC doit être supérieure à deux mégohms.
(5) Le disjoncteur DC équipé à la borne du bus de sortie DC doit avoir des fonctions de freinage flexibles et fiables.
(6) Le parafoudre dans le boîtier de combinaison DC doit être adéquat.
3 Entretien de l'armoire de distribution DC
(1) L'armoire de distribution DC ne doit pas être déformée, corrodée, fuir ou avoir des dépôts, et les panneaux d'avertissement de sécurité sur la surface extérieure du boîtier doivent être complets.
L'ensemble n'est pas endommagé, et le verrou étanche sur le boîtier doit être flexible à l'ouverture.
(2) Les bornes dans l'armoire de distribution DC ne doivent pas être desserrées ou corrodées.
(3) La résistance d'isolement du pôle positif à la terre et de la barre négative au fond du bus de sortie DC doit être supérieure à deux mégohms.
(4) La connexion entre l'interface d'entrée DC de l'armoire de distribution DC et le boîtier de combinaison doit être stable et fiable
(5) La connexion entre la sortie DC de l'armoire de distribution DC et l'entrée DC de l'hôte connecté au réseau doit être stable et fiable.
(6) L'action du disjoncteur DC de l'armoire de distribution DC doit être flexible, et les performances doivent être stables et fiables.
(7) Le parafoudre configuré sur le côté sortie du bus DC doit être adéquat.
4 Entretien de l'onduleur
(1) La structure de l'onduleur et les connexions électriques doivent être maintenues intactes, sans corrosion, accumulation de poussière, etc. De plus, l'environnement de dissipation de chaleur doit être bon.
Il ne doit y avoir aucune vibration significative ni bruit anormal lorsque l'onduleur fonctionne.
(2) Les panneaux d'avertissement sur l'onduleur doivent être intacts et non endommagés.
(3) Les ventilateurs de refroidissement des modules, réacteurs et transformateurs de l'onduleur doivent démarrer et s'arrêter automatiquement en fonction de la température.
Il ne doit y avoir aucune vibration significative ni bruit anormal lorsque le ventilateur de refroidissement fonctionne.
(4) Déconnectez régulièrement le disjoncteur du côté sortie AC (côté réseau), et l'onduleur doit immédiatement cesser d'alimenter le réseau.
(5) La température du condensateur du bus DC dans l'onduleur est trop élevée ou dépasse la durée de vie et doit être remplacée à temps.
5 Entretien de l'armoire de distribution AC
(1) Assurez-vous que le cadre métallique de l'armoire de distribution et l'acier nu sont connectés avec des boulons galvanisés et que les pièces anti-desserrage sont complètes.
(2) Les dispositifs d'identification de l'armoire de distribution indiquant le numéro, le nom ou la position de fonctionnement des équipements contrôlés doivent être complets, et le numéro doit être clair et net.
(3) Les joints de barre bus doivent être connectés étroitement, sans déformation, sans traces de décharge noircies, et sans desserrage ni dommage de l'isolation. Serrez les boulons de connexion.
Sans rouille.
(4) Le poussé-tiré du chariot et l'ensemble complet extractible des armoires de distribution doivent être flexibles, et il ne doit y avoir aucun phénomène de coincement et de collision.
Coherent, et les contacts sont en contact étroit.
(5) Les interrupteurs et les contacts primaires dans l'armoire de distribution n'ont pas de marques de brûlure, et le couvercle d'extinction d'arc n'a pas de noirceur brûlante ni de dommage. Serrez les vis de câblage et nettoyez l'armoire.
Poussière à l'intérieur.
(6) Sortez chaque sous-armoire de commutation du tiroir et serrez chaque borne. Vérifiez les transformateurs de courant, les ampèremètres, les compteurs d'énergie
Installation et câblage, le mécanisme de fonctionnement de la poignée doit être flexible et fiable, serrez les lignes d'entrée et de sortie du disjoncteur, nettoyez l'armoire de commutation et l'arrière de l'armoire de distribution.
Poussière à la sortie.
(7) La dissipation de chaleur des objets chauffants des appareils électriques basse tension doit être bonne, la plaque de pression de commutation doit être bien libérée, et les voyants, boutons, lampes du circuit de signalisation doivent être bien
Les panneaux, sonneries électriques, lampes de poche, sonneries d'accident et autres actions et signaux doivent être affichés avec précision.
(8) Inspecter la valeur de résistance d'isolement entre les lignes et entre les lignes et la terre entre les armoires, écrans, plateformes, boîtes et panneaux, et les lignes d'alimentation doivent être supérieures à 0,5 MΩ,
La boucle secondaire doit être supérieure à 1 MΩ.
6 Entretien du transformateur
(1) Le thermomètre du transformateur doit être en bon état, la température de l'huile doit être moyenne, le niveau d'huile du conservateur doit correspondre à la température ambiante, et il ne doit y avoir aucune
Infiltration, fuite d'huile. La charge, les conditions de refroidissement et les saisons de chaque transformateur peuvent être différentes, et le transformateur en fonctionnement ne peut pas dépasser
La température de l'huile de la couche ne doit pas dépasser la valeur admissible. Elle doit également être comparée à la température d'huile précédente en fonction de l'expérience d'exploitation antérieure et des conditions ci-dessus.
(2) Le niveau d'huile de la traversée doit être conforme, et il ne doit y avoir aucun dommage, fissure, pollution d'huile sévère, marques de décharge et autres phénomènes anormaux à l'extérieur de la traversée.
La qualité de l'huile doit être transparente et légèrement jaunâtre, ce qui permet de juger de la qualité de l'huile. De plus, le niveau d'huile doit être conforme à la ligne standard des températures ambiantes, comme le niveau d'huile.
S'il est trop bas, vérifier si le transformateur présente des fuites d'huile, etc. Si le niveau d'huile est trop élevé, limiter l'utilisation du dispositif de refroidissement pour voir s'il y a une défaillance interne.
(3) La réponse sonore du transformateur est normale, et il y a généralement un bourdonnement électromagnétique uniforme pendant le fonctionnement régulier. Si le son est anormal, il faut être prudent
Vérifier, faire des jugements sonores et les traiter immédiatement.
(4) Il ne doit y avoir aucun brin cassé dans les conducteurs du transformateur, aucun échauffement ou décoloration des joints, ni fusion (décoloration) de l'indicateur de température. De plus, le respirateur doit être en bon état.
Le degré de décoloration du gel de silice ne doit pas dépasser 3/4.
(5) La position de prise et l'indication de puissance du changeur de prises en charge doivent être conformes, il ne doit y avoir aucun gaz dans le relais Buchholz, et le transformateur doit
La mise à la terre de la cuve et la mise à la terre du noyau doivent être en bon état.
(6) Par temps sévère, des inspections spéciales doivent être effectuées. Par exemple, vérifier si le conducteur se balance violemment et si l'affaissement est suffisant lorsque le vent est fort.
Il ne doit y avoir aucun débris sur le couvercle supérieur du transformateur et les conducteurs de la traversée. En cas de fortes chutes de neige, les contacts de chaque partie ne doivent pas fondre ou présenter de décharge immédiatement après les chutes de neige.
Éléphant. Par temps brumeux, vérifier s'il y a une décharge d'étincelles dans chaque département, etc.
7 Entretien des câbles
(1) Le câble ne doit pas fonctionner en surcharge, et le plomb de la ligne ne doit pas se dilater ou se fissurer.
(2) Les parties des câbles entrant et sortant de l'équipement doivent être bien scellées, et il ne doit y avoir aucun trou d'un diamètre supérieur à 10 mm. Sinon, ils doivent être bloqués avec des murs de boue ignifuge.
(3) Là où le câble exerce trop de pression et de tension sur la coque de l'équipement, le point de support de la ligne doit être intact.
(4) Il ne doit y avoir aucune perforation, fissure et irrégularité significative à l'embouchure du tube en acier de protection du câble, la paroi intérieure doit être lisse, et le tube en acier du câble métallique ne doit pas
Il ne doit y avoir aucune bavure, objet complexe et déchets s'il y a une rouille sévère.
(5) Les accumulations et les déchets dans le puits de câble extérieur doivent être nettoyés à temps. Si la gaine du câble est endommagée, il faut y remédier.
