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Characterisation of the operation maintenance phase in PV rural electrification programmes

机译:光伏农村电气化计划的运营和维护阶段的特征

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摘要

Con 1.300 millones de personas en el mundo sin acceso a la electricidad (la mayoría en entornos rurales de países empobrecidos), la energía solar fotovoltaica constituye una solución viable técnica y económicamente para electrificar las zonas más remotas del planeta donde las redes eléctricas convencionales no llegan. Casi todos los países en el mundo han desarrollado algún tipo de programa de electrificación fotovoltaica rural durante los últimos 40 años, principalmente los países más pobres, donde a través de diferentes modelos de financiación, se han instalado millones de sistemas solares domiciliarios (pequeños sistemas fotovoltaicos para uso doméstico). Durante este largo período, se han ido superando muchas barreras, como la mejora de la calidad de los sistemas fotovoltaicos, la reducción de costes, la optimización del diseño y del dimensionado de los sistemas, la disponibilidad financiera para implantar programas de electrificación rural, etc. Gracias a esto, la electrificación rural descentralizada ha experimentado recientemente un salto de escala caracterizada por la implantación de grandes programas con miles de sistemas solares domiciliarios e integrando largos períodos de mantenimiento. Muchos de estos grandes programas se están llevando a cabo con limitado éxito, ya que generalmente parten de supuestos e hipótesis poco contrastadas con la realidad, comprometiendo así un retorno económico que permita el desarrollo de esta actividad a largo plazo. En este escenario surge un nuevo reto: el de cómo garantizar la sostenibilidad de los grandes programas de electrificación rural fotovoltaica. Se argumenta que la principal causa de esta falta de rentabilidad es el imprevisto alto coste de la fase de operación y mantenimiento. Cuestiones clave tales como la estructura de costes de operación y mantenimiento o la fiabilidad de los componentes del sistema fotovoltaico no están bien caracterizados hoy en día. Esta situación limita la capacidad de diseñar estructuras de mantenimiento capaces de asegurar la sostenibilidad y la rentabilidad del servicio de operación y mantenimiento en estos programas. Esta tesis doctoral tiene como objetivo responder a estas cuestiones. Se ha realizado varios estudios sobre la base de un gran programa de electrificación rural fotovoltaica real llevado a cabo en Marruecos con más de 13.000 sistemas solares domiciliarios instalados. Sobre la base de este programa se ha hecho una evaluación en profundidad de la fiabilidad de los sistemas solares a partir de los datos de mantenimiento recogidos durante 5 años con más de 80.000 inputs. Los resultados han permitido establecer las funciones de fiabilidad de los equipos tal y como se comportan en condiciones reales de operación, las tasas de fallos y los tiempos medios hasta el fallo para los principales componentes del sistema, siendo este el primer caso de divulgación de resultados de este tipo en el campo de la electrificación rural fotovoltaica. Los dos principales componentes del sistema solar domiciliario, la batería y el módulo fotovoltaico, han sido analizados en campo a través de una muestra de 41 sistemas trabajando en condiciones reales pertenecientes al programa solar marroquí. Por un lado se ha estudiado la degradación de la capacidad de las baterías y por otro la degradación de potencia de los módulos fotovoltaicos. En el caso de las baterías, los resultados nos han permitido caracterizar la curva de degradación en capacidad llegando a obtener una propuesta de nueva definición del umbral de vida útil de las baterías en electrificación rural. También sobre la base del programa solar de Marruecos se ha llevado a cabo un estudio de caracterización de los costes reales de operación y mantenimiento a partir de la base de datos de contabilidad del programa registrados durante 5 años. Los resultados del estudio han permitido definir cuáles son costes que más incidencia