光伏电站岗位工作计划范文

2023-08-29

光伏电站岗位工作计划范文第1篇

关键词: 光伏电站投资光伏背板杜邦

北极星太阳能光伏网讯:频发的质量问题、高衰减率组件正在中国西部光伏电站蔓延,可能会将过去三年积累的光伏电站成绩打入尘埃。

“部分多晶硅电池组件2-3年功率衰减3.8%-7.0%,非晶硅3年功率衰减达20%。”中科院电工所在对青海省太阳能光伏电站后评估检测后得出令人惊讶的结果。

根据鉴衡认证中心调查,425座太阳能电站中,30%建成的3年以上电站都不同程度出现了问题;由于组件的质量问题,有些建成三年的电站设备衰减率甚至高达68%。如果组件一年衰减超过5%,照此速度,五年后这个电站就报废了。

随着“婴儿期”(运行一年)失效率组件的出现,建设1年的电站成本、收益都出现了较大波动。这样的电站如何保证投资回报率?如何获得银行贷款?如何让投资者、业主放心?

以国内现有的招标交易及竞争环境,单独的太阳能电站组件供应商没有力量挽回这一局面,有些事情,需要电站业主、投资商自己把关。

未经实绩验证的材料损害组件根本

组件是太阳能电站最重要的组成设备,电站的质量、发电量、收益率、价值都与它息息相关。它主要由太阳电池、封装材料、背板、玻璃、边框、接线盒等组成,这些材料都对组件性能、质量产生影响,电池片是核心,外面的封装材料都是为了保护它,其中一个关键的保护材料是处于最外层的背板,一旦背板失效,里面的封装材料、电池片就如失去蔽护的花朵,随环境凋零。

背板是光伏组件背面的一层复合结构材料,将电池片和组件封装材料与大气环境隔离,为组件提供绝缘保护,它需要长期耐受各种环境应力作用,对组件在户外的可靠性、功率衰减和使用寿命都至关重要。

随着国内电站装机的不断攀升,市场上出现了采?不同材料和结构类型的背板,目前比较常见的背板外层保护材料有杜邦™特能®(Tedlar®)PVF薄膜、PVDF薄膜、FEVE涂料、PET聚酯/耐水解PET、PA聚酰胺。

背板的重要性能需要正确的关键材料组合才能体现,越来越多的组件质量问题,与背板选材有关,比较常见的失效模式有开裂、黄变、风沙磨损、热斑熔化等,这些问题都对组件造成破坏性损害,使电站存在严重的安全隐患。

PET背板在日本使用广泛,其外层保护材料PET聚酯是非氟材料,非氟材料耐候性较差,直接曝露在户外其高分子链段容易被紫外线破坏,出现开裂现象。图一(a)是日本户外应用12年的143W单晶组件,组件剩余功率为77W,下降了46%,PET背板外观黄变严

重,且明显脆化开裂。此类情况并非偶然,PET背板90年代开始被日本厂商用于10年质保的屋顶组件,有些在户外几年内就发生光热老化发黄开裂导致组件功率迅速衰减。市场上一种新型耐水解PET背板在长期综合老化后断裂伸长率下降变脆。

图一.(a)12年日本安装组件PET背板开裂;(b)4年西班牙安装组件PET背板开

裂;(c)14年日本屋顶安装组件PET背板发黄脆化

FEVE涂料背板开裂的情况也比较严重,在美国新泽西州一座3年的电站(图二),组件中使用了FEVE涂料和基于杜邦™特能®(Tedlar®)PVF薄膜的两种背板,其中采用FEVE涂料背板的一块组件,背板外面的FEVE涂层从PET基材上剥落,剥落方向沿焊带方向,可能是由于焊带热胀冷缩应力导致FEVE涂层开裂。从该电站组件取这两种背板样品,进行划格试验测试背板外层与PET基材粘结力(图三),户外使用3年的FEVE涂料背板其外层涂层可从PET基材上剥离,说明FEVE涂层与PET基材粘接力较弱导致户外脱层开裂,杜邦™特能®(Tedlar®)PVF薄膜则完好粘结在PET基材上。

图二.美国新泽西州安装3年电站组件FEVE涂料背板涂层开裂剥落

图三.美国新泽西州安装3年电站组件(a)组件使用的FEVE涂层背板涂层剥落;(b)对这些户外组件使用的FEVE涂层背板和杜邦™特能®(Tedlar®)PVF背板的划格试验结果

