石嘴山电网光伏井网情况 光伏井并网故障原因分析 光伏井网故障处置典型案例 宁夏石嘴山电网光伏并网情况 石嘴山电网目前接入光伏总容量2275.023兆瓦,占全市总发电容量34.42%。其中35干伏及以上光伏电站30个,总容量1648.6兆瓦;10干伏光伏电站32个,总容量150.144兆瓦;分布式光伏接入共1787个,总容量476.279兆瓦。2024年发电量26.92亿干瓦时,占全市供电量10.23% 光伏电站建设类型主要为沙漠地带地面集中式光伏、屋顶分布式光伏、牛棚蔬菜大棚分布式光伏和少量的渔光互补光伏 石嘴山电网光伏井网情况 光伏井网故障处置典型案例 并网光伏故障原因分析 近年来,随着光伏电站装机容量快速上升,尤其是分布式光伏大量增加,其设备运维、安装质量参差不齐设备故障逐渐增多。其故障多因建设质量、设备质量、运维质量及自然灾害等因素引起,不仅危及人身和设备安全,还造成巨大经济损失。常见故障按照原因主要分为设计质量、施工工艺、设备质量、自然灾害、运维质量故障等;按照设备类型主要分为并网线路、汇集站站内设备、汇集电缆、光伏组件、光伏逆变器故障等 石嘴山电网光伏井网情况 井网光伏故障原因分析 光伏并网故障处置典型案例 设计质量问题故障典型案例 案列一:和平第四分布式光伏电站SVG故障处置分析--设计质量 故障及处置经过 故障情况:7月12日13时35分,和平第四分布式光伏电站1#SVG912间隔馈线开关发生短路跳闸 现场检查:接到开关跳闸信息后,供电公司运维人员立即对并网线路巡视,未发现异常。后与光伏电站工作人员联系,其反映由于开关柜SVG散热风扇由汇集线所带自用电公配动力表提供,该动力表欠费,风扇停止工作导致SVG过热,912间隔馈线开关跳闸。 后续处置:7月12日15时36分,光伏电站工作人员缴纳电费后,该动力表恢复供电,SVG温度正常,光伏电站电压正常。后续更改接线,完善双电源备自投,SVG风扇供电电源切改至光伏自用电源 设计质量问题故障典型案例 案列一:和平第四分布式光伏电站SVG故障处置分析--设计质量 故障原因:SVG散热风扇供电动力表欠费风扇停止工作,导致SVG过热,开关跳闸。存在问题:该电站7月9日-14日,SVG开关连续三次跳闸,分别为缺相、SVG过热、SVG柜门松动造成。一是SVG散热风扇供电线路设计方案不合理,采用电站生活用电作为光伏电站SVG散热风扇主供电源。二是SVG双电源备用供电线路备自投未投入。三是电站日常运维不到位,柜门电气闭锁故障。 设计质量问题典型案例 设计质量类故障:主要为光伏电站(配电室)位置选择不合理,并网线路交跨距离不足,SVG双电源配置不合理,分布式光伏支撑架强度不足,光伏电站设计组件排列方式密集、未合理设置检修通道和检修平台等设计问题,造成光伏电站投运即留有隐患或出力不足,后期遇到自然灾害,运维不到位等问题时,容易造成较大损失。 防范措施:认真做好前期勘察、规范设计,方案评审,安装过程中对不合理的方案及时提出变更并严格组织验收、整改,确保不留隐患。 施工工艺质量问题典型案例 案列二:第一分布式光伏电站电缆及互感器故障跳闸处置分析-施工工艺 停运类型:光伏电站故障范围:光伏电站全停故障时间:2025年04月02日19:13:31故障前运行方式及出力情况:事故前运行方式为35kVⅡ回线运行、35kV母线运行、#8--#14箱变汇集线运行、#2SVG运行、#2接地变运行,装机容量:17.643兆瓦,总计逆变器59台损失情况:停运发电机组(逆变器)59台;停运总计发电容量17.643兆瓦 施工工艺质量问题典型案例 案列二:第一分布式光伏电站电缆及互感器故障跳闸处置分析-施工工艺 故障情况:2025年04月02日19时13分31秒,321五回线开关柜差动保护动作,321五回线开关跳闸装置信息:321Ⅱ回线开关柜PSL646U线路保护测控装置差动保护动作,ABC三相故障(故障相差流68.098A,动作时限10mS,CT变比400/5,定值分相差动电流6A)现场检查:计量柜内C相计量电压互感器炸裂,A相单芯高压电缆着火,导致相间短路故障跳闸后续处置:2025年04月4日10时,更换321工回线母线计量柜内两台电压互感器,重新制作五回线母线计量柜内A相高压电缆头,对电缆和电流互感器进行耐压试验,试验合格后恢复送电故障原因:电缆现场施工时,未按照规范要求施工。