tienen en el coste global. Se han obtenido los costes unitarios por sistema instalado y se han calculado los montantes de las cuotas de mantenimiento de los usuarios para garantizar la rentabilidad de la operación y mantenimiento. Finalmente, se propone un modelo de optimización matemática para diseñar estructuras de mantenimiento basado en los resultados de los estudios anteriores. La herramienta, elaborada mediante programación lineal entera mixta, se ha aplicado al programa marroquí con el fin de validar el modelo propuesto. ABSTRACT With 1,300 million people worldwide deprived of access to electricity (mostly in rural environments), photovoltaic solar energy has proven to be a cost‐effective solution and the only hope for electrifying the most remote inhabitants of the planet, where conventional electric grids do not reach because they are unaffordable. Almost all countries in the world have had some kind of rural photovoltaic electrification programme during the past 40 years, mainly the poorer countries, where through different organizational models, millions of solar home systems (small photovoltaic systems for domestic use) have been installed. During this long period, many barriers have been overcome, such as quality enhancement, cost reduction, the optimization of designing and sizing, financial availability, etc. Thanks to this, decentralized rural electrification has recently experienced a change of scale characterized by new programmes with thousands of solar home systems and long maintenance periods. Many of these large programmes are being developed with limited success, as they have generally been based on assumptions that do not correspond to reality, compromising the economic return that allows long term activity. In this scenario a new challenge emerges, which approaches the sustainability of large programmes. It is argued that the main cause of unprofitability is the unexpected high cost of the operation and maintenance of the solar systems. In fact, the lack of a paradigm in decentralized rural services has led to many private companies to carry out decentralized electrification programmes blindly. Issues such as the operation and maintenance cost structure or the reliability of the solar home system components have still not been characterized. This situation does not allow optimized maintenance structure to be designed to assure the sustainability and profitability of the operation and maintenance service. This PhD thesis aims to respond to these needs. Several studies have been carried out based on a real and large photovoltaic rural electrification programme carried out in Morocco with more than 13,000 solar home systems. An in‐depth reliability assessment has been made from a 5‐year maintenance database with more than 80,000 maintenance inputs. The results have allowed us to establish the real reliability functions, the failure rate and the main time to failure of the main components of the system, reporting these findings for the first time in the field of rural electrification. Both in‐field experiments on the capacity degradation of batteries and power degradation of photovoltaic modules have been carried out. During the experiments both samples of batteries and modules were operating under real conditions integrated into the solar home systems of the Moroccan programme. In the case of the batteries, the results have enabled us to obtain a proposal of definition of death of batteries in rural electrification. A cost assessment of the Moroccan experience based on a 5‐year accounting database has been carried out to characterize the cost structure of the programme. The results have allowed the major costs of the photovoltaic electrification to be defined. The overall cost ratio per installed system has been calculated together with the necessary fees that users would have to pay to make the operation and maintenance affordable. Finally, a mathematical optimization model has been proposed to design maintenance structures based on the previous study results. The tool has been applied to the Moroccan programme with the aim of validating the model.
