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大光伏电站问题逐渐暴露
存在的问题主要是:设备数量多,故障率高,可靠性相对比较低。电能损耗大,电站系统效率相对比较低。这么多设备必然故障率相对高。光伏电站从设计开始,是从10兆20兆开始,整个子阵的设备布置,子阵区域各个设备之间的相互连接方式等,过去考虑的相对少一些。等到具备了一定规模,问题就逐渐暴露出来,设备故障频发。比如,单纯的电缆头爆炸,这个事情就会导致光伏电站发电出力大幅度降低,同时系统效率也会降低。
比如龙羊峡水光互补850兆瓦光伏电站,占地面积27平方公里,组件数量374万块,汇流箱数量10000台。集中式逆变器1630台,组串式逆变器1426台,箱变880多台。光伏发电单元直流支路12万路,需要采集的点数达到上百万。按照常规巡检方式,2人每日才能巡检12个子阵,工作量极大。
光伏电站由于设备选型、设备之间连接方式等方面存在一些问题,导致整个光伏电站的系统效率不高。国内的光伏电站系统转化效率大概在80%,比欧洲国家大概低5%。
现行的技术标准和经验,也仅适合较小的光伏电站。随着百兆瓦级大规模并网光伏电站的开发建设,目前的技术标准和关键技术的研究,跟不上工程建设的步伐。
水光互补是怎么做到的
建设水光互补电站,首先要考虑水量。光伏电站接到水电站之后,对下游工农业生产用水的影响研究。光伏是白天发电,水电站在白天要停下来,水电站不发电,不向下游放水,对下游的生产生活用水提出了问题。我们开展了这方面研究。
水光互补运行对电网基本上不产生负面影响。因为水电调节性能非常快。水光互补的基本概念就是把光伏发电发出来的电送到水电站,通过水电站的监控系统,监控光伏发电的电能质量。光伏电能质量下降时,通过水轮机的快速调节,把电能的波动性消除。
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