321Ⅱ线CT前端A相电缆两端接地(未按照要求单端接地),产生环流,电缆头绝缘击穿接地,导致B、C相电压升高,造成C相电压互感器过电压炸裂,ABC三相相间短路存在问题:施工工艺不规范,验收不严格。 施工工艺质量问题典型案例 施工工艺质量类故障:主要为安装工艺流程把控不严,恶劣天气制作电缆头、安装精密设备,员技能水平不高等,常见故障主要为电缆中间头、终端头故障,光伏组件固定不牢固,端子接线虚接引流压接不规范等等,容易造成电缆头击穿、设备烧损等。 防范措施:加强安装人员培训、严格按标准工艺流程安装,做好中间检查、验收、试验等 并网箱内交流接线端子未使用铜铝转换鼻子 自然灾害问题典型案例 案列三:第十八光伏电站雷击故障跳闸处置分析--自然灾害 停运类型:并网35干伏线路故障范围:光伏电站全停故障时间:2025年06月13日18:40分故障前运行方式及出力情况:第十八光伏电站站内设备运行良好,各项参数无异常:一八线311开关处于运行状态,补偿器517开关、汇流一线511开关、汇流二线512开关、汇集三线513开关、汇集四线514开关、汇集五线515开关、汇集六线516开关、主变高压侧301开关、主变低压侧501开关均处于运行状态损失情况:所带60台逆变器解列,损失装机容量30MW。 自然灾害问题典型案例 案列三:第十八光伏电站雷击故障跳闸处置分析--自然灾害 故障及处置经过 故障情况:2025年6月13日18时40分第十八光伏电站后台监控系统报“35kV母线电压接地动作“,一八线开关跳闸。现场检查:6月13日19时00分光伏电站人员对一八线线路逐基铁塔进行检查,检查发现#23铁塔A相避雷器有明显击穿现象,线路其他部位未发现异常后续处置:6月15日20时00分完成一八线#23铁塔A相避雷器更换工作。23时50分完成一八线线路耐压试验,试验结果正常,满足运行要求,恢复送电 自然灾害问题典型案例 案列三:第十八光伏电站故障跳闸处置分析--自然灾害 故障原因:故障发生时当地天气为雷暴天气强雷鸣后35kV一八线、二五线线路及两侧开关同时跳闸(35kV一八线、二五线为全线同塔双回送出线路)。故障原因为一八线线路#23 铁塔A 相地埋电缆避雷器、二五线线路#23铁塔AB 相地埋电缆避雷器在雷暴天气下雷电瞬间击穿,导致一八线 A 相、二五线A、B相同时接地,一八线A相与二五线AB相形成异名相故障造成差动保护动作,一八线A相动作电流为11.3A存在问题:雷暴天气导致设备击穿。 自然灾害问题典型案例 自然灾害类故障:主要为强风对流天气、雷暴雨天气等,造成地面光伏组件大风损坏,屋顶分布式光伏刮落,电站、配电室水淹,树木倒落砸坏组件、设备遭受雷击等 防范措施:根据光伏电站的实际情况,制定符合实际应急预案并常态化进行演练,恶劣天气前对组件进行检查、加固、清理排水通道,合理选择防雷设施等。 运维不当问题典型案例 案列四:三十一光伏电站并网线路故障跳闸处置分析--运维不当 停运类型:并网35干伏线路故障范围:光伏电站全停故障时间:2025年06月29日14时17分48秒故障前运行方式及出力情况:三十一光伏35kV三一线311断路器运行正常。第三十一光伏电站总装机容量30MW,总计逆变器600台。损失情况:故障光伏总出力17MW,故障后总出力0MW,损失出力17MW。 