电站步入“中年”,如何再战二十年?赛伍MoPro®团队将累计为全球超过900MW光伏电站提供运维方案
欧洲现存已知的最古老的光伏电站,位于瑞士提契诺州,这个简称TISO‐10的电站自从并网以来几乎不间断运行了40年。经过研究,大部分的组件都表现良好,达到了最初的预期,这个电站中至少有70%的组件满足35年的使用寿命。但是,一些组件还是不同程度地出现隐裂、背板老化、内部电路腐蚀、热斑和糊斑等现象。
我国入局新能源相对较晚,21世纪初开始陆续在西北地区规模化布设电站上线并网。由于受制于早期电池与材料技术不发达,随时间的推移自然环境侵蚀,加之野生动物与人为损坏等多因素影响,部分组件已经不可避免的出现封装材料老化破损,功率衰减的现象。
诚然,站在电站业主方面角度考虑最大化“中年”老旧电站的发电效益,最理想的方式自然是全面替换新技术高效组件,但是电站二次投资的巨大资金压力却令人望而却步。而从组件厂商角度来看,顶着30年质保的紧箍咒,随着组件设备老化、电池衰减的日渐加剧,组件厂商同样面临着维修、替换、索赔的巨大压力。若是针对临近失效的老旧组件进行替换,由于需要考虑适配低功率逆变器与老旧组件支架结构等因素,往往需要找小组件代工厂代工低功率组件。从成本和运行稳定性角度出发,这样的运维方案为未来该电站运营过程中增添了诸多不确定性。
如何使已经步入中年的电站以较为良好的状态运营,继续为业主方服务创造经济价值,延长电站生命周期,成为摆在组件厂商与电站运营方面前的重大课题。就上文所述的目前老旧电站运维的困境来说,其实归结到具体问题还是由于组件背板的划伤/开裂、单玻组件边框渗水、双玻组件脱层、连接器开裂、电线电缆开裂、组件玻璃脏污等各种“微小”问题没有被及时发现并妥善处置,造成诸如:人员触电,电池功率大幅降低,或因短路引起电流击穿导致组件报废等问题,最终造成不可挽回的损失。
赛伍技术通过对成本、施工难易度等多维度考量,对当下主流的电站维护方案进行综合比较,不难看出科学、完善的修补与运维手段是延长电站生命周期的最有效且经济的解决方案。
赛伍技术作为光伏高分子材料领域的先驱,早已敏锐的发现了当前老旧电站运维所面临的机遇与挑战。于2019年成立了专注于光伏电站维修与技改的MoPro®事业团队。如今通过流程化的“电站检测---数据诊断---故障分析---整改方案”全套服务,预计到2023年底,赛伍技术MoPro®团队将累计为全球超过900MW电站提供运维解决方案,让全球众多“中年”电站重获新生。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由上山打老虎转载自赛伍技术Cybrid公众号,原文标题为:电站步入“中年”,如何再战二十年(1),本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关推荐
赛伍钙钛矿组件封装方案已实现产业化落地,钙钛矿热塑性封装胶膜TPO具有高粘结力,已与钙钛矿领军企业签订批量订单
近日,综合高分子材料方案解决商苏州赛伍应用技术股份有限公司的钙钛矿组件封装方案已实现产业化落地,赛伍技术自主研发的钙钛矿热塑性封装胶膜-TPO近期已与钙钛矿领军企业-协鑫光电签订数兆瓦级的首次批量订单,预计将于12月份完成交付。
原厂动态 发布时间 : 2022-12-03
完美收官丨赛伍技术携“九大解决方案”,霸屏2024年SNEC上海光伏展
2024年6月13-15日,第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(SNEC)大会暨展览会在上海国家会展中心盛大开启。赛伍技术作为光伏领域高分子材料的解决方案领军企业,今年以“科技创新•卓越服务”作为主题,结合目前光伏市场热点领域对应的“九大解决方案”亮相本届展会。
原厂动态 发布时间 : 2024-09-05
电站步入“中年”,如何再战二十年?赛伍MoPro®团队结合四大技术平台有效延长电站合理使用寿命60%
凭借赛伍技术强大的研发能力,可靠的材料验证手段和措施得当的服务,最终可将电站的合理使用寿命延长60%,达到40年左右,大大提升了电站周期使用寿命,能源产量和整体收益,有效延长电站寿命,将为产权业主,组件厂商,EPC等运维主体创造更大价值。
原厂动态 发布时间 : 2023-09-20
赛伍受邀参加2023年海上光伏系统高质量发展论坛,带来一整套针对海上光伏组件材料的解决方案
2023年11月21日-22日,2023年海上光伏系统高质量发展论坛暨CPVT&中集集光共建海上光伏实证基地揭牌启动仪式在山东省烟台市成功举办,赛伍技术作为全球领先的海上光伏电站解决方案提供商受邀参加了本次揭牌仪式,并针对目前赛伍技术在海上光伏领域所取得的成果进行了展示与推介。
应用方案 发布时间 : 2023-11-26
赛伍技术亮相“2023HJT异质结&叠层技术产业峰会”,提供以光转膜为代表的异质结综合解决方案
2023年8月25日,由光储亿家东吴证券共同主办的“2023HJT异质结&叠层技术产业峰会”在上海浦东香格里拉酒店隆重举行。作为目前唯一一家有能力规模化量产交付光转膜的高分子材料封装企业,赛伍技术产品经理尤迁在本次大会上对于光转膜目前量产与交付情况做了汇报。
原厂动态 发布时间 : 2023-09-01
赛伍技术N型光伏组件解决方案惊艳亮相第十届光伏聚合物国际大会,具有耐湿热老化,耐酸、耐腐蚀等特性
7月27日,由上海市太阳能学会、光伏领跑者创新论坛主办,建湖县人民政府承办 “2023 PPIC - 第十届光伏聚合物国际大会”在江苏建湖九龙国际大酒店拉开帷幕。赛伍技术作为光伏高分子材料领域的领军者与封装行业的风向标,针对本次大会主题并结合目前行业热点概念。
原厂动态 发布时间 : 2023-08-01
赛伍技术提供综合高分子功能材料解决方案,研发的UV光转胶膜获评“光能杯”年度颠覆创新奖
2023“光能杯”跨年分享会暨2022年第十届光伏行业颁奖盛典在苏州拉开序幕。分享会上,苏州赛伍应用技术股份有限公司镭博™UV光转胶膜荣膺“光能杯”光伏行业评选2022年度颠覆创新奖。值得一提的是,该奖项是当天颁发的两项年度大奖中唯一一个年度单品大奖!
