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光伏电站安全性探讨
作者:均益安联    发布于:2018-08-24 15:52:47    文字:【】【】【

光伏电站 谁主安全?

  美国时间26日,苹果公司位于美国亚利桑那州工厂的屋顶太阳能电池板起火,现场冒出滚滚浓烟,项目采用First Solar薄膜太阳能组件。

  

  

  美国亚利桑那州工厂的光伏电站由First Solar持有至2012年,2012年后该工厂转由苹果收购,并将其租赁给GT Advanced Technologies (GTAT),屋顶光伏电起火,并不可怕,因为,光伏一般采用晶体硅材料。而此次是活的光伏组件是薄膜组件,可燃系数增大。

     苹果的光伏电站失火,无疑给火火的光伏电站热,泼了点冷水。

  

     中国的光伏电站热,已经有点过头。在国家发改委的倡导下,各地纷纷上马了许多大型的光伏电站。消化了至少20以上的国内光伏组件。电站的热潮仍然一浪接一浪地向前迈进。

但是光伏电站的发电性能已经可能产生问题,都是业内很多人完全被忽视的。,仅就光伏的熔丝故障,就有行内专业人士做过调查:

  文章摘录如下:



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2 熔丝概述

熔丝,也称为保险丝、熔断器,它是一种串联在电路中,保障电路安全运行的元件,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行过电流保护。熔丝的结构如下图所示,其工作原理都是利用金属的热熔特性。

2.1 熔丝的发展历史

熔丝的使用历史超过了100多年,最早的记载出现在1864年,当时熔丝被用来保护海底电缆。光伏熔丝是随着光伏产业的发展而出现,其国标GB/T13539.6在2013年发布,是一个相对比较新鲜的事物。其标准及产品设计还处于不断优化的过程中,并不成熟,实际应用中质量难免出现问题。

光伏熔丝的设计难点在于体积小(10x38mm),直流高压灭弧难。前两年,国内很多企业都认为在这么小的体积上做到1000Vdc是不可能完成的事情,这也从侧面反映了光伏熔丝的设计和制造难度。

2.2 熔丝在光伏中的应用

光伏中为什么要使用熔丝,熔丝在光伏中起到什么作用?

在光伏电站用,不采用断路器,采用熔丝,最主要的原因是降成本。直流断路器贵,价格是熔丝的5倍。因此集中式电站、部分组串式解决方案和目前刚推出的集散式方案,都不约而同的采用了大量熔丝。

以典型的集中式电站为例,在当前的集中式电站中,并联的组串数量高达100串,当有一串发生短路故障,所有组串的电流均会反灌故障组串,反灌电流可能超过800A,远远超出了线缆和组件的安全要求,易引发火灾事故,所以必须使用熔丝来切断故障电流,保护线缆和组件。


相比集中式、集散式方案,当前部分厂家的组串式电站方案是没有使用熔丝的,他们是如何进行保护的呢?

该组串式方案最多2串组件并联,即使有一串发生短路故障,反灌电流最大也不会超过10A,所以是安全的,无需熔丝进行保护。

3 熔丝在光伏应用中存在的问题

笔者走访了大量电站,发现熔丝在每个电站都存在一些问题,本文主要从熔丝的安全风险和熔丝失效造成的损失等方面进行分析。

3.1 熔丝增加了直流节点,埋下安全隐患

集中式1MW需要使用熔丝400个,每个熔丝与熔丝盒夹片之间有2个接触点,每个熔丝盒与接线有2个接触点。所以每个熔丝将有4个接触点,集中式因使用了熔丝就有1600个直流节点。熔丝盒对线缆可靠安装要求高,现场实际不容易做到,经常出现接触不良的现象,引起烧毁或者直流拉弧,是汇流箱着火的主要原因。

3.2 熔丝在低倍过载时,熔断慢,发热高,存在着火风险

熔丝的保护原理是利用金属的热熔特性,这一特性决定了熔丝的熔断时间与过电流的大小呈反时限的关系,电流越大,其熔断时间越短,电流越小,其熔断时间越长。电池板的电流受天气影响,大小不可控制,当熔丝处在小电流过载时,其熔断时间将变得很长,在这种“将断未断”的情况下,熔丝将处于一个非常高温的热平衡状态。这么高的温度将破坏线缆和熔丝盒的绝缘,最终引发着火事故。