FEVE涂层脆弱受热应力容易开裂,且FEVE分子链为聚氨酯结构,仅有少量含氟链段。除此外,FEVE涂层耐磨性差,受环境的影响大,组件、电站所承受的风险也较高。我国西部地区光照资源充足、土地价格低廉,是大多数大型光伏电站理想建设地。但这些地区干旱少雨、地表沙化严重、风沙活动强烈,随着户外使用时间的延长,风沙磨损会不断减薄背板外表层材料的厚度,所以背板外表层耐磨性能和厚度非常重要。

同样出现问题的还有PVDF薄膜背板,PVDF背板容易发生热斑熔化、受热脆化和应力开裂。在美国亚利桑那州、以色列和西班牙等地面和屋顶电站(图四),某PVDF单面氟膜背板内层在五年内普遍发生黄变现象(10%-75%电站组件)。单层氟膜背板容易出现内层发黄现象,专家建议在苛刻环境下使用双面氟膜杜邦™特能®(Tedlar®)TPT背板以避免内层紫外老化导致的失效风险。同时PVDF薄膜背板还出现了因热斑问题导致熔化起泡开裂现象,原因是PVDF薄膜熔点大约只有160oC-170oC,对比杜邦™特能®(Tedlar®)PVF薄膜熔点大约为190oC-200oC。

图四.PVDF背板热斑失效

(a)美国亚利桑那安装2年组件背板因热斑熔化和开裂;(b)以色列电站组件背板热斑熔化起泡;(c)西班牙屋顶组件安装2年内背板热斑老化开裂;(d)为(c)的局部放大图

上述各类新型材料的背板均通过了相关认证,但都没有得到实际长期户外验证,材料本身的性能缺失使其不能应对各种环境应力。现行IEC标准多为单项应力测试,对紫外测试要求也过低,不能很好的模拟背板材料在户外所受综合应力的老化失效。有些背板厂商通

过逆向研发,改进材料通过现有实验室加速老化测试,甚至可以满足两倍、三倍IEC测试要求。但是在实际户外应用中还是出现了开裂、脱层、黄变等失效现象,使电站投资者蒙受巨大损失。

对材料的选择很关键,据了解,目前如果组件供应商在未接到电站投资商对组件的材料要求情况下,从初始成本考虑会优先选择廉价的背板封装组件。而对电站投资商而言,选择经过实绩验证的背板材料才能确保电站最大价值,因此,了解组件材料清单是投资电站的必要功课

从功率衰减看投资回报率

投资电站,回报率是投资者首要考虑的因素,一座光伏电站需能保证长期稳定运行、保持固定发电量,这是收回投资成本的基础。发电量需要优质组件来提供,因此组件年功率衰减和使用年限对电站项目内部收益率和投资收益净现值的影响明显。

以中国西部一类地区20MW光伏电站为例(图五),假设组件年功率衰减为0.8%,组件使用年限从25年下降为10年,那么光伏项目内部收益率会从11.39%下降为4.89%,投资收益净现值减少3.28元/瓦。再假设组件使用寿命为25年,组件年功率衰减由0.8%上升为5.0%,项目内部收益率将从11.39%下降为2.02%,投资收益净现值将减少4.02元/瓦。

近几年组件功率高衰减成为普遍问题,这与采用未经户外长期验证的新材料有关,组件和电池材料质量对光伏系统投资回报有很大影响,背板作为关键材料首当其冲。

前面提到背板的各种失效模式,如开裂、黄变、老化等都是造成组件功率衰减的诱因,背板一旦老化开裂,保护层下的EVA封装材料衰减和腐蚀加速,组件绝缘性能下降,湿漏电增加,这些都会加速组件功率衰减。

欧盟的联合研究中心(JRC)从上世纪八十年代开始对晶硅组件进行20余年的户外组件实证研究,发现采用玻璃作为背板的组件(双玻组件)功率衰减明显且波动大,最高超过60%,不利于电站长期稳定运营。而采用基于杜邦™特能®(Tedlar®)PVF薄膜背板(不含铝膜)的组件在户外使用约20年后,功率衰减均低于20%,平均年功率衰减仅为0.3%。