(6) Lors de la vérification de la tranchée ouverte des câbles intérieurs, il est nécessaire d'empêcher les dommages à la ligne et de s'assurer que le support est mis à la terre et que la dissipation de chaleur dans le chemin est bonne.
(7) Les piquets le long de la ligne de câble enterré directement doivent être intacts, et il ne doit y avoir aucune excavation sur le sol près de l'itinéraire pour s'assurer qu'il n'y a pas de pieux sur le sol le long du chemin.
Pour s'assurer que les installations de protection des câbles exposés à l'extérieur sont intactes, placer des objets lourds, des matériaux de construction et des installations temporaires sans décharger de substances corrosives.
(8) S'assurer que la plaque de couverture de la tranchée à câbles ou du puits de câble est intacte, qu'il ne doit y avoir ni eau accumulée ni débris dans le canal, et s'assurer que les supports dans le chemin doivent être fermement
Vérifier s'il y a de la rouille ou du jeu, la gaine et l'armure du câble armé ne doivent pas être sévèrement rouillées.
(9) Pour plusieurs câbles posés en parallèle, la distribution du courant et la température de la gaine du câble doivent être vérifiées pour éviter une défaillance électrique due à un mauvais contact.
Le câble a brûlé le point de connexion.
(10) S'assurer que les extrémités de câble sont bien mises à la terre, que les manchons isolants sont intacts, propres et sans traces de décharge de contournement, et s'assurer que les câbles sont de la même couleur.
Évident.
8 Entretien par conditions météorologiques extrêmes
(1) Si le déclenchement se produit lorsqu'il pleut, il se peut que la tête de câblage ne soit pas serrée. Si une telle situation se produit, elle doit être traitée après la pluie et par temps ensoleillé.
Utiliser du ruban isolant pour envelopper les bornes et observer si le déclenchement se produit. Si le phénomène de déclenchement persiste, vous devez contacter le centre de maintenance ou l'électricité locale.
Rapport de la station.
(2) Pendant les orages, le disjoncteur d'air en dessous du compteur doit être éteint pour éviter d'endommager les équipements électriques. Après l'orage, rallumez l'interrupteur
Fermer.
1. Vérifier régulièrement si la connexion entre les modules photovoltaïques est ferme ; 2. Si la liaison dans la boîte de jonction du réseau de panneaux est ferme ;
3. Vérifier si les modules photovoltaïques sont endommagés ou anormaux ; 4. Vérifier si la connexion entre les supports du réseau de panneaux est ferme ; 5. Si la relation entre le support et le système de mise à la terre est fiable ;
6. Si la connexion entre la gaine métallique du câble et le système de mise à la terre est fiable, etc. ;
Chapitre 1 : Maintenance quotidienne des centrales photovoltaïques
Selon les rapports, l'exploitation et la maintenance quotidiennes des centrales photovoltaïques comprennent principalement 1. Vérifier régulièrement si la connexion entre les modules photovoltaïques est ferme ; 2. Si la connexion dans la boîte de jonction du réseau de panneaux est ferme ; 3. Vérifier si les modules photovoltaïques sont endommagés ou anormaux ; 4. Vérifier si la connexion entre les supports de la phalange est ferme ; 5. Si la connexion entre le support et le système de mise à la terre est fiable ;
6. Si la connexion entre la gaine métallique du câble et le système de mise à la terre est fiable, etc. ;
1. Maintenance des modules photovoltaïques
En général, une détection des points chauds est effectuée une fois par mois, et un test du support est effectué tous les deux mois (selon la situation de la centrale). Enquêter immédiatement pour trouver la cause et la réparer. Comme on le sait, la production d'énergie photovoltaïque doit compter sur la lumière du soleil pour produire de l'électricité. Par conséquent, l'efficacité de la production d'énergie dépend en grande partie de la propreté des panneaux. S'il y a trop de poussière et de saleté sur la surface des modules photovoltaïques, l'efficacité moyenne de production d'énergie photovoltaïque chutera de 15 % ou plus. Il est donc nécessaire de nettoyer régulièrement les modules photovoltaïques. "Quant à la fréquence de nettoyage, elle dépend de la situation de la centrale. Une fois que la production d'énergie chute d'environ 5 %, il faut la nettoyer immédiatement."
Remarque : Le meilleur moment pour le nettoyage est le matin et le soir ;
2. Maintenance de l'onduleur
En tant que pont du système photovoltaïque, le coût de l'onduleur dans l'ensemble du système a toujours été minime, mais son rôle ne peut être ignoré. Par conséquent, la maintenance de l'onduleur est également devenue une partie essentielle de l'exploitation et de la maintenance de la centrale photovoltaïque.
1. Nettoyer régulièrement la poussière sur le boîtier de l'onduleur ; 2. Nettoyer régulièrement la saleté dans l'évent de l'onduleur ;
Manuel de maintenance de la centrale photovoltaïque
1. L'utilisation et la maintenance du réseau de cellules solaires
(1) Le réseau de cellules solaires doit être installé là où il n'y a pas de bâtiments élevés, d'arbres, de poteaux, etc., qui bloquent la lumière du soleil pour obtenir pleinement la lumière du soleil. Mon pays est situé dans l'hémisphère nord, la surface d'éclairage du réseau de panneaux doit être placée au sud, et l'angle d'inclinaison peut être augmenté de manière appropriée de 5°-15°par rapport à la latitude locale. L'angle d'installation dans la région de Shanghai est de 38OC.
(2) Pendant le transport, l'installation et l'utilisation du réseau de cellules solaires, les composants doivent être manipulés avec soin, et il est strictement interdit de les heurter, de les cogner et de les rayer afin de ne pas endommager le verre d'encapsulation, d'affecter les performances et de raccourcir la durée de vie.
(3) La surface d'éclairage du réseau de cellules solaires doit toujours être maintenue propre. S'il y a de la poussière ou d'autres saletés, il faut d'abord les rincer à l'eau puis essuyer l'eau avec de la gaze stérile. Ne pas rincer avec des objets complexes ou des solvants corrosifs. , essuyer.
(4) Faire attention aux polarités positive et négative de la connexion de sortie du réseau de cellules solaires, et ne pas les inverser. (6) La phalange de cellules solaires, dont l'angle peut être ajusté manuellement, doit ajuster l'inclinaison vers le soleil et l'angle d'azimut du support de la phalange en fonction des changements de saisons pour utiliser pleinement l'énergie solaire, sauf lorsqu'elle doit être fixe.
(7) Les paramètres photoélectriques du réseau de cellules solaires doivent être détectés de manière irrégulière par les méthodes appropriées pendant l'utilisation. Si des problèmes sont trouvés, ils doivent être résolus à temps pour assurer une alimentation électrique ininterrompue de la phalange.
(8) Des garde-corps ou des murs doivent être ajoutés autour du réseau de cellules solaires et de ses équipements de support pour éviter les dommages causés par les animaux ou les humains. Dans les zones à forte activité de foudre ou en haute montagne, une mise à la terre, des paratonnerres et des tiges de foudre doivent être installés pour prévenir les coups de foudre.
2.Précautions d'utilisation et maintenance du contrôleur d'onduleur
1) Pendant l'installation, l'exploitation et la maintenance de routine, ne pas contacter directement les électrodes positive et négative à haute tension. En même temps, il faut veiller à ne pas laisser d'outils et d'autres objets dans l'armoire de contrôle pour éviter les défauts de court-circuit.
2) L'environnement de travail de l'équipement doit être sec, ventilé et résistant à l'humidité.
3) L'armoire doit être maintenue propre. S'il est constaté qu'il y a beaucoup de poussière, il faut la nettoyer à temps après la mise hors tension pour éviter un excès de poussière et réduire la résistance d'isolation.
4) Faire attention aux divers affichages d'état dans l'ordinateur et signaler régulièrement les données de l'onduleur aux experts concernés et aux techniciens professionnels pour analyse afin d'assurer la détection et la prévention rapides des accidents.
