彩钢瓦屋顶光伏电站站清洗机器人出现故障怎么处理?

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光伏电站运行维护中常见故障及解决办法
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你可能喜欢光伏无水清洁机器人
开启光伏组件清洁机器人新时代
创动光伏无水清洁机器人,采用多项专利技术,首次实现了组件间前后、高低跨越、长距离跨串清洁工作,在解决清洁困难的同时,可大幅降低机器人投入数量;节省投入成本,提升发电量10%-17%。
前后、高低错位
集中式光伏清洁机器人是业内首款环境和地形适应能力强、
实用性高的光伏无水清洁机器人,可实现光伏面板前后错位30&、高低错位30&角度的跨越
大面积 长距离跨串清洁
最远行走距离可达1000米,且无需改造光伏电站,
直接行走在光伏面板或跨串轨道上,安装方便、简易
最远行走距离可达1000米,且无需改造光伏电站,直接行走在光伏面板或跨串轨道上,安装方便、简易。
无水清洁 化解取水困境
多数光伏电站环境恶劣、水资源匮乏,面临取水困难问题;
渔光互补及山地等特殊电站不易用水清洁,创动光伏无水清洁机器人无需用水,不存在用水问题。
多数光伏电站环境恶劣、水资源匮乏,面临取水困难问题;渔光互补及山地等特殊电站不易用水清洁,创动光伏无水清洁机器人无需用水,不存在用水问题。
机器人具备自动复位功能,
依靠智能记忆能力在行走至停机位时自动减速
自主供电与220V外供自动充电
针对不同的使用需求,创动光伏无水清洁机器人
具有光伏面板自主供电及220V外供电两种机型可供选择。
针对不同的使用需求,创动光伏无水清洁机器人具有光伏面板自主供电及220V外供电两种机型可供选择。
光伏面板自主供电
220V外供自动充电
创动光伏无水清洁机器人通过无线技术和智能运维系统统一管理,
由后台软件设定清洁计划,实现自动清洁功能, 提升自动化程度 。
创动光伏无水清洁机器人通过无线技术和智能运维系统统一管理,由后台软件设定清洁计划,实现自动清洁功能, 提升自动化程度 。
智能运维平台
光伏电站运维管理更加智能化、数据化,整体提升电站发电量。
创动光伏无水清洁机器人具有光伏面板自主供电及220V外供电两种机型可供选择
光伏无水清洁机器人产品特点
(1)采用光伏组件自主供电
(2)实现无水清洁。
(3)清洁面积大,单程运行距离可达1000米。
(4)清洁效果好,清洁效率达95%以上。
(5)适应能力强,适用于戈壁、沙漠、丘陵、湖面、屋顶、大棚、平原等多种区域和地形,控制系统整体的防护等级为IP65,可全天候工作。
(6)清洁部位采用高分子材料制成的柔软螺旋毛刷,毛刷不损伤光伏面板。
(7)清洁时间及清洁频率可根据不同地域和季节变化自主设定。
(8)系统具备三种运行方式:
全自动远程控制运行模式;
现场人工控制运行模式;
定吋清洁任务模式。
(9)采用无线技术,实现机器人远程监控。
(10)机械结构简捷、可靠、运行稳定性强。
(11)设备部件标准化、模块化,易于运输、安装和调试。
机器人参数
前后高低错位角度(&)
行走距离(m)
行走速度(m/min)
运行功率(W)
机器自重(kg)
机器人尺寸(mm)
环境温度(&0)& 清洁机器人进驻光伏市场,和灰尘损失说再见!