目前市场上唯一经过长期户外实绩验证的是基于杜邦™特能®(Tedlar®)PVF薄膜背板,国内外早年建设的电站基本都采用该背板。日本、德国、意大利等国研究所通过组件长期户外老化研究也证明使用杜邦™特能®PVF薄膜背板的组件可保护组件20年以上功率衰减的稳定期。国内一些研究单位对国内光伏系统长期功率衰减也进行了相关研究,中山大学沈辉等对海南岛采用杜邦™特能®(Tedlar®)PVF薄膜背板的177片Solarex多晶硅组件功率衰减研究表明,即使在湿热气候条件下使用了23年,这些组件的平均功率衰减仅为6.1%,且主要原因是由于封装材料EVA发黄透光率下降导致的短路电流下降

小投入高回报,保障行业可持续性发展

近几年中国西部电站大发展,因电站赶工加上成本考量许多组件的质量有待时间检验。采用PVDF薄膜、FEVE涂料、PET聚酯/耐水解饿PET等外层保护材料的背板,不到四年时间问题逐渐暴露出来,导致组件质量问题频发,太阳能电站投资受到质疑。

从投资成本计算,初始投资采用较低成本的背板材料,导致不断的质量问题,实质上增加了长期成本,降低了电站投资回报率,增添了电站运营风险。

以西部一类地区为例来进行比较,一款组件采用经过长期户外实绩验证的材料,使用25年,度电成本为0.76元,可带来0.14元/千瓦时净收益。另一款采用低质且未经长期户外实绩验证的材料,使用年限可能只有10年,度电成本为1.07元,将导致0.17元/千瓦时的净亏损。

价格方面,基于杜邦™特能®(Tedlar®)PVF薄膜的TPT背板与单面氟膜背板(如单面PVDF背板)价格仅差0.10-0.12元/瓦,只需多发25-29天电就可收回成本差异。而基于杜邦™特能®(Tedlar®)PVF薄膜的TPx背板(如TPE背板)与单面PVDF背板仅差0.01-0.02元/瓦,只需多发1-4天可收回成本差异。优质背板材料带来的投资回报与隐含风险存在质量问题的廉价背板,孰轻孰重,相信充满智慧的投资商算得清。

光伏电站岗位工作计划范文第2篇

摘 要:光伏电站工程建设能够有效实现与电网的相连并且能够向电网输送电力的发电系统,具有安全可靠、无噪声、无污染特征,国家也加大了对其的支持,并逐步推广该绿色能源项目。但是其在实际运行中还存在一定的问题,这就需要在管理工作中采取措施进行优化,进而确保光伏电站项目能够正常运作,为电网运行提供可靠电量奠定基础。

关键词:光伏电站;项目管理;优化策略

随着社会的不断发展,对于能源和资源的需求也不断增加,这也将环保和节能提上了议程。绿色环保也成为社会不断发展的必然趋势,光伏发电站是一种将光能转化为电能的绿色能源生产基地,在其工程建设中社会也不断对其环保性加大了关注,并期望使其在建设中充分发挥其能源和节能优势为社會的发展做出贡献。光伏电站作为近几年国家不断支持的大力发展的节能环保性项目,也为国家未来发电站指明了新的发展方向,在对该项目进行建设的过程中强化管理人员的管理力度,进而提高电站建设效率,对促进电力行业的市场竞争力具有十分重要的意义。

一、强化对光伏电站工程项目管理的必要性

随着社会不断加大对生态环境的保护,人们的环保意识也在不断增强,但是世界能源和资源出现匮乏,这就需要在进行发电的过程中加强对资源和能源的利用率,光伏电站工程中发电的实质就是将太阳所产生的光能转化为电能,进而将这部分电能通过电网系统运输供用户使用,整个过程都不会对环境产生影响,因此受到国家的大力支持。在整个光伏电站工程建设中,其较大的优势为在将太阳能转化为电能的过程中具有稳定性和环保性,且太阳能是可再生的资源,取之不尽,光伏电站在运行的过程中不会出现资源枯竭的现象,建设光伏电站时,由于光能资源的普适性,也不会对其电站的选址产生约束性,同时灵活且具有动态性的并网,能帮助相关工作人员快速、准确地对数据进行追踪,进而降低其在运行过程中对能源的消耗。

