河南光伏电站对村民的危害发电 光伏电站对村民的危害组件上的玻璃工艺,你知道多少

现在农村安装的乡亲们越来越多,茶余饭后人们总喜欢说说家里电站的发电、收益情况,一些发电量高的用户侃侃而谈,有的没的都成为经验之谈。不久前,有位朋友给笔者发信息,咨询组件色差与电站寿命的因果关系。他从邻居那边获悉,组件的色差影响光伏电站的发电情况,甚至还会影响光伏电站的寿命。

在农村,光伏电站建好发电量达不到预期不是个例,至此很多人对于光伏发电的收益问题产生质疑,这也让光伏电站发电量不理想成为人们所诟病的问题。我们知道光伏电站建成后,并不是像一些媒体所说坐享收益,躺着赚钱,农村地区作为光伏一个重要市场,由于缺乏光伏知识的科普,很多乡亲们对于光伏发电这一新事物也一知半解,误导信息的出现也实属正常。

那么有色差真的会影响组件寿命?影响发电量吗?

对于这个问题我们不能妄自下结论,具体情况需要具体对待。

一、组件色差不会影响发电量。在农村实际项目中,用户选择了一线品牌A级的组件,但是在安装完成安装后,远望去,似乎并不是每块组件色泽都是一样的。这到底是什么原因呢?

看光伏组件构成,它是由众多电池片组成,这些电池片被封装在一个不锈钢、铝或其他非金属边框上,安装好上面的镀膜玻璃及背面的背板、充入氮气、密封。

这里要注意,镀膜玻璃的颜色差异会反应到组件上,也是组件色差的主要原因。对于厂家在镀膜玻璃选择的时候,同批次的来料单独看不容易发现颜色差异,待组件安装后,在特定的环境、角度、光照的情况下才能发现颜色的差异,只要使用镀膜玻璃就几乎无法避免这种情况的出现。这种情况下组件略有色差属正常。

二、组件色差影响发电量。大家都知道不管是一线品牌还是二线品牌,组件都有等级区别,具体可以划分为A、B、C三个等级。这里我们以市场应用较多的多晶硅来举例。

先看多晶硅A级。单体电池的颜色均匀一致,颜色的范围从蓝色开始,经深蓝色、红色、黄褐色、到褐色之间允许相近色的色差,主体颜色为深蓝色,单体电池最多只允许两种颜色。

再看多晶硅B级。单体电池颜色不均匀,存在跳色色差,主体颜色为蓝色-红色范围,单体电池最多只允许存在三种颜色。

最后看多晶硅C级。同一片电池颜色不均匀。颜色在蓝色、深蓝色、红色、黄褐色、褐色之间跳色。

当组件出现明显的色差的时候,并且发电量远远低于预期的时候,就需要留心组件是否存在降级组件,降级组件对于用户来说影响还是很大的。

最后作个总结,农村光伏电站组件有色差,有的是正常现象,是镀膜玻璃在“作怪”,不会对发电量产生较大影响。而一部分色差,很可能就是组件质量出现问题,肯定会影响发电量。