目前,光伏太阳能作为全球范围内迅速发展的一个巨大产业,势头良好,光伏电站装机量逐年增加,随之而来的运营维护就成为光伏电站的重中之重,由此派生出来一个具有巨大市场前景的行业——光伏电站清洁。
日,第九届中国国际新能源大会在江苏无锡召开,在国际光伏产业技术标准及智能运维主题论坛上,多方企业共同探讨了光伏行业的未来发展,报告中灰尘污染所带来的直接经济损失令人咋舌,让灰尘不再“吃掉”发电量,是众多光伏企业的共同呼声。
光伏产业发展,小灰尘成大阻碍
对光伏电站而言,保持太阳能电池板的表面清洁度是保持电站高效发电的最直接和最有效的方法,如今的光伏电站面临各种工况,郊区空地、楼房屋顶、沙漠戈壁、草地等等,大量的微小灰尘每天都在影响着光伏发电,具体表现为:普通灰尘附着在光伏板表面阻挡了光线到达光伏组件;酸碱性较强的灰尘、雨水、污渍等会造成光伏板表面侵蚀,降低透光率;同时,灰尘的覆盖影响了光伏组件的表面散热,降低了光电转换效率。
那么灰尘对电池板发电效率的影响究竟有多大?根据业内知名服务机器人企业科沃斯公司实验数据来看,其苏州总部的屋顶电站在没有降雨的情况下,仅仅连续8天没有对电池板进行清洁工作,就导致发电量损失高达14.3%。若按一年的普通灰尘沉积量预测,损失将达40%,若是油性灰尘则可能造成高达60%的损失。在工业污染相对严重的北方以及风沙大、雨量少的一些地区,灰尘导致的发电量损失显然将会更大。
光伏清洁市场现状
解决光伏电站灰尘污染问题、提高发电效率已经成为行业内的共识,目前市场上对于光伏电站的清洁主要有四种方式,包括人工清洗、大型清洁车清洗、高压水枪清洗、喷淋系统清洗。
(1)人工清洗
人工清洗包括手工擦拭、水冲等,该清洁方式最初使用较广,但是体力劳动强度太大、工作效率比较低、人员水平差异也会造成清洗效果不一致、表面刮痕、边角清洁效果差等问题。
(2)大型清洁车清洗
该方式清洁范围受限,只适合空间足够大、车辆能够自由进出的地面电站,对于屋顶光伏板、荒漠电站或者排列紧密的电站等,则无能为力。
(3)高压水枪清洗
该方式清洁效果较好,但用水量极大,且高压水枪具有较强的冲击力,操作不当容易造成光伏组件破碎或者隐裂。
(4)喷淋系统清洗
该方式能够解放人力,自动喷淋清洗,速度比较快,特别适合屋顶光伏等人工清洗不便的电站。但是清洗效果相对较差,且易造成热斑效应,损坏光伏组件。
光伏清洁机器人的发展
面对传统清洁方式与设备清洁能力不足的窘境,机器人清洁设备应运而生,近年来不断发展,多种极端工况取得突破。在2017年第十一届国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛上,数十家企业展出了其光伏板自动清洗机器人、清洁无人机等辅助工具,参展商也在寻求各种差异化竞争。
光伏清洁机器人主要包括有水型和无水型两大类。二者都是独立吸附在光伏板上或者架设在光伏板支架上的轨道上,通过上下左右的移动实现光伏板的清洁,具有效率高、清洁效果好、智能控制、节能环保等多种优势。有水型清洁机器人除了具有滚刷等基本清洁工具外,一般还带有清洁水供给装置,将灰尘润湿,进而清扫进灰尘收集箱中;无水型清洁机器人依靠自动升降式滚刷高速清扫,吹、扫、吸同步完成,高效去除灰尘,十分适用于沙漠、戈壁等环境恶劣、取水困难的电站。
以光伏智能运维代表企业创动科技为例,其在自动清洁机器人和无人机领域都已做出了完善的产品,发布了国内首款能够跨越不同光伏板、地形适应能力极强的光伏无水清洁机器人,能够智能行走实现1,000米光伏板长距离高效清洁工作,清洁效率达到95%以上,接入智能运维平台,有效保障光伏板的清洁与高效发电。运维无人机采用“航点巡航”模式,实现“一键巡检”功能,续航满足大部分电站的巡检时间要求。
沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼大中华区总裁王昕博士指出,中国光伏发电装机量逐年递增,在政策引导和市场需求双重驱动下,近年来产业持续稳定发展,中国大部分大型光伏电站都分布在西北地区,面对比较严重的风沙气候影响,如何保证光伏板的清洁度是减少电站损失最关键和最需要解决的问题,随着运维业务体量的不断提升,未来光伏无人机、自动清洁机器人等光伏辅助工具将会快速发展,前景十分光明。
沙利文最近出版的与光伏相关的部分研究报告包括:
报告名称:《光伏电池、农村电动汽车、储能和燃料电池的发展》
英文原名:Developments in Photovoltaic Cells, Electric Vehicles for Rural Areas, Energy Storage, and Fuel Cells
出版时间:2017.09
报告语言:英文
价格:人民币41,700元或US$6,950
报告名称:《第三代太阳能电池-未来技术前沿》
英文原名:Third-generation Solar Photovoltaics – Future Tech TOE
出版时间:2016.09
报告语言:英文