二、光伏电站工程建设项目管理中的重点

对于光伏电站工程建设项目管理过程来说,其最为关键的就是要做好施工阶段的管理,这也能为后期施工奠定扎实的基础。整个项目的建设都要严格按照合同的工期作为建设的标准,并逐一对质量和进度进行控制,创新在这个过程中的管理措施,在发现问题时,及时进行调整和解决,这样才能从根本上保障光伏电站工程建设项目能够顺利、有序开展。

(一)合理规划进度保障体系

对于一个工程建设来说,进度和质量贯穿于整个施工过程,但这也需要相关人员建立一套完善的施工进度保障制度。众所周知,工程项目管理是一个具有复杂性和综合性的系统工作,所涉及的范围很广,管理人员所要面临和解决的问题也很多,通过建立一套完善的保障制度能够有效推动项目施工在既定的期限内顺利完成。

(二)有效控制进度措施

1、在管理方面

在具体的施工项目中,将关键路径法运用到整个工程中去,进而将整个施工中的各个环节与工作的先后顺序一一展现出来,同时,还需要将工程建设过程中所涉及到的复杂且分散的数据进行加工和整理,进而得出有用的信息,进而辅助管理人员在对这个工程建设管理中将资源进行有效配置。

2、经济及技术方面

光伏电站工程建设要想在既定的工期内完成,也离不开新材料、新技术以及新工艺的支持,将这些技术应用到工程施工中,并不断加大对各个工序之间逻辑性地调整和优化,这样就能有效建设工程所损耗的时间。此外,还需要针对各个员工的工作能力将奖惩制度运用到施工中,进而有效激发出他们工作的热情,并根据工程项目进度计划合理安排好物料及资源,从而更好的降低工程的施工期限。

三、新时期对光伏电站工程建设项目管理的优化策略分析

(一)强化对项目的设计管理,提升转化效率

新时期,结合环保理念,通过不断创新光伏电站项目设计,使其趋于合理性这也对提升发电效率有着积极的作,主要原因在于:第一,光伏发电系统本身就是一个较为敏感的发电方式,将其与其他发电方式进行比较,会发现光伏发电所需要时间较长,且在发电的过程中对于周边的环境有着苛刻的要求。第二,光伏芯片还具有一项特殊的温室效应特性,光伏芯片表面温度的上升会使其在峰值期的功率损耗增加,并且导致额外的输出功率损耗,因此在对其进行设计时,有必要计算其最佳的倾斜角度。此外,受表面清洁度的影响光伏芯片的光电转换效率也会受到影响,并且随着清洁度的降低会导致静电频率的上升,在对光伏电站工程建设选址中还应充分考虑周边环境对芯片表面清洁度的影响。因此,相关工作人员首先就需要对所选区域的气象和环境进行监测,运用多样化的气象设备实现对气象数据的追踪、记录、分析,进而减少周围环境对光伏发电过程所产生的安全影响。其次,在设计芯片倾斜角度时还要充分考虑周边的辐射情况,改变太阳与芯片倾斜角,以此来有效提升光电的转化效率和光伏电站对能源和资源的节约性。

(二)强化对运营陈本管理,提高项目竞争力

光伏电站工程建设过程中的项目运营成本管理,能够有效提升电力行业在整个市场竞争中的竞争力。所谓运营成本,就是在光伏电站正常运转过程所能取得经济效益的基础上,有效降低在这个过程中所产生的物力、人力以及财力等。光伏技术在实际的运用中表现出很多的优点,例如即使在没有机械运动的情况下,其除了需要太阳所产生的光能外,不需要其他燃料,同时对于发电站的场地选择也没有限制。对于光伏电站项目建设中,影响成本的因素多种多样,主要有硬件方面的安装和质量控制,施工过程中对于所需资源的价格以及施工所辐射的范围以及施工周期等。最后,针对光伏电站的管理过程中,相关工作人员哎应结合执行效率对于整个工程建设施工运营成本的影响,重点做好对施工单位成本管理的有效性,科学评估、制定和分配运营成本,这样就能有效提升光伏电站工程项目建设竞争力。

(三)提升管理人员素养,保障工程建设质量

光伏电站建设除了对硬件设施有一定要求外,还对相关管理人员的综合素养提出了更高的要求,因为只有管理人员在整个工程建设中充分发挥出了其管理作用,才能在电站建设过程中有效保障整个施工建设的顺利进行。通过不断强化对管理人员的定期培训,使其掌握更加专业的业务处理能力及管理能力,在整体上提升其管理水平,提升其建设质量,确保整个工程都能在既定的工期内完成。此外,针对目前我国光伏技术已经日趋成熟,相关管理人员还需要借鉴国外先进管理技术,提升自身的专业水平,将其理论运用于实践中,不断将其在实践中所积累的经验内化为自身的专业能力,有效保障整个工程建设的质量。