5) Pendant le transport, retirer d'abord tout le câblage, et il est strictement interdit de heurter, et ne pas le retourner. Ensuite, la machine doit être placée dans un endroit bien ventilé, avec l'arrière et les côtés à au moins 10 cm du mur, afin que l'air entrant et sortant puisse rester dégagé. Éviter de placer en plein soleil. Il doit être tenu à l'écart des sources de feu et des températures élevées pour empêcher la température d'être trop élevée, et la température intérieure ne doit pas dépasser 40℃. Enfin, éviter de placer dans un environnement de gaz corrosif.
6) Faire attention aux divers affichages d'état dans l'ordinateur et signaler régulièrement les données de l'onduleur aux experts concernés et aux techniciens professionnels pour analyse afin d'assurer la détection et la prévention rapides des accidents.
7) Maintenance et révision
a. Vérifier régulièrement si le câblage de chaque partie de l'onduleur est ferme, s'il y a un desserrage et une surchauffe, et vérifier particulièrement soigneusement la mise à la terre des ventilateurs, des modules de puissance, des bornes d'entrée et des bornes de sortie.
b. En cas d'alarme et d'arrêt, il n'est pas permis de démarrer immédiatement la machine. La cause doit être recherchée et réparée avant de démarrer le moteur. L'inspection doit être effectuée conformément aux étapes spécifiées dans le manuel de maintenance de l'onduleur.
c. Les opérateurs doivent être spécialement formés pour pouvoir juger rapidement des causes des pannes générales et les éliminer, comme être capables de remplacer habilement les fusibles, les composants et les cartes de circuits imprimés endommagés. Par conséquent, le personnel non formé n'est pas autorisé à utiliser l'équipement.
d. S'il survient un accident qui ne peut pas être facilement éliminé ou dont la cause est inconnue, des enregistrements détaillés de l'accident doivent être effectués, et les données enregistrées dans l'ordinateur doivent être sauvegardées en temps opportun et soumises à l'entrepreneur ensemble pour résoudre le problème aussi rapidement que possible.
Formation du personnel de maintenance
Le travail de formation est vital pour assurer la maintenance quotidienne de la centrale, et les objets de formation sont principalement le personnel désigné par le système de gestion de l'électricité local. Par conséquent, il y a principalement deux parties : la formation aux connaissances de base et la formation pratique aux opérations.
Le contenu principal de la formation aux connaissances de base est la connaissance des systèmes d'énergie solaire, les aspects macro tels que la conception technique, l'installation et le débogage, etc., pour guider le personnel concerné de la centrale à avoir une compréhension systématique et complète de la centrale. En outre, une formation pratique aux opérations est organisée sur site. Grâce à la formation sur site et aux conseils pratiques d'opération, les opérateurs peuvent mieux maîtriser les capacités pertinentes.
Pour permettre aux stagiaires désignés par le développeur de maîtriser les connaissances et compétences de formation à partir de la combinaison de la théorie et de la pratique, les stagiaires doivent participer à l'installation et à la mise en service du projet et obéir au commandement et à la répartition unifiés du siège du projet pendant le processus de construction.
Pour approfondir l'effet de la formation, les superviseurs techniques désignés par l'entrepreneur doivent avoir au moins un diplôme de collège ou supérieur, être diplômés en génie mécanique et électrique, ou d'autres professionnels ayant une expérience pratique dans l'installation de systèmes solaires. Pendant le processus réel d'installation et de mise en service, des conférences de connaissances peuvent être organisées pour le personnel local.
L'entreprise est disposée à fournir un soutien technique étendu et opportun aux utilisateurs du système pendant la période de construction, y compris des consultations techniques et une formation volontaire.
Après l'achèvement et la réception du projet, l'entrepreneur continuera à fournir des services de formation après-vente pour la centrale, que ce soit pendant la période de garantie ou en dehors de la période de garantie.
Contenu du service après-vente
1. Obligation de fournir des conseils techniques
2. Fournir des pièces de rechange et garantir la livraison dans les 48 heures après confirmation ;
3. Pendant la période de garantie du système, les pièces défectueuses seront remplacées gratuitement, et des frais d'accessoires ne dépassant pas le prix de transaction de ce contrat seront facturés en dehors de la période de garantie. Garantie de soutien technique et de service de maintenance
L'engagement de l'entrepreneur concernant la période de garantie du système de la centrale : 3 ans pour le système, cinq ans pour le module de cellules solaires, et trois ans pour le contrôleur.
Pendant la période de garantie, le contenu de la garantie du système de production d'électricité :
En raison d'une conception, d'une installation et de conseils inappropriés. Les paramètres de performance des équipements ou des pièces de rechange fournis par l'alimentation électrique ne peuvent pas répondre aux exigences des indices de conception ; le système ou l'équipement tombe en panne en raison de la foudre.
Pendant la période de garantie, le contenu de la garantie des équipements essentiels : a. Contenu de la garantie des modules de cellules solaires : la puissance de sortie chute considérablement ; il y a un court-circuit ou un circuit ouvert dans un module unique ;
Le verre éclate naturellement (sauf ceux dépassant l'indice environnemental), et la boîte de jonction se détache. b. Contenu de la garantie du contrôleur : la tension de sortie dépasse la plage stable ; la puissance de sortie ne répond pas aux exigences des indices ; une défaillance de mise à la terre efficace provoque un accident ;
Pour toute panne dans le cadre de la garantie, l'entrepreneur enverra du personnel pour résoudre et remplacer les équipements et les pièces de rechange sur place gratuitement.
Toute perte causée par une erreur humaine, des catastrophes naturelles, des dommages artificiels ou le non-respect effectif des mesures de protection proposées par l'entrepreneur n'est pas couverte par la garantie. Cependant, l'entreprise promet que tant que la panne est signalée pour réparation, elle enverra quelqu'un pour la réparer et facturera des frais appropriés. De plus, le coût des accessoires et des équipements ne dépassera pas le prix de transaction de ce contrat.
Exploitation et maintenance
1. Quelles sont les pannes courantes des systèmes de production d'énergie photovoltaïque distribuée ? Quels sont les problèmes typiques qui peuvent survenir dans divers composants du système ?
L'onduleur ne peut pas fonctionner et ne peut pas être démarré parce que la tension n'atteint pas la valeur de réglage de démarrage, et la production d'électricité est faible en raison des composants ou de l'onduleur. Les problèmes typiques dans les composants du système comprennent la brûlure de la boîte de jonction et la brûlure partielle des détails.
2. Qu'est-ce que le phénomène PID ? Dans quel environnement le système de production d'énergie photovoltaïque distribuée se produit-il ? Comment diagnostiquer et éviter l'impact ?
PID (Potential Induced Degradation), également connu sous le nom de « dégradation induite par le potentiel », fait référence à la dégradation de la puissance des modules photovoltaïques induite par des facteurs externes. Selon le mécanisme du phénomène PID, les fabricants de modules ont développé une série de processus de production pour empêcher l'apparition du phénomène PID, notamment l'utilisation de cellules anti-PID, l'augmentation de la résistivité volumique des matériaux composites des modules, la réduction du taux de transmission de vapeur d'eau des matériaux, la mise à la terre négative des systèmes photovoltaïques, les modules sans cadre à double verre, etc., vérifiés par des tests et des données réelles de fonctionnement du système, même si le système de production d'énergie photovoltaïque est construit dans un environnement à haute température et humidité, la génération de PID peut être bien évitée.
3. Quelle est la durée de vie d'un système de production d'énergie photovoltaïque distribuée ?
Les composants principaux des modules photovoltaïques ont une durée de vie de plus de 25 ans, et les onduleurs photovoltaïques ont généralement plus de cinq ans. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la politique de garantie. 4. Quels sont les principaux facteurs qui conduisent au déclin et à la perte d'efficacité du système de production d'énergie photovoltaïque ?
L'efficacité du système de production d'énergie photovoltaïque est perdue en raison d'influences externes, notamment l'ombrage, la couche de poussière, l'atténuation des composants, l'influence de la température, l'appariement des composants, la précision du MPPT, l'efficacité de l'onduleur, l'efficacité du transformateur, les pertes de lignes DC et AC, etc.
