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