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摘要:我国的光伏发电系统运行时,应当对系统运行的主要影响因素进行分析,如辐射量变化、太阳的公转、温度的影响、灰尘的影响等。为有效提升光伏发电系统运行的效能与安全性,则需要科学合理的开展运维管理工作,如采取以下措施:运维团队建设、智能运维管理、落实运维职责、运维体系创新等。本文就光伏发电运维与影响因素进行分析探讨。
关键词:光伏发电;运维管理;影响因素;发电效率
引言:
在我国光伏发电系统运行过程中,为保证系统运行的质量与效率,应当分析影响发电安全性与工作效率的主要因素,并采取科学合理的运维管理措施,发挥出光伏发电系统运行的现实价值与意义。
一、光伏发电运维要点
(一)运维团队建设
光伏发电系统运维时,必须认识到运维工作开展的重要性,为有效杜绝人为因素诱发的系统故障,影响到光伏发电系统的整体运行安全性与可靠性。在实际工作开展时,应当不断推动光伏发电运维团队的建设,有效提升运维团队的综合实力,增强运维工作人员的责任感与安全意识,能够严格执行运维管理工作要求,保证各项运维管理工作开展的质量与效果[1]。
笔者认为,新时期运维团队整体建设时,应当细化培训考核制度,定期对运维管理工作人员进行培训,并对工作人员的专业技能、职业素养、综合能力进行考核评估,保证每一位进入运维工作岗位的人员都具备专业的实力与职业道德,能够全身心投入到运维管理工作当中,保证运维工作开展的有效性与可行性。
(二)智能运维管理
在光伏发电系统进行智能运维管理时,应当充分发挥出现代科学技术的应用优势,打造智能化的运维管理体系,如设备层、控制层、监督层、决策层的合理建构,并完成对现代智能科学技术的集成,打造数据共享、动态实施、精准预测的运维管理工作,使得运维工作整体效能得到质的提升。
(三)落实运维职责
鉴于光伏发电运维工作的特殊性、复杂性、危险性,在实际工作开展阶段,应当不断细化各个工作岗位的职责,保证每一位运维工作人员能够明确自身的职责与义务,在工作岗位尽职尽责,提升光伏发电系统的整体运行安全性与稳定性。笔者认为,在落实工作人员岗位职责时,应当不断健全完善责任制度。基于精细化管理视角,对责任制度进行不断优化,保证责任制度整体运行的质量与效果,助推光伏发电系统运维工作水平的不断提升[2]。
(四)运维体系创新
新时期在光伏发电系统运行过程中,应当针对运维管理体系进行不断优化完善,如风险预警机制的建构、日常运维监管制度的建构、运维总结机制的建构、运维责任制度的完善、运维数据共享中心系统的建设等。通过科学合理的完善运维管理体系,充分发挥出运维新体系运行的现实价值。笔者认为,运维体系的改革创新,对光伏发电站的长远运行具有深远影响。在现代化、信息化的运维管理体系运行下,才可助力光伏发电系统的高质量运行,创造出更多的社会价值。
二、光伏发电影响因素
(一)辐射量变化
在光伏发电系统运行过程中,主要依靠太阳释放出的太阳能,即在特殊的光伏组件方阵的能量吸收与转化下,进而完成太阳能向电能的转化。由此可见,太阳对地球产生的辐射量变化,将对光伏发电效能产生直接影响。为深入研究光伏发电系统与太阳光辐射量之间的关系,则可以采集以下参数,如辐射量、辐照度、发电量等。技术人员在对辐射量、光伏方阵的总面积、组件转化效率等进行系统分析,可发现理论的光伏发电量与辐射量之间存在正向相关性,为后续的光伏发电系统优化提供依据,保证光伏发电系统整体运行的安全性与可靠性[3]。
(二)太阳的公转