L'influence de chaque facteur sur l'efficacité est également différente. Par conséquent, au début du projet, il faut accorder une attention particulière à la conception optimale du système, et des mesures spécifiques doivent être prises pendant l'exploitation du projet pour réduire l'impact de la poussière et d'autres obstructions sur le système.
5. Dans le cas de ressources de toiture spécifiques, comment augmenter la production d'énergie du système de production d'énergie photovoltaïque distribué ?
La production d'énergie du système de production d'énergie photovoltaïque distribué est principalement affectée par les composants, les onduleurs, les câbles, l'inclinaison de conception du champ de panneaux et la propreté des détails. Par conséquent, les quatre aspects suivants peuvent être envisagés pour améliorer la production d'énergie du système dans des conditions de ressources de toiture spécifiques : (1) Produits de qualité.
Choisissez des produits de marques réputées dans l'industrie, avec une garantie de qualité après-vente raisonnable et ayant obtenu une certification de surveillance ; (2) Réduire les pertes du système.
a. Optimiser la conception du système : optimiser la conception du champ de panneaux pour réduire ou éviter l'ombrage ; optimiser l'appariement tension-courant entre les modules photovoltaïques et les onduleurs pour améliorer l'efficacité du MPPT ;
b. Faciliter les pertes de transmission de divers câbles et dispositifs de commutation ;
c. Veiller à réduire le désappariement des composants : le courant des composants est divisé en paliers pour réduire l'influence des câbles de sortie causée par « l'effet de tonneau ». (3) Conception optimale de l'orientation et de l'inclinaison du champ de panneaux
Lorsque les conditions le permettent, l'orientation et l'inclinaison optimales du champ de panneaux doivent être conçues autant que possible, en tenant compte de divers facteurs tels que les ressources en surface de toiture, la capacité installée, la facilité de maintenance et l'investissement, et en fournissant une analyse et une conception d'optimisation complètes. À condition que la capacité portante du toit en acier soit satisfaite, augmenter de manière appropriée l'inclinaison du champ de panneaux contribuera à augmenter la production d'énergie et facilitera la maintenance ultérieure. (4) Maintenance et nettoyage
Un nettoyage régulier par pulvérisation des composants peut augmenter considérablement la production d'énergie. Les unités disposant de conditions peuvent ajouter un système de pulvérisation aux composants.
6. Comment réduire les coûts de maintenance d'un système de production d'énergie photovoltaïque ?
Il est recommandé de sélectionner les composants et matériaux du système ayant une bonne réputation sur le marché, un bon service après-vente et des produits qualifiés pour réduire l'incidence des pannes. De plus, les utilisateurs doivent strictement respecter le manuel d'utilisation des produits du système et tester et nettoyer régulièrement le système.
7. Comment gérer la maintenance postérieure du système, à quelle fréquence faut-il l'entretenir ? Comment l'entretenir ?
Conformément au manuel d'instructions du fournisseur de produits, entretenez les pièces qui doivent être inspectées régulièrement. Le principal travail de maintenance du système est d'essuyer les composants, et les zones avec beaucoup d'eau ne nécessitent généralement pas d'essuyage manuel. Pendant la saison non pluvieuse, le nettoyage est effectué environ une fois par mois, et la quantité de poussière est relativement faible. Dans les grandes zones, la fréquence de nettoyage peut être augmentée. Dans les zones avec de fortes chutes de neige, la neige abondante doit être enlevée pour éviter d'affecter la production d'énergie, l'irrégularité après la fonte de la neige, et nettoyer rapidement les arbres ou débris bloqués.
8. Lors du nettoyage des modules photovoltaïques, est-il suffisant de rincer à l'eau et d'essuyer ? Y a-t-il un risque de choc électrique lors de l'essuyage avec de l'eau ?
Pour éviter les blessures par choc électrique et les dommages possibles au corps humain causés par l'essuyage du module sous une température élevée et une lumière intense, il est recommandé de nettoyer le module le matin ou en fin d'après-midi. Il est recommandé d'utiliser une brosse douce lors du nettoyage de la surface en verre du module photovoltaïque, ce qui est propre et doux. Lors du nettoyage, utilisez moins de force pour éviter d'endommager la surface en verre, et les composants avec du verre revêtu doivent faire attention à prévenir les dommages à la couche de verre.
9. Comment utiliser correctement les temps d'arrêt pour la maintenance ?
Il est préférable d'entretenir le système tôt le matin ou le soir lorsqu'il ne fonctionne pas en lumière faible. Avant la maintenance, prenez des mesures de protection, portez des gants isolants et utilisez des outils isolants.
10. Comment déterminer si un module photovoltaïque dans le champ photovoltaïque est défectueux ?
Lorsque l'utilisateur constate que la production d'énergie du système a diminué au même moment ou par rapport à un système de production d'énergie similaire installé à proximité, le système peut être anormal. Si un composant est défectueux, contactez des professionnels pour diagnostiquer le système avec des équipements professionnels tels que des pinces ampèremétriques et des caméras thermiques, et enfin déterminer la partie défectueuse du système.
11. L'ombre des maisons, des feuilles ou même des fientes d'oiseaux sur les modules photovoltaïques affectera-t-elle le système de production d'énergie ?
L'ombre des maisons, des feuilles et même des fientes d'oiseaux sur les modules photovoltaïques aura un impact significatif sur le système de production d'énergie. Les caractéristiques électriques des cellules solaires utilisées dans chaque module sont les mêmes. Effet de point chaud, les modules de cellules solaires ombragés dans une série seront utilisés comme charges pour consommer l'énergie générée par les autres modules de cellules solaires éclairés. Les modules de cellules solaires ombragés chaufferont à ce moment-là, ce qui est le phénomène d'effet thermique ; ce phénomène est profond. Pour éviter le point chaud de la branche en série, il est nécessaire d'installer une diode de dérivation sur le module photovoltaïque et de prévenir le point chaud du circuit en série. De plus, il est nécessaire d'établir un fusible DC sur chaque chaîne photovoltaïque.
12. Pour empêcher les modules photovoltaïques d'être frappés par des objets lourds, peut-on ajouter un filet de protection en fil métallique au champ photovoltaïque ?
Il n'est pas recommandé d'installer des filets de protection en fil de fer car l'installation de filets de protection en fil de fer le long du champ photovoltaïque peut provoquer des ombres partielles sur les composants, entraînant des effets de point chaud, ce qui affectera l'efficacité de production d'énergie de toute la centrale photovoltaïque. De plus, comme les modules photovoltaïques qualifiés ont passé le test d'impact de balle de hockey, l'impact dans des circonstances normales n'affectera pas les performances du module.
13. Quand le soleil brûlant est dans le ciel, les composants vulnérables doivent-ils être remplacés immédiatement ?
Il ne peut pas être remplacé immédiatement. Si vous souhaitez le remplacer, il est recommandé de le faire le matin ou en fin d'après-midi. Vous devez contacter rapidement le personnel d'exploitation et de maintenance de la centrale électrique, et des professionnels se rendront sur place pour le remplacer.
14. Est-il nécessaire de déconnecter le système de production d'énergie photovoltaïque en cas d'orage et de foudre ?
Les systèmes de production d'énergie photovoltaïque distribués sont équipés de dispositifs de protection contre la foudre, il n'est donc pas nécessaire de les déconnecter. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est recommandé de déconnecter le disjoncteur du boîtier de combinaison, de couper la connexion électrique avec les modules photovoltaïques et d'éviter les dangers directs de la foudre que le module de protection contre la foudre ne peut pas éliminer. Dangers résultant de la défaillance du module de protection.
15. Dois-je nettoyer le système de production d'énergie photovoltaïque après la neige ? Comment traiter les modules photovoltaïques après la fonte et le gel de la neige en hiver ? Puis-je marcher sur les modules pour les nettoyer ?
S'il y a de la neige épaisse sur le module après une chute de neige, il faut le nettoyer. Vous pouvez utiliser des objets souples pour faire tomber la neige. Cependant, faites attention à ne pas rayer le verre. Le module a une capacité de charge spécifique, mais vous ne pouvez pas marcher sur le module pour le nettoyer, cela causerait des dommages cachés au module. Cela affecte la durée de vie des composants ; il est généralement recommandé de ne pas attendre que la neige soit trop épaisse avant de nettoyer, afin d'éviter un gel excessif des éléments.