价格:人民币41,700元或US$6,950
报告名称:《全球光伏材料市场,预测至2022》
英文原名:Global Photovoltaic Materials Market, Forecast to 2022
出版时间:2016.03
报告语言:英文
价格:人民币29,700元或US$4,950
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光伏电站常见故障解决方法
来源:智能建筑电子技术杂志
发电量计算方法,理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率。但由于各种因素的影响,光伏电站发电量实际上并没有那么多,实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。那么影响光伏电站发电量有哪些因素?<img alt="" src="http://d1.ofweek.com/www/delivery/lg.php?bannerid=2741&campaignid=812&zoneid=76&loc=http%3A%2F%2Fsolar.ofweek.com%2FFART-0-.html&referer=http%3A%2F%2Fsolar.ofweek.com%2FCATList--solar.html&cb=" width="1" height="1" />
第一章 影响光伏电站发电量的因素
光伏电站发电量计算方法,理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率。但由于各种因素的影响,光伏电站发电量实际上并没有那么多,实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。那么影响光伏电站发电量有哪些因素?以下是我结合日常的设计以及施工经验,给大家讲一讲分布式电站发电量的一些基础常识。
1.1、太阳辐射量
太阳能电池组件是将太阳能转化为电能的装置,光照辐射强度直接影响着发电量。各地区的太阳能辐射量数据可以通过NASA气象资料查询网站获取,也可以借助光伏设计软件例如PV-SYS、RETScreen得到。
1.2、太阳能电池组件的倾斜角度
从气象站得到的资料,一般为水平面上的太阳辐射量,换算成光伏阵列倾斜面的辐射量,才能进行光伏系统发电量的计算。最佳倾角与项目所在地的纬度有关。大致经验值如下:
A、纬度0&~25&,倾斜角等于纬度
B、纬度26&~40&,倾角等于纬度加5&~10&
C、纬度41&~55&,倾角等于纬度加10&~15&
1.3、太阳能电池组件转化效率
1.4、系统损失和所有产品一样
光伏电站在长达25年的寿命周期中,组件效率、电气元件性能会逐步降低,发电量随之逐年递减。除去这些自然老化的因素之外,还有组件、逆变器的质量问题,线路布局、灰尘、串并联损失、线缆损失等多种因素。
一般光伏电站的财务模型中,系统发电量三年递减约5%,20年后发电量递减到80%。
1.4.1组合损失
凡是串联就会由于组件的电流差异造成电流损失;并联就会由于组件的电压差异造成电压损失;而组合损失可达到8%以上,中国工程建设标准化协会标准规定小于10%。
因此为了减低组合损失,应注意:
1)应该在电站安装前严格挑选电流一致的组件串联。
2)组件的衰减特性尽可能一致。
1.4.2灰尘遮挡
在所有影响光伏电站整体发电能力的各种因素中,灰尘是第一大杀手。灰尘光伏电站的影响主要有:通过遮蔽达到组件的光线,从而影响发电量;影响散热,从而影响转换效率;具备酸碱性的灰尘长时间沉积在组件表面,侵蚀板面造成板面粗糙不平,有利于灰尘的进一步积聚,同时增加了阳光的漫反射。所以组件需要不定期擦拭清洁。
现阶段光伏电站的清洁主要有,洒水车,人工清洁,机器人三种方式。
1.4.3温度特性
温度上升1℃,晶体硅太阳电池:最大输出功率下降0.04%,开路电压下降0.04%(-2mv/℃),短路电流上升0.04%。为了减少温度对发电量的影响,应该保持组件良好的通风条件。
1.4.4线路、变压器损失
系统的直流、交流回路的线损要控制在5%以内。为此,设计上要采用导电性能好的导线,导线需要有足够的直径。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。
1.4.5逆变器效率
逆变器由于有电感、变压器和IGBT、MOSFET等功率器件,在运行时,会产生损耗。一般组串式逆变器效率为97-98%,集中式逆变器效率为98%,变压器效率为99%。
1.4.6阴影、积雪遮挡
在分布式电站中,周围如果有高大建筑物,会对组件造成阴影,设计时应尽量避开。根据电路原理,组件串联时,电流是由最少的一块决定的,因此如果有一块有阴影,就会影响这一路组件的发电功率。
当组件上有积雪时,也会影响发电,必须尽快扫除。
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