光伏电站事故后应急处理预案
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2026-02-18
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光伏电站事故后应急处理预案
1、本次火灾事故大概率定性为 强烈阵风引起吹翻光伏组件及吹断了附属连接电缆,电缆
接地对地弧光放电引起的次生火灾事故。
2、针对本次事故发生原因,检查工程设计、运维等多方面原因,在今后工作中做到防患未
然。
3、从工程设计角度分析:
3.1 本次大风风速高、破坏力大,是十分罕见的。突破了本项目设计极值。
3.2 对大风引起的电缆破损对地放电造成二次火灾,也没有预判,设计角度上无法断开组
串之间的联系是导致本次次生灾害发生原因。光伏这种组串串联方式,接线盒里没有设置
高温自动熔断的监测和故障处理,是行业内一直存在的隐患。这个隐患在新智能化温控设
备出来之前是很难破解的。即使加上光纤温度线型感温电缆早期预警测温,会极大增加投
资成本。
运维角度分析,大风事故后,应及早派出无人机监测场区温度,发生火灾时及时报警。由
于大风所致视频监控摄像头损坏,导致现场没法监测,导致事故扩大。对此,从设计角度
看,早期温度预警、视频监控、运维无人机红外温度监测,这三管齐下,才能尽可能第一
时间发现火情。
3.3 从设计强度考虑,风速极高是主因,设计支架和组件之间应力应满足最大风速要求。
如屡次发生风灾吹坏支架的地点,应避免在该地安装光伏。
3.4 推广智能接线盒,发生火灾时能自动中断连线,降低电压到 80v 以下。
3.5 防火隔离带设计规范没做要求。
3.6 比较火灾损失和停电损失情况下,对比投资增加火灾预警和灭火设施的设计方案需要
增加的投资,进行技术经济分析。
4、从运维角度分析
4.1 加强应急预案的准备,大风来临前,天气预报也多次警告,这时就应该做好事故预案 ,
包括视频监控摄像头破坏、风吹翻光伏板和连带发生火灾的预案,这一系列的破坏,是灾
难连续发生,事故上加重事故,因此这个应急预案,没有得到重视。如此强烈阵风,对组
件、支架和电缆破坏力,没有引起足够注意。
4.2 加强巡视,大风来临,山地光伏巡视更难,无人机也被吹的无法飞行,视频监控也被
吹坏,应面对极端恶劣天气制定针对性的运维巡视方式。
4.3 防火隔离带建设,对于草丛茂盛山石较少地方,需要设置防火隔离带。利用方阵之间空
距和道路设置防火隔离带。
4.4 消防水源配置、消防灭火方式:对于山地光伏组件着火,一是扑救难度大,山体陡峭 ,
消防车上不去,二是附近无水源 三是火灾强度大覆盖面积广,风速高,无法靠近 四是预留
的干粉灭火器基本杯水车薪。
1、干粉灭火器配置太少,太多又投资太大,普遍每个方阵和组串都配置也不可能。
2、水消防容易连电,不宜推广水消防,如消防员灭火时需带绝缘手套等防护设备。喷
水枪也要带绝缘防护。
3、水消防需配置足够的水池。在方阵附近修建水池。灭火方式采用无人机形式更高效。
但也是需要人为操作。
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光伏电站事故后应急处理预案1、本次火灾事故大概率定性为强烈阵风引起吹翻光伏组件及吹断了附属连接电缆,电缆接地对地弧光放电引起的次生火灾事故。2、针对本次事故发生原因,检查工程设计、运维等多方面原因,在今后工作中做到防患未然。3、从工程设计角度分析:3.1本次大风风速高、破坏力大,是十分罕见的。突破了本项目设计极值。3.2对大风引起的电缆破损对地放电造成二次火灾,也没有预判,设计角度上无法断开组串之间的联系是导致本次次生灾害发生原因。光伏这种组串串联方式,接线盒里没有设置高温自动熔断的监测和故障处理,是行业内一直存在的隐患。这个隐患在新智能化温控设备出来之前是很难破解的。即使加上光纤温度线型感温...
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