16. Le système de production d'énergie photovoltaïque distribué peut-il résister aux dommages de la grêle ?
Les modules qualifiés du système photovoltaïque connecté au réseau doivent passer des tests stricts tels que la charge statique maximale (charge de vent, charge de neige) sur le devant de 5400PA, la charge statique totale sur le dos de 2400PA, et l'impact de la grêle d'un diamètre de 25MM à une vitesse de 23M/S secondes. Dommages causés au système de production d'énergie photovoltaïque.
17. Comment gérer l'élévation de température et la ventilation des cellules solaires ?
La puissance de sortie des cellules photovoltaïques diminue lorsque la température augmente. Par conséquent, la ventilation et la dissipation de la chaleur peuvent améliorer l'efficacité de la production d'électricité. La méthode la plus couramment utilisée est la ventilation naturelle par le vent.
18. Le système de production d'énergie photovoltaïque présente-t-il des risques de rayonnement électromagnétique pour les utilisateurs ?
Le système de production d'énergie photovoltaïque convertit l'énergie solaire en énergie électrique selon le principe de l'effet photovoltaïque, qui est sans pollution et sans rayonnement. De plus, les dispositifs électroniques tels que les onduleurs et les armoires de distribution ont passé le test CEM (compatibilité électromagnétique), il n'y a donc aucun danger pour le corps humain.
19. Y a-t-il un risque de bruit dans le système de production d'énergie photovoltaïque ?
Le système de production d'énergie photovoltaïque convertit l'énergie solaire en énergie électrique sans bruit. L'indice de bruit de l'onduleur n'est pas supérieur à 65 décibels, et il n'y a aucun risque de bruit.
20. Quels problèmes faut-il surveiller en matière de protection incendie et de prévention des incendies pour les systèmes de production d'énergie photovoltaïque distribués domestiques ?
Il est interdit d'empiler des matériaux inflammables et explosifs à proximité du système de production d'énergie distribué. En cas d'incendie, la perte de vies humaines et de biens est incommensurable. Par conséquent, en plus des mesures de sécurité incendie de base, il est particulièrement rappelé que le système photovoltaïque dispose de fonctions d'auto-détection et de prévention des incendies pour réduire l'occurrence des incendies. De plus, des passages de secours et de maintenance doivent être réservés à des intervalles allant jusqu'à 40 mètres, et il doit y avoir des interrupteurs de déconnexion DC d'urgence faciles à utiliser.
21. Quelles sont les mesures de sécurité incendie pour les systèmes photovoltaïques distribués ?
Les centrales photovoltaïques distribuées sont principalement construites sur les toits des bâtiments. La sécurité est le facteur principal à considérer, principalement la sécurité des personnes et la sécurité des actifs du projet. Les mesures de protection incendie sont principalement basées sur la prévention. D'autre part, une solution de surveillance en temps réel sur site combinant la défense civile et la défense technique peut être adoptée : (1) Sélectionner un boîtier de combinaison intelligent avec détection de température des câbles pour réaliser l'alerte incendie ;
(2) Sélectionner un boîtier de combinaison intelligent capable de surveiller l'arc de boucle de chaîne, l'analyse harmonique des caractéristiques de connexion virtuelle et l'alarme ; (3) Système de protection incendie spécial ;
(4) En cas d'incendie, prendre des mesures appropriées pour protéger rapidement les composants, couper l'alimentation électrique et déconnecter la connexion avec les autres équipements.
Partie 2 : Connaissances sur la maintenance des centrales photovoltaïques en été
Connaissances sur la maintenance des centrales photovoltaïques en été
On dit que l'été est la meilleure période pour la production d'électricité. Mais si la température est trop élevée, l'humidité de l'air est trop élevée, en plus de conditions météorologiques sévères comme de fortes pluies et des orages, cela peut souvent avoir des effets néfastes ou même des risques de sécurité cachés pour les centrales photovoltaïques ; que devons-nous faire ?? Aujourd'hui, le rédacteur a compilé quelques « astuces » sur la maintenance des centrales photovoltaïques en été pour votre référence.
Garder ventilé
Qu'il s'agisse d'un module ou d'un onduleur, le boîtier de distribution doit être ventilé pour assurer la circulation de l'air. Pour les composants de la centrale photovoltaïque sur toit, il est essentiel de ne pas organiser de manière déraisonnable la disposition des composants de la centrale photovoltaïque pour produire plus d'électricité, ce qui provoquerait un blocage mutuel des éléments, et en même temps affecterait la dissipation de la chaleur et la ventilation, entraînant une faible production d'électricité.
Astuce : Soyez prudent si quelqu'un vous trompe en vous faisant installer quelques composants supplémentaires dans une zone limitée. Les fabricants de marques fiables fourniront la conception la plus pratique en maximisant la production d'électricité en fonction des conditions de votre toit avant l'installation, plutôt que de vous demander d'installer quelques composants supplémentaires.
Nettoyer les débris en temps opportun
Pour éviter d'affecter la dissipation de la chaleur de la centrale photovoltaïque, il est nécessaire de s'assurer que les modules photovoltaïques, les onduleurs et les boîtiers de distribution sont dégagés autour.
Faites attention au soleil.
Les onduleurs domestiques sont généralement protégés en IP65, avec une certaine résistance au vent, à la poussière et à l'eau. Cependant, lorsque l'onduleur et le coffret de distribution fonctionnent, ils doivent également dissiper la chaleur. Par conséquent, lors de l'installation de l'onduleur et du coffret de distribution, il est préférable de les installer dans un endroit à l'abri du soleil et de la pluie. S'il doit être installé en plein air, fabriquez un simple auvent pour l'onduleur et le coffret de distribution afin d'éviter la lumière directe du soleil. Évitez que la température de l'onduleur et du coffret de distribution ne devienne trop élevée, ce qui affecterait la production d'électricité.
Protection contre les intempéries sévères
Les amis qui installent des centrales photovoltaïques doivent également veiller à prévenir les catastrophes soudaines telles que la foudre, les pluies torrentielles et la grêle.
1. Foudre
Si vous voulez vous protéger contre la foudre, la méthode la plus efficace et la plus largement utilisée consiste à relier les parties métalliques des équipements électriques à la terre. La connexion se fait par soudure électrique ou au gaz, et le soudage ne peut pas être utilisé ! Si le soudage n'est pas possible sur site, le rivetage ou le boulonnage peut être utilisé pour garantir une surface de contact de plus de 10 centimètres carrés, et la profondeur d'enfouissement du corps de mise à la terre est de plus de 0,5 à 0,8 m. N'oubliez pas que le remblai doit être compacté.
2. Pluies torrentielles
Si votre toit est un toit en pente, vous n'avez pas à vous inquiéter. Cependant, si votre maison a un toit plat, il est préférable de considérer le problème de drainage lors de la conception et de l'installation de la centrale photovoltaïque. Évitez que lorsque les précipitations sont trop fortes, les modules photovoltaïques soient trempés par la pluie en raison de l'installation relativement basse du support sur le toit plat.
Conseils : lors de l'inspection après la pluie, assurez-vous de ne pas toucher directement la connexion entre l'onduleur, les modules photovoltaïques et les câbles d'alimentation avec vos mains, et portez des gants en caoutchouc et des bottes en caoutchouc.
3. Grêle
Les produits de centrales photovoltaïques qualifiés achetés auprès de grands fabricants fiables, les modules photovoltaïques ont été testés contre la grêle à une vitesse de 23 m/s, donc généralement, la batterie n'affectera pas les modules photovoltaïques.
Cependant, après la tempête de grêle, les inspections quotidiennes sont également essentielles. Par exemple, supposons que la production d'électricité de la centrale photovoltaïque chute considérablement, ou que d'autres conditions anormales se produisent après la tempête de grêle. Dans ce cas, le propriétaire doit informer rapidement le personnel après-vente du fabricant pour inspection.