(四)采用先进施工方法,促进施工科学化

光伏电站工程建设中,应在其施工方法上进行创新,可以有效借鉴国外在施工中的先进方法和经验,并结合我国各个地区的实际情况,针对不同地区的气候,合理制定适合该区域电力生产和运行的方案。虽然光伏电站在建设中对于选址没有严格的要求,但是由于我国地势复杂,各个地区在环境上也表现出较大的不同,在进行电站选址时仍然需要结合经验和气候采取不同的施工方案,各个地区不能按部就班,应始终秉承科学发展观的原则进行项目的施工,确保整个光伏电站项目施工的科学化发展。

四、结束语

总之,在新时期我国环保理念普及下,光伏电站工程建设具有十分重要的意义,由于其具有较强的绿色和环保性,并能满足我国各个地区人们用电需求,因此,就需要不断在项目建设施工中强化管理人员对管理的优化,做好项目建设,这样就能提升广电转化效率,提高社会经济效益,也有利于电力行业的不断发展与进步。

参考文献:

[1]郑敬东.电力工程项目管理存在不足点及改善策略[J].低碳世界,2018(10):159-160.

[2]徐明坷.光伏电站工程建设项目管理分析[J].城市建设理论研究(电子版),2016(8):4869-4870.

[3]赵伟伟.我国光伏电站项目管理模式的探析[J].项目管理技术,2014(5):105-108.

[4]刘滨.光伏电站建设及运营管理分析[J].硅谷 ,2014(1):132+138.

光伏电站岗位工作计划范文第3篇

光伏发电是一种新型的清洁发电技术, 是建设可持续发展社会中的关键内容之一。然而在当下的光伏发电行业中, 由于光伏发电行业正处于起步阶段, 光伏电站的运行管理机制并不完善, 而且也不够统一, 光伏电站的运行效率和质量都有待提高。因此, 需要对当下的管理系机制和管理系统进行进一步的优化和完善, 全面监控整个光伏发电过程, 实现光伏电站运行效率和质量的同步提高。

1. 运行维护管理在光伏电站应用中的重要性

在当下, 能源行业都以清洁能源的开发作为研究的重点。太阳能发电技术作为一项清洁发电技术, 具有非常好的应用前景前景和开发潜力。经过科学家的不断努力, 光伏发电技术已经逐渐投入到实际生产应用之中, 为经济和社会的发展提供助力。并网技术是太阳能发电技术中非常重要的一项, 图1是并网光伏电站系统的组成框图。然而光伏发电与与天气因素的联系密切, 光伏发电设备需要及时得到维护, 否则设备的老化或者破损速度会加快, 这就会严重影响光伏电站的效益。所以, 一套完善有效的运行维护管理机制对于光伏电站来说是极为重要的。

2. 运行维护管理在光伏电站的应用中存在的问题

随着国家对新能源开发项目重视度的不断提高, 光伏发电行业得到了很快的发展, 光伏电站的数量不断增多。但是随之而来的问题也越来越多, 比如, 在很多光伏电站中, 负责运行维护的团队综合素质相对较低, 不能够胜任日常的电站维护工作, 电气设备得不到有效的维护, 设备出现损坏的概率以及老化的速度都会提高;其次, 有部分光伏电站在建设过程中, 施工周期较短, 光伏电站的设备安装调试工作质量比较差, 这就大大提高了设备出现故障的风险, 为以后的运维工作增加了难度。

3. 运行维护管理机制在光伏电站中的应用

3.1 建立技术文件管理系统

技术文件资料是光伏电站运行中所必不可少的信息技术基础, 所以需要做好这一方面的管理工作, 为光伏电站的运维管理提供便利。技术文件资料包括的内容很多, 它不仅包括光伏电站的初始施工资料、设备资料等方面的内容, 还包括了设备的运维管理方法、技术等方面的内容。在当下, 为了提高管理的效率, 可以通过计算机来建立信息化的技术文件管理系统。