设备质量典型案例 案列四:三十一光伏电站并网线路故障跳闸处置分析--运维不当 故障情况:6月29日14:17分,第三十一光伏三一线311开关报“比率差动保护动作”跳闸现场检查:6月29日因雷电大雨天气原因无法开展巡线工作。6月30日12:56分经现场检修人员巡视线路,发现吴光三一线#37杆塔因风雨天大风将塑料薄膜吹至B、C相间导线上,导致异物搭接,造成相间短路后续处置:6月30日对#37杆塔B、C相故障电缆间的杂物进行处理,清理附近300米内的白色垃圾,并开展三一线线路绝缘电阻测试,测试合格,恢复送电故障原因:因风雨天,大风将塑料薄膜吹至B、C相间导线上,导致异物搭接,造成相间接地短路。存在问题:设备运维不到位,线路走廊内异物清理不及时 设备质量典型案例 案列五:刘家套光伏电站汇流箱故障处置分析--运维不当 故障处置经过及原因 故障情况:6月15日8:30分,刘家套光伏电站值班员后台监控排查零电流支路,发现#14-03-07-11汇流箱支路电流为零,安排人员检查。检查过程中,途中听见汇流箱内有声响,汇流箱产生浓烟并且伴有火光,汇流箱直流开关已经着火。故障造成#14-03逆变器的双极晶体管烧毁,其所带#14-03-07汇流箱烧毁 故障原因:汇流箱运行中支路保险发热,造成底座弹片金属疲劳、氧化、压力松,引起底座支架绝缘材料老化着火。 运维不当问题典型案例 运维不当问题:主要为日常并网线路测温、异物清理、外破防护不到位,造成并网线路短路跳闸接地、缺相等;树木、杂物、光伏板清理不及时,汇流箱、逆变器积灰、鸟窝,端子接线松动,线路接头、逆变器老化等,造成汇流箱短路、光伏板热斑效应等引起组件着火,逆变器故障等 防范措施:加强并网线路及电站日常运维,及时清理树障、杂物,定期对汇集线路、逆变器等进行检查、测温、清理,及时更换不合格组件等。 设备质量问题典型案例 案列六:第一分布式光伏电站箱变故障处置分析--设备质量 停运类型:光伏汇集线路·故障范围:光伏电站全停故障时间:2024年04月18日16时44分故障前运行方式及出力情况:故障前运行逆变器台数共16台,10kV汇集线所带箱变3台,容量为5600kVA。·损失情况:停运前出力3MW故障后总出力OMW. 设备质量问题典型案例 案列六:第一分布式光伏电站箱变故障处置分析--设备质量 故障处置经过及原因 故障情况:4月18日16时44分,第一分布式光伏512汇集线开关过流1段保护动作,汇集线512开关跳闸。现场检查:4月18日17时经检查#3箱变A相绕组分接档位连接片处有烧损痕迹,判断绕组内部出现故障后续处置:4月18日21时30分对将#3箱变隔离,其他设备检查无异常,具备送电条件,测试合格,恢复送电。故障原因:03#箱变风扇故障,箱变绕组过温运行,现场测量绕组绝缘阻值降低,分析原因为箱变变压器绕组内部存在故障存在问题:箱变设备制造工艺不过关。 设备质量问题典型案例 案列七:张家注光伏电站逆变器故障处置分析--设备质量 故障情况:3月25日12时20分,报“#11-6逆变器2交流开关断开”报文,22分331过流二段动作(CA相),开关跳闸现场检查:11-6逆变器单元1-3起火,内部交直流柜断路器、模组、直流熔丝、SCU板、智能单元板等部件损毁严重,交直流侧柜门因拉弧短路导致损毁故障原因:逆变器内外风道之间间隙在生产制程中未能做有效密封,风沙从直通风风道进入内风道,断路器动静触头接触电阻变大,长期过热运行造成断路器内部拉弧后短路存在问题:逆变器因工艺制程密封问题导致电子腔体不满足防尘要求,日常测温、清扫不及时 设备质量问题典型案例 设备质量问题:主要为汇集箱变质量不合格,造成电缆头、分接头、绕组击穿等:汇集电缆质量低劣,应用非国标产品,铜电缆代替铝电缆,造成电缆击穿着火等:逆变器、光伏板以次充好,造成故障频发、停运、着火,发电能力不足等 防范措施:做好设备准入、检测、试验、验收关,杜绝不合格设备进入。 汇报完毕,感谢股听》》