Inspection et nettoyage réguliers
Après la construction de la centrale photovoltaïque, l'exploitation et la maintenance ne doivent pas être trop négligées, surtout en été ; il est préférable d'effectuer des inspections régulières pour garantir que la centrale photovoltaïque a une bonne dissipation de la chaleur, que l'air peut circuler, et que les mauvaises herbes et les abris qui affectent la dissipation de la chaleur sont enlevés à temps. Ce n'est qu'ainsi que la production d'électricité et le fonctionnement de la centrale photovoltaïque peuvent être garantis.
Ne sous-estimez pas le travail de maintenance du photovoltaïque domestique. Si vous traitez ces détails, vous pouvez générer plus d'électricité par jour. Au fil du temps, ces revenus supplémentaires sont considérables.
Partie 3 : Gestion de l'exploitation et maintenance de routine des centrales photovoltaïques
1.Gestion de l'exploitation des centrales photovoltaïques
1.1. Établir un système complet de gestion des documents techniques
comprend principalement :
1 Établir les fichiers techniques de l'équipement et les fichiers de conception et de construction de la centrale
Établir le système de gestion de l'information de la centrale
2.Établir le fichier de période d'exploitation de la centrale
3. Établir les fichiers techniques de l'équipement de la centrale et les fichiers de conception et de construction
comprend principalement :
①Conception et construction, graphiques tels que construits ;
②Le principe de fonctionnement de base de l'équipement, les paramètres techniques, les procédures d'installation de l'équipement et les étapes de débogage de l'équipement ;③Description de tous les interrupteurs de fonctionnement, boutons, poignées et indications d'état et de signal ;
④Étapes de fonctionnement pour l'exploitation de l'équipement ;
⑤Éléments et contenu de la maintenance de la centrale ;
⑥Calendrier de maintenance et procédures d'exploitation pour tous les éléments de maintenance 3. Établir un système de gestion de l'information
⑦Utiliser la technologie de l'information numérique pour calibrer et traiter uniformément la collecte, la transmission, le traitement et la communication des informations des centrales photovoltaïques, intégrer la gestion de la surveillance des équipements des centrales photovoltaïques, les systèmes de gestion de la surveillance des conditions et les systèmes de protection automatique complets pour réaliser le partage des données et la surveillance à distance des centrales photovoltaïques.
⑧Le système de surveillance de la centrale photovoltaïque est généralement divisé en deux catégories :
a. L'une est un système de surveillance distribué du réseau sans fil. Il est généralement utilisé dans les centrales photovoltaïques sur toiture de petite et moyenne taille où la zone d'installation est relativement dispersée. Il adopte la production d'électricité par blocs et le raccordement au réseau distribué basse tension. Parce qu'il adopte la transmission par réseau public sans fil GPRS, la stabilité et la sécurité des données sont garanties. Par conséquent, il n'est généralement pas utilisé dans les centrales photovoltaïques raccordées au réseau avec des niveaux de tension de 10 VK et plus ;
b. L'autre est le système de surveillance centralisé du réseau de fibres optiques. Il est généralement utilisé dans les grandes centrales photovoltaïques au sol ou sur toiture avec des niveaux de tension de raccordement au réseau de 10KV et plus.
2. Système de gestion de l'information
2.1.Système de surveillance distribué du réseau sans fil
Chaque sous-station de surveillance collecte les données des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau, des compteurs d'électricité et des stations météorologiques via la communication RS485, et envoie les données au serveur local ou distant concerné via diverses méthodes de communication telles que Ethernet/WiFi/GPRS, puis via le réseau, le client affiche les données.
Les utilisateurs peuvent également se connecter au serveur distant pour un accès à distance en temps réel aux données et afficher les données via des clients réseau, des smartphones et des tablettes.
2.2.Systèmes de gestion et normes pertinents - la base des systèmes d'information
①Clarifier le système de gestion pertinent et le manuel d'exploitation et de maintenance pour les centrales photovoltaïques raccordées au réseau ;②Établir des normes nationales, locales et industrielles liées à l'exploitation et à la maintenance des centrales photovoltaïques (L'Institut de recherche sur l'énergie solaire de l'Université Sun Yat-sen, Shunde, compile la norme locale du Guangdong "Spécifications techniques pour l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques raccordées au réseau")
2.3. Renforcer la formation du personnel
Assurer la formation des techniciens professionnels, organiser des techniciens expérimentés pour mener diverses formations internes sur de nombreux sujets compte tenu des problèmes clés et complexes de la gestion de l'exploitation et de la maintenance, et envoyer les techniciens suivre une formation systématique sur les connaissances connexes afin d'améliorer leurs compétences professionnelles. Compétences professionnelles des techniciens ;
②Former les opérateurs de la centrale. Après la formation, ils leur feront comprendre et maîtriser le principe de fonctionnement de base du système de production d'énergie photovoltaïque et les fonctions de chaque équipement, et ils devront être capables d'effectuer la maintenance quotidienne de la centrale conformément aux exigences et d'avoir la capacité de juger les causes des pannes courantes et la capacité de les résoudre.
Depuis mars 2014, l'équipe de l'énergie solaire de l'Université Sun Yat-Sen, en collaboration avec Beijing Jianheng, Guangdong Quality Inspection, Guangzhou Aiqiti et d'autres unités, organise régulièrement des cours de formation sur l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques, spécialisés dans la formation du personnel technique en cours de processus et de soins.
2.4. Établir un canal d'information fluide
①Désigner une personne chargée du contact avec les opérateurs de la centrale et les fabricants d'équipements. En cas de panne de la centrale, l'opérateur peut soumettre le problème aux services concernés en temps utile et informer le fabricant de l'équipement et le personnel de maintenance de se rendre sur place pour les réparations dans les plus brefs délais.
②Des documents techniques complets et des fichiers de données doivent être établis pour chaque centrale, et une personne doit être désignée pour gérer les documents techniques de la centrale, afin de fournir un soutien de données essentiel et solide pour le fonctionnement sûr et fiable de la centrale.
3. Maintenance quotidienne de la centrale photovoltaïque
Dans la gestion de l'exploitation et de la maintenance des centrales photovoltaïques, le contenu du projet de soins quotidiens de la centrale doit être amélioré
3.1 Réseau photovoltaïque
Nettoyage de surface
Essuyer avec un chiffon doux et propre
Irradiance inférieure à 200 W/m2
Solvant corrosif et chiffon dur
Liquides présentant une différence de température significative avec les composants
Inspection régulière, si un problème est constaté, la pièce doit être ajustée ou remplacée immédiatement×Verre brisé, brûlure de la plaque arrière, changement de couleur notable, etc.
Formation de bulles créant un canal de communication entre les connexions du circuit
La boîte de jonction est déformée, tordue, fissurée, brûlée, etc.
L'assemblage du cadre métallique est bien combiné avec le support et est solidement mis à la terre
Tous les boulons, soudures et connexions du support sont fermes et fiables, et le revêtement anticorrosion sur la surface ne se fissure pas et ne tombe pas.
3.2 Boîte de combinaison de protection contre la foudre CC
Installée dans le réseau photovoltaïque, elle est principalement utilisée pour regrouper les câbles CC en série des modules photovoltaïques, puis pour se connecter à l'onduleur de raccordement au réseau ou à l'armoire de distribution CC.
①Il n'y a pas de déformation de la boîte, de rouille, de fuite d'eau, etc., l'avertissement de sécurité sur la surface extérieure est complet et intact, la serrure étanche est flexible à l'ouverture et à la fermeture, et le bouchon coupe-feu est plein ;
②Les spécifications de l'appareil répondent aux exigences de conception et la connexion électrique est bonne ;③La résistance d'isolement positive et négative du jeu de barres de sortie de courant par rapport à la terre n'est pas supérieure à 2 MΩ ;
④La fonction de coupure du court-circuit CC est flexible et fiable ;
⑤Assurer l'efficacité du parafoudre.
3.3 Onduleur de raccordement au réseau
①La structure et les connexions électriques sont maintenues intactes, sans corrosion ni accumulation de poussière ;②Les panneaux d'avertissement sont entiers et non endommagés ;
③L'environnement de dissipation de la chaleur doit être bon. Les ventilateurs de radiateur tels que les modules, les réacteurs et les transformateurs doivent s'allumer et s'éteindre automatiquement en fonction de la température. Il ne doit y avoir aucune vibration significative ni bruit anormal lorsque le ventilateur fonctionne.
