在搶裝完630后,全國又有大批新建的光伏電站并網,光伏電站建成后許多業主覺得高枕無憂了,剩下的就是錢包不斷地慢慢鼓起來的過程。然而在光伏電站的全生命周期中,98%的時間屬于運行維護階段,該階段的核心目標便是保障電站設備安全,保持電站穩定運行,爭取發電收益的最大化。若電站運行維護不積極,維護方法不當,都會影響電站最終的發電收益。
通過對光伏電站的遠程診斷分析和現場診斷評估,我們發現目前國內光伏電站發電量提升空間巨大、設備故障頻發且不能及時發現、安全隱患叢生和日常管理不到位,致使電站的運維成效難以保證。
1.發電量提升空間巨大
結合50座典型光伏電站現場診斷結果,我們對各電站發電量可提升空間進行了統計分析,統計結果如表1所示。

由此可見:目前國內光伏電站的發電量提升空間非常巨大,采用“O2O的運維模式”即可快速提升發電量并持續保持。
2.設備故障頻發且不能及時發現
通過對50座典型光伏電站主要設備故障統計分析,發現光伏電站中設備故障占比最高的是組件和匯流箱,具體分析結果見表2所示。

因此可知:光伏電站的主要設備故障集中于方陣區域,而該類故障通過傳統運維模式不易發現,因而需通過“O2O運維模式”快速定位并完成消缺,進而提高工作效率。
通過“O2O運維模式”快速定位并完成消缺的典型案例如下所示:
? 組件問題
例如在對電站A進行遠程診斷的過程中,線上發現存在較多的電流偏低支路(如圖1右側所示),電站運維人員現場消缺并回饋是組件破損所致(如圖1左側所示)。

在遠程診斷過程中,我們還發現有16.67%電站存在組件被大風吹翻現象,如圖2左側所示。
組件被大風吹落在線上數據分析時典型的表現為支路電流為零。例如在對電站B進行遠程診斷的過程中,發現某支路電流為零(之前一直正常運行),電站運維人員現場排查發現是由于組件被大風吹翻所致,并及時進行了維修,維修前后的數據表征如圖2右側所示。

? 匯流箱問題
例如在對電站D進行遠程診斷的過程中,發現存在較多電流為零支路,如圖3右側所示。經電站運維人員現場排查,確認為匯流箱保險損壞并及時進行了更換,如圖3左側所示。

此外,在遠程診斷過程中,我們還發現某些電站的匯流箱數據采集模塊異常情況較多,致使支路電流異常偏高或恒值的數據表征,如圖4至圖5所示。

3.安全隱患叢生
通過“O2O運維模式”,我們在線上發現某電站存在部分支路持續電流偏低,經現場反饋為組件被雜草遮擋且存在熱斑現象,造成安全隱患,具體如圖6所示:

經現場診斷,50座典型光伏電站中有98%的電站均存在不同程度組件熱斑現象,除組件熱斑外,接線盒、連接器、電纜異常發熱都有可能引起火災風險,安全隱患不容忽視。

4.日常管理不到位
日常管理不到位我們主要從工器具管理、備品備件管理、缺陷管理和巡檢管理等方面進行分析。通過現場診斷發現,造成光伏電站發電量損失和存在較多安全隱患的原因很大程度上是由于日常管理的缺失,所以說電站運維其核心還是在于“管”上面。
我們在遠程診斷的過程中發現部分電站存在較多匯流箱支路電流異常偏高、恒值等問題,電站運維人員回饋是采集模塊損壞,但無相應備件因而無法更換,甚至一些電站出現的熱斑組件和破碎組件也是由于無備件而無法更換。我們在電站現場診斷的時候,也經??吹诫娬居捎趥淦穫浼娜笔е略O備故障不能及時消缺,運維人員也是干著急沒辦法,那也只能眼睜睜看著電量損失。
通過對50座典型光伏電站現場管理調研,發現目前國內大部分光伏電站均存在管理疏漏,常用工器具及備品備件配備不齊全,影響電站整體運行水平。