3.2 光伏电站运行管理对策

3.2.1 电气组件的运行维护

电气组件是电气设备中极为关键的部分, 并且有些电器组件相对比较微小, 技术人员在进行检查时需要仔细, 及时找出需要更换的电器组件, 查验组件的连接是否牢固等等。同时还需要及时的对组件进行清理和降温, 确保电气组件的干净以及工作状态的良好。

3.2.2 汇流箱的运行维护

光伏电站的发电质量与光伏电站的经济效益密切相关, 所以光伏电站, 运营管理的关键在于提高光伏电站的发电质量。通过采用有效的监控技术和系统, 可以实现对整个电气设备的实时跟踪和监控, 如果某个电气设备出现故障时, 运维人员就可以, 及时对汇流箱进行检查, 尽快处理好故障, 使电气设备恢复正常工作状态, 确保电站各组组串在运行工作状态的高效。光伏组串在电光伏电站运行中会发生停电问题, 导致这一问题出现的原因, 如下:第一, 组串插头在高功率运行状态下会产生大量的热量, 温度上升, 进而导致设备被破坏;第二, 汇流箱保险由于短路问题, 断路器断开, 导致电压为零。所以, 在实际运维工作中, 要做好设备接地和线路梳理方面的工作, 当故障发生时, 迅速的对它进行处理, 尽可能降低因为故障而造成的损失。

3.2.3 逆变器的运行维护

图2为逆变器的结构, 逆变器由于操作繁琐, 易出现故障问题。在光伏电站日常维护管理中, 负责逆变器维护管理的人员需要对逆变器内的温度进行定期测量, 如果温度过高则需要及时采取相应的降温措施, 当出现问题时, 要迅速找出故障原因, 并采取有效的处理措施, 降低故障影响。直流母线内的电容量较多, 在进行清理时, 要先降压, 以此来产生缓冲放电间隙, 同时还需要检查电气设备, 为接下来的工作提供帮助。

3.2.4 变电站的运行维护

在检查电气变压器时, 巡检人员需要将低压侧门打开, 由此此侧来检查电气设备内的运行情况和环境情况, 比如有无灰尘、发热是否异常等等。同时, 还需要按照要求来清理变压器上的绝缘子和高压电缆终端上的灰尘。为了避免出现回潮、电缆被外力破坏等问题, 维护人员需要按照要求来进行电气设备的防护设置。此外, 人员还需要按照维护流程和方案来进行升压站的维护检查, 科学设置停电的时间。

3.3 完善培训机制

我国的光伏发电行业初级发展阶段, 所以很多从业人员的综合能力及技术水平比较有限, 同时大部分并网光伏发电站所处的环境较为偏远, 对设备运行维护的要求很高。因此, 必须对光伏站运维人员更加专业的培训, 制定合理科学的培训机制, 强化运维人员的综合素质和专业能力。第一, 制定科学合理的培训计划。第二, 对培训方案和思路进行创新, 结合光伏电站运维中的关键技术和重点知识开展专题讲座, 为运维人员答疑解问。同时, 积极举行安全培训、实战演练、技能比赛等活动, 通过实践来强化运维人员的工作能力和技术水平。第三, 光伏电站要采取证上岗制度, 只有通过运维考核的工作人员才能够从事运维管理工作。

结语

为了实现建成可持续发展社会的目标, 大型光伏电站的建设是势在必行的, 然后由于光伏电站所采用的技术和设备是非常先进的, 所以光伏电站运维管理工作的难度和要求非常高。所以需要仔细分析光伏电站设备的运行特征和故障案例, 以此制定出更加完善科学的检修维护方案, 为光伏电站的运行营造一个稳定安全的环境。同时, 积极开展相关的专业技能培训以及实战演练活动, 强化运维管理人员的综合素质和技术能力, 将人为方面原因造成的不良影响降至最低。

摘要:光伏电站的运营离不开完善科学的运行维护管理机制。基于此, 文章对光伏电站在日常运行中的维护管理机制进行了分析和阐述, 并总结了在实际应用中存在的问题以及相应的处理方法和对策, 以此来促进光伏电站运行质量和效率的提高, 使其可以创造更多的经济效益和社会效益。

关键词:光伏电站,运行管理,逆变器

参考文献

[1] 孙晨曦.光伏电站的运行维护管理[J].广东科技, 2014 (24) :71.