④Le disjoncteur du côté de sortie CA (côté réseau) doit être déconnecté régulièrement, et l'onduleur doit immédiatement cesser d'alimenter le réseau ;
⑤Si la température du condensateur du bus CC de l'onduleur est trop élevée ou dépasse la durée de vie, contacter le fabricant et le remplacer en temps utile (image de droite : la caméra thermique infrarouge vérifie si l'onduleur présente une température anormale)
3.4 Distribution haute et basse tension et transformateurs
①L'apparence répond aux exigences et les connexions électriques sont stables et fiables.
②La résistance d'isolement des pôles positifs et négatifs du bus de sortie CC de l'armoire de distribution CC par rapport à la terre doit être supérieure à 2 MΩ
③Les joints du jeu de barres dans l'armoire de distribution CA sont étroitement connectés, sans trace de décharge ni de noircissement ; le contact principal de l'interrupteur ne présente pas de brûlure ni de fusion, et le capot d'extinction d'arc ne présente pas de brûlure, de noircissement ni de dommage ; la valeur de résistance d'isolement ligne-terre, la ligne de dérivation doit être supérieure à 0,5 MΩ, et le circuit secondaire doit être supérieur à 1 MΩ.
④Le thermomètre du transformateur est en bon état et la température de l'huile est normale. Le transformateur en fonctionnement ne peut pas être jugé uniquement sur le fait que la température de l'huile de la couche supérieure ne dépasse pas la valeur admissible, mais doit être jugé en fonction de la situation réelle et de l'expérience opérationnelle ; le niveau d'huile de la traversée est normal, sans trace de décharge ; le fil conducteur ne présente pas de brins cassés ni de joints. Pas de décoloration thermique.
3.5 Câbles CA et CC, etc.
①La ligne ne fonctionne pas en surcharge et le plomb ne se dilate pas, ne se fissure pas, ne suinte pas d'huile, etc. ;
②Nettoyer en temps utile les accumulations et les déchets dans le câble extérieur ; si la gaine du câble est endommagée, il faut la traiter en temps utile ;
③Lors de la vérification de la tranchée ouverte de la ligne intérieure, éviter d'endommager la ligne et s'assurer que le support n'est pas mis à la terre et qu'il a une bonne dissipation de la chaleur dans la gouttière ;
④S'assurer que le couvercle de la tranchée à câbles ou du puits à câbles est intact et qu'il ne doit y avoir ni eau accumulée ni débris dans le canal ; Sunbank fournit des services clés en main pour le conseil, la conception, l'intégration de systèmes, la mise en œuvre de projets, l'exploitation et la maintenance de projets de production d'énergie photovoltaïque.
Maintenance quotidienne de la centrale photovoltaïque
1 Maintenance des composants et des supports
(1) La surface des modules photovoltaïques doit être maintenue propre, et les modules photovoltaïques doivent être essuyés avec un chiffon sec ou humide, doux et propre.
N'essuyez pas les modules photovoltaïques avec des solvants agressifs ou des objets complexes. Les modules photovoltaïques doivent être nettoyés lorsque l'irradiance est inférieure à 200 W/m², non.
Il est conseillé d'utiliser un liquide dont la température diffère significativement de celle du composant pour nettoyer la pièce.
(2) Les modules photovoltaïques doivent être vérifiés régulièrement. Si les problèmes suivants sont constatés, les modules photovoltaïques doivent être ajustés ou remplacés immédiatement.
Les modules photovoltaïques ont du verre brisé, des plaques arrière brûlées et des changements de couleur notables ;
La présence de bulles d'air dans le module photovoltaïque qui forment un canal de communication avec le bord du module ou tout circuit électrique ;
La boîte de jonction du module photovoltaïque est déformée, tordue, fissurée ou brûlée, et les bornes ne peuvent pas être en bon contact.
(3) Les panneaux d'avertissement de tension sur les modules photovoltaïques ne doivent pas être perdus.
(4) Pour les modules photovoltaïques utilisant un cadre métallique, le cadre et le support doivent être bien combinés, et la résistance de contact entre les deux ne doit pas être supérieure à 4Ω.
Le cadre doit être solidement mis à la terre.
(5) Lorsque vous travaillez sans ombres, l'irradiance solaire est supérieure à 500 W/m² et la vitesse du vent ne dépasse pas 2 m/s
La différence de température sur la surface extérieure du même module photovoltaïque (la zone directement au-dessus de la cellule) doit être inférieure à 20℃. Capacité installée supérieure à 50 kWp
La centrale photovoltaïque doit être équipée d'une caméra thermique infrarouge pour détecter la différence de température sur la surface extérieure des modules photovoltaïques.
(6) Utilisez un ampèremètre à pince DC pour mesurer la puissance connectée au même boîtier de combinaison DC dans des conditions d'intensité de rayonnement solaire identique.
L'écart du courant d'entrée de chaque chaîne de modules photovoltaïques ne doit pas dépasser 5 %.
(7) Tous les boulons, soudures et connexions du support doivent être fermes et fiables, et le revêtement anticorrosion sur la surface ne doit pas se fissurer ni se détacher
le phénomène ; sinon, il ne doit pas être brossé à temps.
2 Entretien du boîtier de combinaison
(1) Le boîtier de combinaison DC ne doit pas être déformé, corrodé, fuir ou avoir des dépôts, et les panneaux d'avertissement de sécurité sur la surface extérieure du boîtier doivent être complets.
L'ensemble n'est pas endommagé, et le verrou étanche sur le boîtier doit être flexible à l'ouverture et à la fermeture.
(2) Les bornes dans le boîtier de combinaison DC ne doivent pas être desserrées ou corrodées.
(3) Les spécifications des fusibles DC haute tension dans le boîtier de combinaison DC doivent répondre aux exigences de conception.
(4) La résistance d'isolement du pôle positif à la terre et de la barre négative au fond du bus de sortie DC doit être supérieure à deux mégohms.
(5) Le disjoncteur DC équipé à la borne du bus de sortie DC doit avoir des fonctions de freinage flexibles et fiables.
(6) Le parafoudre dans le boîtier de combinaison DC doit être adéquat.
3 Entretien de l'armoire de distribution DC
(1) L'armoire de distribution DC ne doit pas être déformée, corrodée, fuir ou avoir des dépôts, et les panneaux d'avertissement de sécurité sur la surface extérieure du boîtier doivent être complets.
L'ensemble n'est pas endommagé, et le verrou étanche sur le boîtier doit être flexible à l'ouverture.
(2) Les bornes dans l'armoire de distribution DC ne doivent pas être desserrées ou corrodées.
(3) La résistance d'isolement du pôle positif à la terre et de la barre négative au fond du bus de sortie DC doit être supérieure à deux mégohms.
(4) La connexion entre l'interface d'entrée DC de l'armoire de distribution DC et le boîtier de combinaison doit être stable et fiable
(5) La connexion entre la sortie DC de l'armoire de distribution DC et l'entrée DC de l'hôte connecté au réseau doit être stable et fiable.
(6) L'action du disjoncteur DC de l'armoire de distribution DC doit être flexible, et les performances doivent être stables et fiables.
(7) Le parafoudre configuré sur le côté sortie du bus DC doit être adéquat.
4 Entretien de l'onduleur
(1) La structure de l'onduleur et les connexions électriques doivent être maintenues intactes, sans corrosion, accumulation de poussière, etc. De plus, l'environnement de dissipation de chaleur doit être bon.
Il ne doit y avoir aucune vibration significative ni bruit anormal lorsque l'onduleur fonctionne.
(2) Les panneaux d'avertissement sur l'onduleur doivent être intacts et non endommagés.
(3) Les ventilateurs de refroidissement des modules, réacteurs et transformateurs de l'onduleur doivent démarrer et s'arrêter automatiquement en fonction de la température.
Il ne doit y avoir aucune vibration significative ni bruit anormal lorsque le ventilateur de refroidissement fonctionne.
(4) Déconnectez régulièrement le disjoncteur du côté sortie AC (côté réseau), et l'onduleur doit immédiatement cesser d'alimenter le réseau.