另外,部分熔丝在熔断时会出现喷弧现象,电弧温度非常高,会使相邻的塑料元件、线缆绝缘等着火。


3.3 熔丝并不能有效地保护组件

熔丝的工作原理是利用金属的热熔特性,那么15A的熔丝肯定要在大于15A的电流下才能够熔断,那么到底是多大的电流呢?笔者查阅相关标准,得到了如下答案:15A的熔丝,标准要求在16.95A下(1.13倍),1小时不能熔断,在21.75A下(1.45倍),1小时内熔断。


组件有一个参数是“最大保险丝额定电流 15A”,那么组件的这个参数是怎么来的,代表什么意思?笔者查阅相关标准,得到了如下答案:最大保险丝额定电流15A的组件,标准要求在20.25A(1.35倍)下,2小时不能燃烧。值得一提的是,标准只是要求组件不起火,却不能保证组件不损坏,实际上组件一直在承受反向电流而发生热斑效应,性能会下降,输出功率会降低。

从上面可以看到,熔丝的标准要求是1.45倍的电流熔断,而组件的标准要求是1.35倍的电流,那么在1.35倍到1.45倍之间就出现了一个保护空挡。在这个保护空挡内,熔丝不能够有效地保护组件,可能出现组件着火的严重事故。

从前文光伏熔丝熔体结构上可以看出,熔丝狭径非常细,对制造工艺要求很高,普通厂家很难控制好熔丝的质量。若生产的熔丝偏大,不能够在规定的电流和时间下及时熔断,更会加剧组件的损坏,带来着火风险。

笔者听闻2014年青海及内蒙电站先后出现过多块组件损坏的问题,有可能就是熔丝没能及时的熔断,使组件承受了长时间的反向电流导致。

3.4 熔丝在电站的失效率统计

笔者利用走访电站的机会,与业主多次交流熔丝失效的问题收集了一些熔丝失效数据,经过汇总整理如下:


根据熔丝失效率统计的数据,经过拟合分析,熔丝的失效率符合随工作年数逐年上升的趋势,5年以后失效率超过15%。


光伏熔丝为什么会频繁失效,笔者认为熔丝老化致使通流能力下降是主要原因。在光伏应用中,昼夜温差大,每天一次的高低温循环会显著加速熔丝的热疲劳效应,降低熔丝的通流能力,缩短熔丝寿命。


3.5 熔丝失效造成的发电量损失

熔丝一旦失效,那么这一串的发电量肯定就要损失了,更换的时间快,发电量损失的就少一些,更换的时间慢,发电量损失的就多一些。目前,国内大型地面电站更换熔丝的平均时间在15天左右(通讯断链或没有使用智能汇流箱,一个月才能检查一轮),山地电站时间更长,有个别项目甚至半年才会检查一次,发电量损失严重。当然也有几天完成的,前提是监控稳定,能够从后台清晰看到熔丝的状态。

按照1MW子阵为单位,第五年开始因熔丝失效造成的发电量损失1.5%以上,假设电价为1元/kWh,每年将造成收益损失至少22500元。以熔丝市场价格12元每支进行计算,物料更换成本至少720元。

上面表格中的数据并没有包含人工运维成本,若电站没有使用熔丝,无需更换熔丝这一项工作,每50MW能够减少一个运维人员的话,那么可节省开支7万多元,分摊到每MW也有1500元左右。人工运维成本,加上发电量损失,熔丝物料成本,每MW因熔丝失效每年将损失至少25000多元。100MW电站25年的损失将至少5500万,这还不包括因熔丝造成的着火事故损失,实际损失将更大。

   以上可见:光伏的设计,不是一般性的电气设计,仅是保险丝的断裂,就已经有很高的比例。屋顶光伏,目前很少有10年以上还在发电的案例。

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