光伏电站岗位工作计划范文第4篇

义乌国际商贸城是中国乃至世界最大的小商品市场, 义乌国际商贸城四区的光伏电站, 在当年 (2008年) 建成时, 也是中国最大的光伏电站。2007年12月, 义乌国际商贸城四区的光伏电站进行了公开招标, 最后由北京科诺伟业科技有限公司中标, 于2008年9月正式开工建设, 同年10月19日通过竣工验收, 并于2010年2月26日全部并入浙江电网。

义乌国际商贸城四区的光伏电站位于六楼屋顶, 结合屋顶钢结构分八个区块 (B1, B2, C1, C3, D1, D2, E1, E3) 安装了天威英利新能源有限公司生产的185 (23) PR1310X990型光伏组件7000块, 光伏组件总净面积约为9100m2, 配备的逆变器是德国进口的S U N N YC E N T R A LS C 1 5 0, 该逆变器配有功能强大的数据采集系统和后台监控系统, 能详细显示太阳能系统的运行情况。该电站装机容量为1295kW, 总投资7436万元。设计首年发电量为168.89万kWh, 系统寿命25年。寿命期内年均最大发电量为1 5 2万k W h。

2 运行状况

义乌国际商贸城四区的光伏电站于2008年10月19日通过竣工验收后, 即投入正常运行:太阳能光伏电池板将太阳能转换成直流电能, 再经过逆变器将直流电能转换成400V交流电, 给四区市场八个区块的通道照明系统供电。2009年经与义乌市供电局协商, 由义乌市输变电工程有限公司对光伏电站机房设备进行改造, 输出电压由400V升到10kV, 最终成功并入浙江电网。

图1是2008年11月6日全天运行的分时数据, 从中开可以看出, 下午12:30左右, 电站发电功率达到最高值889.25kW, 上午7:00之前和下午17:00之后, 由于光照强度太低, 光伏电站关闭, 发电量功率为0。

图2是2010年8月与12月的每日发电量统计数据, 从中开可以看出, 天气对光伏电站的发电量影响很大, 一般晴好天气发电量明显比较高, 阵雨天气发电量极低, 暴雨暴雪时甚至到零。

图3是2010年4月开始至2011年3月并网运行一年内分月发电量统计数据, 从中开可以看出, 8月是义乌最热的月份, 阳光最充足, 发电量也达到了全年的月高峰142.6255kWh, 2月是最冷的月份, 光照不强, 发电量是全年的最低谷49429kWh。年发电量为1165095kWh。

3 效益分析

该项目的业主是浙江中国小商品城集团股份有限公司, 是一家正规化独立运营的企业公司, 自然非常关心该项目的经济效益和投资收益。

上面的数据已经列出, 该电站并网运行后的第一年内年发电量为1165095kWh, 按照义乌当前的商业电价0.936元/度计算, 该年度可为业主节约电费开支1090529元。此电站的设计寿命为25年, 25年内合计可产生收益27263223元, 这是个不小的数字, 但是对于该电站的投资额7436万元来说, 连一半还不到, 投资额扣除省发改委的补贴资金2590万元, 还有4836万元。即使电站运行不需要任何维护费用, 这个运行25年的收益27263223元与4836万元也还差很远。

因此单从经济效益的数据来分析, 该电站的确并不能为业主提供赢利。这也是目前太阳能光伏发电行业的普遍问题。如果国家不实行上网电价补贴, 任何一个太阳能光伏电站的运行都将是亏本的。按照以上的数据可以计算出, 该电站的发电成本在3元/kWh左右, 而常规的商业电价只有0.936元/度, 这个价格倒挂是很明显的。虽然国家在政策上对太阳能发电站的支持也是很大的, 从2005年起, 先后颁布了《中华人民共和国再生能源法》, 《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》, 以及国家电监会又出台了《电网企业全额收购可再生能源发电量监管办法》, 明确鼓励可再生能源的开发利用, 但是合理的上网电价至今尚未出台, 让众多的太阳能光伏电站都在亏本运行, 太阳能光伏发电的行业在国内的发展还存在着较大的瓶颈。义乌国际商贸城光伏电站与国内的其他光伏电站一样, 呼唤着光伏上网电价政策早日出台, 以此让光伏电站尽早走出亏本运行的尴尬境地。