(5) La température du condensateur du bus DC dans l'onduleur est trop élevée ou dépasse la durée de vie et doit être remplacée à temps.
5 Entretien de l'armoire de distribution AC
(1) Assurez-vous que le cadre métallique de l'armoire de distribution et l'acier nu sont connectés avec des boulons galvanisés et que les pièces anti-desserrage sont complètes.
(2) Les dispositifs d'identification de l'armoire de distribution indiquant le numéro, le nom ou la position de fonctionnement des équipements contrôlés doivent être complets, et le numéro doit être clair et net.
(3) Les joints de barre bus doivent être connectés étroitement, sans déformation, sans traces de décharge noircies, et sans desserrage ni dommage de l'isolation. Serrez les boulons de connexion.
Sans rouille.
(4) Le poussé-tiré du chariot et l'ensemble complet extractible des armoires de distribution doivent être flexibles, et il ne doit y avoir aucun phénomène de coincement et de collision.
Coherent, et les contacts sont en contact étroit.
(5) Les interrupteurs et les contacts primaires dans l'armoire de distribution n'ont pas de marques de brûlure, et le couvercle d'extinction d'arc n'a pas de noirceur brûlante ni de dommage. Serrez les vis de câblage et nettoyez l'armoire.
Poussière à l'intérieur.
(6) Sortez chaque sous-armoire de commutation du tiroir et serrez chaque borne. Vérifiez les transformateurs de courant, les ampèremètres, les compteurs d'énergie
Installation et câblage, le mécanisme de fonctionnement de la poignée doit être flexible et fiable, serrez les lignes d'entrée et de sortie du disjoncteur, nettoyez l'armoire de commutation et l'arrière de l'armoire de distribution.
Poussière à la sortie.
(7) La dissipation de chaleur des objets chauffants des appareils électriques basse tension doit être bonne, la plaque de pression de commutation doit être bien libérée, et les voyants, boutons, lampes du circuit de signalisation doivent être bien
Les panneaux, sonneries électriques, lampes de poche, sonneries d'accident et autres actions et signaux doivent être affichés avec précision.
(8) Inspecter la valeur de résistance d'isolement entre les lignes et entre les lignes et la terre entre les armoires, écrans, plateformes, boîtes et panneaux, et les lignes d'alimentation doivent être supérieures à 0,5 MΩ,
La boucle secondaire doit être supérieure à 1 MΩ.
6 Entretien du transformateur
(1) Le thermomètre du transformateur doit être en bon état, la température de l'huile doit être moyenne, le niveau d'huile du conservateur doit correspondre à la température ambiante, et il ne doit y avoir aucune
Infiltration, fuite d'huile. La charge, les conditions de refroidissement et les saisons de chaque transformateur peuvent être différentes, et le transformateur en fonctionnement ne peut pas dépasser
La température de l'huile de la couche ne doit pas dépasser la valeur admissible. Elle doit également être comparée à la température d'huile précédente en fonction de l'expérience d'exploitation antérieure et des conditions ci-dessus.
(2) Le niveau d'huile de la traversée doit être conforme, et il ne doit y avoir aucun dommage, fissure, pollution d'huile sévère, marques de décharge et autres phénomènes anormaux à l'extérieur de la traversée.
La qualité de l'huile doit être transparente et légèrement jaunâtre, ce qui permet de juger de la qualité de l'huile. De plus, le niveau d'huile doit être conforme à la ligne standard des températures ambiantes, comme le niveau d'huile.
S'il est trop bas, vérifier si le transformateur présente des fuites d'huile, etc. Si le niveau d'huile est trop élevé, limiter l'utilisation du dispositif de refroidissement pour voir s'il y a une défaillance interne.
(3) La réponse sonore du transformateur est normale, et il y a généralement un bourdonnement électromagnétique uniforme pendant le fonctionnement régulier. Si le son est anormal, il faut être prudent
Vérifier, faire des jugements sonores et les traiter immédiatement.
(4) Il ne doit y avoir aucun brin cassé dans les conducteurs du transformateur, aucun échauffement ou décoloration des joints, ni fusion (décoloration) de l'indicateur de température. De plus, le respirateur doit être en bon état.
Le degré de décoloration du gel de silice ne doit pas dépasser 3/4.
(5) La position de prise et l'indication de puissance du changeur de prises en charge doivent être conformes, il ne doit y avoir aucun gaz dans le relais Buchholz, et le transformateur doit
La mise à la terre de la cuve et la mise à la terre du noyau doivent être en bon état.
(6) Par temps sévère, des inspections spéciales doivent être effectuées. Par exemple, vérifier si le conducteur se balance violemment et si l'affaissement est suffisant lorsque le vent est fort.
Il ne doit y avoir aucun débris sur le couvercle supérieur du transformateur et les conducteurs de la traversée. En cas de fortes chutes de neige, les contacts de chaque partie ne doivent pas fondre ou présenter de décharge immédiatement après les chutes de neige.
Éléphant. Par temps brumeux, vérifier s'il y a une décharge d'étincelles dans chaque département, etc.
7 Entretien des câbles
(1) Le câble ne doit pas fonctionner en surcharge, et le plomb de la ligne ne doit pas se dilater ou se fissurer.
(2) Les parties des câbles entrant et sortant de l'équipement doivent être bien scellées, et il ne doit y avoir aucun trou d'un diamètre supérieur à 10 mm. Sinon, ils doivent être bloqués avec des murs de boue ignifuge.
(3) Là où le câble exerce trop de pression et de tension sur la coque de l'équipement, le point de support de la ligne doit être intact.
(4) Il ne doit y avoir aucune perforation, fissure et irrégularité significative à l'embouchure du tube en acier de protection du câble, la paroi intérieure doit être lisse, et le tube en acier du câble métallique ne doit pas
Il ne doit y avoir aucune bavure, objet complexe et déchets s'il y a une rouille sévère.
(5) Les accumulations et les déchets dans le puits de câble extérieur doivent être nettoyés à temps. Si la gaine du câble est endommagée, il faut y remédier.
(6) Lors de la vérification de la tranchée ouverte des câbles intérieurs, il est nécessaire d'empêcher les dommages à la ligne et de s'assurer que le support est mis à la terre et que la dissipation de chaleur dans le chemin est bonne.
(7) Les piquets le long de la ligne de câble enterré directement doivent être intacts, et il ne doit y avoir aucune excavation sur le sol près de l'itinéraire pour s'assurer qu'il n'y a pas de pieux sur le sol le long du chemin.
Pour s'assurer que les installations de protection des câbles exposés à l'extérieur sont intactes, placer des objets lourds, des matériaux de construction et des installations temporaires sans décharger de substances corrosives.
(8) S'assurer que la plaque de couverture de la tranchée à câbles ou du puits de câble est intacte, qu'il ne doit y avoir ni eau accumulée ni débris dans le canal, et s'assurer que les supports dans le chemin doivent être fermement
Vérifier s'il y a de la rouille ou du jeu, la gaine et l'armure du câble armé ne doivent pas être sévèrement rouillées.
(9) Pour plusieurs câbles posés en parallèle, la distribution du courant et la température de la gaine du câble doivent être vérifiées pour éviter une défaillance électrique due à un mauvais contact.
Le câble a brûlé le point de connexion.
(10) S'assurer que les extrémités de câble sont bien mises à la terre, que les manchons isolants sont intacts, propres et sans traces de décharge de contournement, et s'assurer que les câbles sont de la même couleur.
Évident.
8 Entretien par conditions météorologiques extrêmes
(1) Si le déclenchement se produit lorsqu'il pleut, il se peut que la tête de câblage ne soit pas serrée. Si une telle situation se produit, elle doit être traitée après la pluie et par temps ensoleillé.
Utiliser du ruban isolant pour envelopper les bornes et observer si le déclenchement se produit. Si le phénomène de déclenchement persiste, vous devez contacter le centre de maintenance ou l'électricité locale.
Rapport de la station.
(2) Pendant les orages, le disjoncteur d'air en dessous du compteur doit être éteint pour éviter d'endommager les équipements électriques. Après l'orage, rallumez l'interrupteur
Fermer.