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光伏电站危险及有害因素辨识中光光伏电站中康电力开发有限公司.内蒙古四子王旗2015年 08月 28日内容提要电池组件和光伏区直流汇流箱单元逆变器-升压变压器单元直(交)流电缆、集电线路单元监控系统、继电保护及二次、通信系统单元35kV汇集站及站用电系统作业环境和安全管理--电池组件和光伏区(1)触电事故隔离型 PCE isolated PCE在主功率输出电路和光伏电路之间至少进行基本隔离,且漏电流低于规定值的PCE被定义为隔离型PCE。分离/隔离可以是PCE 的组成部分也可由外部提供,如:具有外部隔离变压器的逆变器。如果隔离由外部提供,那么必须保证没有其他设备和PCE 连接到同一电路。非隔离型功率转换设备 Non-isolated PCE在主功率输出和PV电路之间没有最小分离的PCE,漏电流高于隔离型PCE要求的PCE。不同类型直流系统触电危险性对于浮地系统方阵,单极触电时,流过人体的电流为单极充电电流,危害还不那么严重。无论是否浮地系统,极间触电时,流过人体的电流为短路电流,危害严重。对于浮地系统方阵内存在一点接地时,另一极触电对人身安全的危害与2相同。对于功能性接地方阵,不接地极触电时对人身安全的危害程度与2相同。电池组件和光伏区中光光伏电站方阵单元接线:箱变分裂绕组中性点不接地,属于浮地系统。两个PCE并列为一个逆变器,属于非隔离型PCE。PCE设计有负极功能性接地故障断路器FGDI,但不用(非隔离器型PCE故)。电池组件和光伏区直流触电事故防范措施严格行两票制度。使用合格的绝缘工具。汇流箱、逆变器内的操作和检修工作必须带绝缘手套。直流系统的检修工作尽量安排在夜间进行。直流系统检修工作必须将工作地点从各方电源正、负极全部断开,包括相邻组串或方阵。对存在大电容的设备如逆变器内的工作,工作前必须充分放电。经常监视逆变器输入绝缘电阻,出现在明显下降时应察明原因。雨季来临前对汇流箱、逆变器的防雨措施检查维护、保证设备不进水、不受潮。不要触摸或操作玻璃破碎、边框脱落和背板受损的光伏组件。在没有佩戴个人防护装置或者橡胶手套的时候,一定不能触碰潮湿的接插头。组件边框以及其他非用于导电的金属固定装置,一定要连接接地装置以防止电击,以确保地面与有导电性的设备之间的电压在任何情况下都是0V。电池组件和光伏区(2)火灾事故起因:热斑由于遮挡、裂纹、内部连接失效等原因造成组件非但没有电力输出,反而要消耗电力,形成局部发热,产生“热斑效应”。热班的存在,导致热班点的温度急剧升高,可达200度以上,致使背板烧毁炭化。组件报废。热班的存在,使得薄膜组件的玻璃爆裂,组件报废。热班的存在,以及在接线盒内二极管发热的双重作用下,接线盒内温度急剧升高,致使 电缆起火燃烧,并且蔓延,引起整个电站火灾事故。电站彻底报废。电池组件和光伏区(2)火灾事故热班防范措施:固定式光伏阵列必须考虑方阵间距,以防止前排方阵阴影遮挡后排方阵。电池方阵周边不应有其他建筑物、树木,不应有灰尘敷在光伏组件上造成阴影遮挡。对组件供应商进行现场(车间、实验室、检测)考核。对生产工艺以及执行情况进行考核。对测试仪器和测试标准进行考核。向组件供应商索要组件的红外照片(电子版)。核对、检查完好后方可使用。春夏秋季节光照强烈时,避免树叶、鸟粪,污物等粘在组件表面。经常清洗组件表面。组件串联连接,要注意周边阴影落在组件阵列上的位置,串联电路应避免半阳半阴。组件布置采用横排方式,采用组串式逆变器。定期进行红外线测温检查,及时发现热班,消除阴影和遮挡,对落后的组件及时更换安排更换。电池组件和光伏区(2)火灾事故起因:电弧不同于传统电气产品,光伏组件与布线没有一个整体外壳来遏制器件或系统产生的电弧或火灾。在许多光伏系统运行的直流电压下很容易维持直流电弧。光伏系统中主要有三种类型的电弧(见图D.1):a) 由于电缆的错误连接或串联分断导致的串联电弧。b) 不同电位的相邻线路间的局部短路导致的并联电弧。c) 绝缘故障导致的对地电弧。如果光伏方阵的故障导致了电弧的产生,这将对方阵造成严重损害,也可能对相邻线路和建筑结构造成危害。由于可提供的能量的原因,特别是当电弧发生在主光伏方阵导体之间时,最严重的电弧很可能是并联电弧。光伏系统中最有可能发生的是串联电弧,这是因为光伏系统一般包含大量的串联连接。串联电弧一般可通过将电气负载从光伏方阵移除的方式来快速消除,在并网系统情况下,可通过关闭逆变器系统来轻松完成,而并联电弧的熄灭则要困难得多。电池组件和光伏区电池组件和光伏区电气短路二极管短路连接头断裂连接头断裂--电池组件和光伏区(2)火灾事故电弧防范措施:保证汇流箱、逆变器等设备关闭密封良好,防止受潮和绝缘下降。必须使用合格的电气安全工器具,并保证工器具的正确使用,杜绝螺丝刀短路、错用万用表档位等情况的发生。直流回路

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