測量的結果為:①467.5V、②462.6V、③462.9V、④452.1V。正常組串①~③每塊太陽能電池板的平均電壓為33.17V。電池板內的一個群組不發電時,會有33.17V÷3=11.1V的差(圖3)。
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圖3:由開路電壓異常,發現了旁路二極管在工作的太陽能電池板(出處:中部電氣保安協會)
于是,推測組串④的太陽能電池板存在故障,因而用Cell Line Checker作了探查。Cell Line Checker是利用發送器將信號輸入電路,再利用接收器捕捉該信號的檢查裝置,正常的話會發出聲音和光。
太陽能電池單元或群組若有故障之處,則無法接收到輸入的信號,聲音和光會中斷。在該事例中,一塊太陽能電池板就沒有接收到信號。
為慎重起見,我們拆卸了這塊太陽能電池板的布線,測量了電池板單體的開路電壓,正常應該是33V,但實際上只輸出了22V。由此就鎖定了其是故障太陽能電池板。
檢測到故障時,該發電站離預定并網的日期還有幾天時間,因此在并網前換掉了故障電池板。
如果未能發現此故障電池板,就這樣并網,會出現什么后果呢?
這座發電站的輸出功率為1.3MW,設置了3臺光伏逆變器(PCS)。PCS的直流輸入電壓會在連接的多個組串中,自動追蹤可實現最大功率點(電流和電壓乘積的最大值)的電壓最小組串的電壓。
因此,即使一塊太陽能電池板有故障,也會造成發電站整體的輸出功率降低。
光伏電站的運轉周期比較長。因此必須盡量在早期發現故障,努力維持長期穩定的狀態。
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圖3:由開路電壓異常,發現了旁路二極管在工作的太陽能電池板(出處:中部電氣保安協會)
于是,推測組串④的太陽能電池板存在故障,因而用Cell Line Checker作了探查。Cell Line Checker是利用發送器將信號輸入電路,再利用接收器捕捉該信號的檢查裝置,正常的話會發出聲音和光。
太陽能電池單元或群組若有故障之處,則無法接收到輸入的信號,聲音和光會中斷。在該事例中,一塊太陽能電池板就沒有接收到信號。
為慎重起見,我們拆卸了這塊太陽能電池板的布線,測量了電池板單體的開路電壓,正常應該是33V,但實際上只輸出了22V。由此就鎖定了其是故障太陽能電池板。
檢測到故障時,該發電站離預定并網的日期還有幾天時間,因此在并網前換掉了故障電池板。
如果未能發現此故障電池板,就這樣并網,會出現什么后果呢?
這座發電站的輸出功率為1.3MW,設置了3臺光伏逆變器(PCS)。PCS的直流輸入電壓會在連接的多個組串中,自動追蹤可實現最大功率點(電流和電壓乘積的最大值)的電壓最小組串的電壓。
因此,即使一塊太陽能電池板有故障,也會造成發電站整體的輸出功率降低。
光伏電站的運轉周期比較長。因此必須盡量在早期發現故障,努力維持長期穩定的狀態。