5.總結
光伏電站建成投運僅是萬里長征第一步,后期的電站運維才是保障電站發電收益的關鍵。通過光伏電站“O2O運維模式”可以快速提升發電量并持久保持,實現電站投資收益最大化。
通過對光伏電站的遠程診斷分析和現場診斷評估,我們發現目前國內光伏電站發電量提升空間巨大、設備故障頻發且不能及時發現、安全隱患叢生和日常管理不到位,致使電站的運維成效難以保證。
1.發電量提升空間巨大
結合50座典型光伏電站現場診斷結果,我們對各電站發電量可提升空間進行了統計分析,統計結果如表1所示。

由此可見:目前國內光伏電站的發電量提升空間非常巨大,采用“O2O的運維模式”即可快速提升發電量并持續保持。
2.設備故障頻發且不能及時發現
通過對50座典型光伏電站主要設備故障統計分析,發現光伏電站中設備故障占比最高的是組件和匯流箱,具體分析結果見表2所示。

因此可知:光伏電站的主要設備故障集中于方陣區域,而該類故障通過傳統運維模式不易發現,因而需通過“O2O運維模式”快速定位并完成消缺,進而提高工作效率。
通過“O2O運維模式”快速定位并完成消缺的典型案例如下所示:
? 組件問題
例如在對電站A進行遠程診斷的過程中,線上發現存在較多的電流偏低支路(如圖1右側所示),電站運維人員現場消缺并回饋是組件破損所致(如圖1左側所示)。

在遠程診斷過程中,我們還發現有16.67%電站存在組件被大風吹翻現象,如圖2左側所示。
組件被大風吹落在線上數據分析時典型的表現為支路電流為零。例如在對電站B進行遠程診斷的過程中,發現某支路電流為零(之前一直正常運行),電站運維人員現場排查發現是由于組件被大風吹翻所致,并及時進行了維修,維修前后的數據表征如圖2右側所示。

? 匯流箱問題
例如在對電站D進行遠程診斷的過程中,發現存在較多電流為零支路,如圖3右側所示。經電站運維人員現場排查,確認為匯流箱保險損壞并及時進行了更換,如圖3左側所示。

此外,在遠程診斷過程中,我們還發現某些電站的匯流箱數據采集模塊異常情況較多,致使支路電流異常偏高或恒值的數據表征,如圖4至圖5所示。

3.安全隱患叢生
通過“O2O運維模式”,我們在線上發現某電站存在部分支路持續電流偏低,經現場反饋為組件被雜草遮擋且存在熱斑現象,造成安全隱患,具體如圖6所示:

經現場診斷,50座典型光伏電站中有98%的電站均存在不同程度組件熱斑現象,除組件熱斑外,接線盒、連接器、電纜異常發熱都有可能引起火災風險,安全隱患不容忽視。

4.日常管理不到位
日常管理不到位我們主要從工器具管理、備品備件管理、缺陷管理和巡檢管理等方面進行分析。通過現場診斷發現,造成光伏電站發電量損失和存在較多安全隱患的原因很大程度上是由于日常管理的缺失,所以說電站運維其核心還是在于“管”上面。
我們在遠程診斷的過程中發現部分電站存在較多匯流箱支路電流異常偏高、恒值等問題,電站運維人員回饋是采集模塊損壞,但無相應備件因而無法更換,甚至一些電站出現的熱斑組件和破碎組件也是由于無備件而無法更換。我們在電站現場診斷的時候,也經??吹诫娬居捎趥淦穫浼娜笔е略O備故障不能及時消缺,運維人員也是干著急沒辦法,那也只能眼睜睜看著電量損失。
通過對50座典型光伏電站現場管理調研,發現目前國內大部分光伏電站均存在管理疏漏,常用工器具及備品備件配備不齊全,影響電站整體運行水平。

5.總結
光伏電站建成投運僅是萬里長征第一步,后期的電站運維才是保障電站發電收益的關鍵。通過光伏電站“O2O運維模式”可以快速提升發電量并持久保持,實現電站投資收益最大化。