原厂动态 发布时间 : 2023-02-17
赛伍技术深耕光伏高分子材料领域,荣膺“2023苏州民营企业100强”暨“2023苏州民营企业创新100强”
日前,苏州市优化营商环境暨民营经济高质量发展大会发布了“2023苏州民营企业100强”。其中赛伍技术2022年以营收人民币超40亿元位列第71位,是唯二入围苏州民营企业百强中的光伏高分子材料领域企业。
原厂动态 发布时间 : 2023-07-27
赛伍携MoPro®创新材料、背板&胶膜解决方案亮相印度可再生能源展览会REI,助力印度光伏市场
9月28日,聚焦风能、太阳能等绿色能源普及与应用的2022印度可在生能源展(REI)在印度新德里盛大启幕。赛伍技术作为全球领先的综合高分子材料方案解决商,携多种背板&胶膜解决方案、光伏电站维修与技改解决方案盛装亮相本次展会。
原厂动态 发布时间 : 2022-10-17
赛伍技术入选吴江开发区着力培育的千亿能级先进材料产业集群,持续为智能出行与环保能源保驾护航
作为全球排名前列的综合高分子材料方案解决商的赛伍,成功入选吴江开发区着力培育的千亿能级先进材料产业集群,其业务产品涵盖光伏材料、工业胶带材料、电子电气材料三大产品体系,广泛应用于光伏、半导体、3C电子产品、新能源汽车、储能、医疗健康、建筑工程等领域。
原厂动态 发布时间 : 2022-12-16
赛伍技术携五款新品惊艳亮相SNEC展会,坚持技术为王,引领光伏材料产业发展
赛伍技术作为高分子材料企业标杆,自成立以来,一直秉承“创新成就价值”的核心价值观,专注可持续的产品、技术研发创新。公司致力于通过其强大的高分子聚合物材料创新研发平台,为全球客户解决技术挑战与实际需求,提供一体化综合创新解决方案。
原厂动态 发布时间 : 2023-06-21
光伏电站监控利器——有人数据采集棒,适配20大逆变器品牌
有人面向光伏系统集成商运维商、逆变器原厂推出的光伏行业新产品:光伏数据采集棒S100系列,即插即用、适配主流逆变器采集,可传输逆变器的工作状态和发电情况,对光伏发电系统进行长期而有效的监控。
产品 发布时间 : 2024-07-15
伊顿为光伏电站、工商业及户用光储系统提供灵活适配的方案组合,抢抓储能行业风口机会
在 2024 SNEC PV+ 展会上,伊顿电气集团亚太区电能质量研发副总裁郑大为先生接受了国际能源网的专访,讲述在全球能源转型中,伊顿作为一家全球智能动力管理公司,如何通过核心技术赋能,为光伏电站、工商业及户用光储系统提供灵活适配的方案组合,抢抓储能行业风口机会。
原厂动态 发布时间 : 2024-06-27
精准定位热隐患 | 红外热成像仪在光伏电站系统运维中的高效应用
作为中国仪器仪表品牌中率先全方位布局光储运维的参与者,优利德凭借多年的技术积累和创新能力,自主研发、生产出先进的红外热成像仪,并全面推出了《光伏电站运维解决方案》,为光伏电站的运维工作提供了有力的技术支持。接下来,我们将详细介绍优利德红外热成像仪在光伏电站运维中的具体应用。
应用方案 发布时间 : 2024-10-12
电子商城
服务
加工精度:精密平面磨床正负0.002;铣床正负0.02,ZNC放电正负0.01。CNC加工材料:铝、钢、聚合物等材料。专注于半导体行业、医疗器械、汽车行业、新能源行业、信息技术行业零部件加工。
最小起订量: 1个 提交需求>
模切产品精度±0.1mm,五金模精度±0.03mm,刀模精度±0.1mm;产品尺寸:10*10mm~45*750mm,厚度范围:0.1~0.7mm。支持麦拉、导热片、导热硅胶片、导热矽胶布、绝缘导热布、小五金等材料模切。
最小起订量: 1 提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论