地球自转的同时围绕太阳进行公转,但是由于地球的地轴倾斜角影响,使得地球公转的轨道与地轴始终保持在66°34′,而太阳直射点的往复循环变化,主要在地球的南北纬度23°26′之间发生变化。鉴于地球自转与太阳公转的影响,进而对太阳产生的能量起到了影响。为获取最大的光伏照射量,则可以配置自动化光伏方阵调控系统,即根据太阳照射角度的变化,进而对光伏组件的角度进行灵活调整,有效提升光伏发电系统的整体运行效能。
(三)温度的影响
通过对光伏组件进行分析可知,主要包含三个主要的温度系数,即短路电路温度系数、峰值功率温度系数、开路电压温度系数等。在实际系统运行过程中,相关组件的温度升高时,可发现光伏组件的输出功率出现了下降趋势。由此可见,在光伏发电系统运行过程中,相关组件的温度变化,将对发电效率产生一定的影响。
例如,某光伏发电站运行过程中,工作人员对光伏发电系统的接线盒进行监测。接线盒不仅需要将光伏产生的电能及时输出,同时需要保证光伏发电系统的整体运行安全性与稳定性,避免光伏发电系统出现重大事故。通过对接线盒分析可知,该设备包含精密的电器元件、高端材料、电气系统、机械设备、特种加工等。
在接线盒运行过程中,则需要基于相关的电器元件,完成对光伏发电的转换。当接线盒的温度出现升高时,接线盒内部的空气将出现体积膨胀问题。在达到一定的阈值后,将导致接线盒出现变形,直接影响到接线盒的整体运行安全性,如一定的水汽与灰尘进入后,将导致接线盒报废,增加光伏发电系统的检修运维成本,降低了光伏发电系统的整体运行安全性与可靠性
[4]。
为有效解决该问题,则需要根据组件温度的变化影响,进而采取针对性的预防措施。如在光伏发电工程建设时,应当充分考量到高温对系统运行安全性与效率的影响,进而合理调整光伏方阵的间距,并适当提升光伏面板的支架高度,使得光伏组件的温度得到合理控制,避免温度升高降低光伏发电系统的运行效能,无法实现工程建设目标。
(四)灰尘的影响
新时期光伏发电站运行过程中,应当认识到灰尘对发电效率的影响。因为,在实际运维管理工作开展时,多数工作人员会忽略光伏组件的灰尘清除工作,进而导致光伏组件的表面布满灰尘。大量的积灰严重影响到透光率,进而降低了光伏组件对光能的吸收转化,无法实现光伏发电系统的最大化运行。由此可见,在光伏发电系统运行过程中,需要组织运维人员定期对光伏组件的积灰进行清除,保证后续光伏发电系统整体运行的安全性与可靠性。
鉴于光伏发电系统组件的特殊性,在实际清洗过程中,应当避免光伏发电系统处于日间工作状态。为此,工作人员应当选择傍晚、夜间、阴雨天等时间段。笔者认为,在清洗工作开展时,必须组织专业的人员进行处理,杜绝由于个人技术生疏,进而导致光伏发电系统的组件受到损坏。由此可见,光伏组件表面灰尘清除工作开展的重要性与必要性,在具体工作开展时,需要严格执行技术标准与要求,保证工作人员的人身安全。
三、结束语
综上,笔者以光伏发电系统为例,重点阐述了该系统运行的主要影响因素,以及系统的运维管理工作对策,旨在说明运维管理工作开展的重要性,以及光伏发电系统升级优化的必要性。今后,在光伏发电系统运行过程中,应当合理应用现代科学技术,打造智能化、自动化、数字化的运行系统,全面提升光伏发电站运行的工作效能与社会价值。
参考文献:
[1]刘洋.光伏发电系统中影响发电量因素分析[J].四川水力发电,2022,41(1):27-30.
[2]侯志卫,陈洪雨,常生强,赵宏杰,叶进.互联网+分布式光伏发电监控运维平台[J].电测与仪表,2016(S1):205-207.
[3]句亚伟.光伏电站运维管理的分析与探讨[J].电力系统装备,2018(8):195-196.
[4]檀庭方,李靖霞,吴世伟,王涛,张哲,王紫东.基于“互联网+”的智能光伏电站集中运维系统设计与研究[J].太阳能,2017(9):23-28.