放眼世界, 欧洲一些国家对光伏行业的补贴是惊人的, 特别是光伏发电行业发展得最成功的德国, 高额的补贴让每个光伏电站都有比较好的赢利, 意大利和西班牙也出相继台了补贴政策。光伏发电在欧洲大力发展的同时, 国内以出口为主的光伏发电设备生产企业也取得了蓬勃发展, 光伏电池产量已经占据了世界光伏产业的半壁江山。太阳能光伏电站的建设成本也在不断地降低。2007年义乌国际商贸城光伏电站的建设成本是5.74万元/kW, 到了2009年京沪高铁虹桥站光伏项目, 电站的建设成本已经降到了2.4万元/kW, 如果也按25年的设计寿命计算, 发电成本为1.01元/度, 已经接近商业电价。相信随着技术的发展, 在几年之内, 光伏发电行业就会有赢利能力。

自然业主方浙江中国小商品城集团股份有限公司投资建设此电站, 肯定早已经预料到此结果。因此其主要目的肯定并不在于它能不能为自己创造多少投资收益。业主方更看重的是本电站的巨大的社会效益。

义乌以中国小商品城闻名于世, 是一个寸土寸金的地方, 国际商贸城一带土地价值更高。在国际商贸城四区屋顶, 结合建筑本身, 建设这么一个光伏电站, 在美化建筑的同时, 也为高效利用土地资源做了一个很好的榜样。

义乌的经济发展速度较快, 用电需求比较大, 电力缺口也比较大。而义乌国际商贸城是用电大户, 该电站是原地发电, 原地用电, 电力输送成本很低, 供电可靠性很高。并且光伏电站发的电是用电高峰的黄金电, 可以大大缓解供电压力。

电站的光伏阵列安装在屋顶, 在炎热的夏季, 阻挡了部分阳光对屋顶的直射, 对市场建筑隔热降温也有很大的作用, 可以明显降低市场的空调能耗。

当然最重要的一点就是, 义乌国际商贸城光伏电站已经成为义乌宣传“节能降耗”理念的新窗口, 普及高科技知识的活教材。在该电站建成运行寿命期内, 可产生约3800万度的电能, 与火力发电相比, 相当于累计节约标准煤14820t, 减排38532t二氧化碳、356t二氧化硫、180t粉尘和3600t灰渣。这些都是义乌作为国际商贸城市对外宣传的亮点。义乌在市场建设中比较好地融入了“绿色、科技、环保、节能”的理念, 义乌国际商贸城四区市场成为国内大型集贸市场建设的标杆, 义乌市场的影响力更加深远。特别是今年3月, 日本大地震, 福岛核电站发生严重的泄露事故, 让日本乃至全球都陷入对核电的反思阶段。面对这核危机, 我们不得不说, 义乌国际商贸城的光伏电站建设具有很好的前瞻性, 这也更一步提升了义乌的城市形象。

摘要:义乌国际商贸城光伏电站在2010年2月26日正式并网运行后的一年内, 为业主创造了一定的经济效益, 当然更重要的是该电站的社会效益:成为义乌宣传“节能降耗”理念的新窗口, 普及高科技知识的活教材, 且大大提升了义乌的城市形象。

光伏电站岗位工作计划范文第5篇

2、组织好变电站的政治学习,做好政治思想和安全生产教育工作,落实好各项责任制。

3、按照上级要求结合本站具体情况制定变电站的安全供电。年、季、月的生产计划,负责组织、完成保证对公司实现安全供电。

4、组织本站人员做好设备分析,组织鉴定新装、新换设备的验收,组织好对运行设备的定期检查、维护工作,确保安全供电。

5、定期督促检查过好安全日,认真贯彻落实各种规章制度,抓好全停和变电复杂的操作工作,要突出的抓好防止误操作,确保安全供电。

6、组织好领导批准的对外供电工作的检查,监督。

7、站内正常维护工作,如不涉及到电调范围,站长有权批准执行,并制定操作方案。

8、经常了解各班运行工作情况,在职权范围内解决不了的人员、生产设备问题要及时报告上级解决。

9、变电站设备发生事故时,站长应立即前往现场,处理事故,若遇处理不当,有权纠正,必要时可解除值班人员职务,亲自指挥进行处理。

10、申报备品备件计划

11、抓好变电站人员技术、业务学习,定期为新工人讲技术课,提高人员的技术业务水平。

12、发动职工搞好革新活动,组织提高站容站貌。

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