机译:全世界有13亿人无法用电(贫困国家的大多数人在农村环境中),光伏太阳能构成了在技术上和经济上可行的解决方案,可为地球上最偏远的地区提供电力,而常规电网无法实现。在过去的40年中,世界上几乎所有国家都制定了某种类型的农村光伏电气化计划,主要是最贫困的国家,在这些国家中,已经通过不同的融资模式安装了数百万个住宅太阳能系统(小型光伏系统)。供家庭使用)。在这段漫长的时期内,克服了许多障碍,例如,提高光伏系统的质量,降低成本,优化系统的设计和规模,实施农村电气化计划的资金可用性等。 。由于这个原因,分散的农村电气化最近发生了规模飞跃,其特征是实施了具有数千个太阳能家庭系统的大型计划,并整合了较长的维护周期。由于这些大型计划通常都是从假设和假设开始的,与实际情况形成鲜明对照,因此许多大型计划的执行都取得了有限的成功,从而损害了经济回报,使该活动无法长期发展。在这种情况下,出现了新的挑战:如何保证大型农村光伏电气化计划的可持续性。有人认为,这种缺乏盈利能力的主要原因是运营和维护阶段的意外高成本。今天,诸如运行和维护成本结构或光伏系统组件的可靠性之类的关键问题尚未得到很好的表征。这种情况限制了设计维护结构的能力,这些结构能够确保这些程序中运营和维护服务的可持续性和盈利能力。本博士论文旨在回答这些问题。在摩洛哥进行的一项大型实际光伏农村电气化计划的基础上,已进行了多项研究,安装了13,000多个太阳能家用系统。根据该计划,根据过去5年收集的80,000多笔维护数据,对太阳能系统的可靠性进行了深入评估。结果可以建立设备在实际操作条件下的可靠性功能,系统主要部件的故障率和平均故障时间,这是结果传播的第一种情况农村光伏电气化领域中的这种类型。通过在属于摩洛哥太阳能计划的实际条件下工作的41个系统的样本,在野外对家用太阳能系统的两个主要组件(电池和光伏模块)进行了分析。一方面,已经研究了电池容量的降低,另一方面,已经研究了光伏模块的功率的降低。以电池为例,结果使我们能够表征容量的下降曲线,从而为重新定义农村电气化电池的使用寿命阈值提供了建议。同样在摩洛哥太阳能计划的基础上,已经从记录了5年的计划的会计数据库中进行了运营和维护实际成本的表征研究。研究结果使我们能够确定哪些成本对总体成本影响最大。已获得每个已安装系统的单位成本,并已计算了用户维护费用的金额,以保证运营和维护的利润。最后,基于先前的研究结果,提出了一个数学优化模型来设计维护结构。使用混合整数线性编程开发的工具已应用于摩洛哥程序,以验证提出的模型。摘要全世界有13亿人被剥夺了电力供应(主要是在农村环境中),光伏太阳能已被证明是一种经济高效的解决方案,并且是使地球上最偏远的居民通电的唯一希望,而传统电网则无法因为他们买不起。在过去的40年中,世界上几乎所有国家都有某种农村光伏电气化计划,主要是较贫穷的国家,通过不同的组织模式,已安装了数百万个太阳能家用系统(家用小型光伏系统)。在这段漫长的时期内,克服了许多障碍,例如质量提高,成本降低,设计和规模的优化,财务可用性等。由于此,最近,分散化的农村电气化经历了规模变化,其特点是新计划数以千计的太阳能家用系统,维护周期长。由于这些大型程序通常基于与现实不符的假设,因此许多大型程序的开发都取得了有限的成功,从而损害了允许长期活动的经济回报。在这种情况下,出现了一个新的挑战,接近大型计划的可持续性。有人认为,无法盈利的主要原因是太阳能系统运行和维护的意想不到的高成本。实际上,由于缺乏分散的农村服务范式,导致许多私营公司盲目地执行分散的电气化计划。诸如运行和维护成本结构或太阳能家用系统组件的可靠性之类的问题尚未得到表征。这种情况不允许设计优化的维护结构来确保运营和维护服务的可持续性和盈利能力。本博士学位论文旨在满足这些需求。在摩洛哥进行的一项实际的大型农村光伏农村电气化计划的基础上,已经进行了数项研究,该计划利用了13,000多个太阳能家用系统。通过一个为期5年的维护数据库进行了深入的可靠性评估,该数据库包含80,000多个维护输入。结果使我们能够建立系统主要组件的真实可靠性函数,故障率和主要故障时间,这是在农村电气化领域中首次报告这些发现。关于电池容量降低和光伏模块功率降低的现场实验均已进行。在实验过程中,电池和模块的样品均在实际条件下运行,并已集成到摩洛哥计划的太阳能家用系统中。就电池而言,结果使我们能够获得定义农村电气化中电池死亡的建议。已经基于5年的会计数据库对摩洛哥经验进行了成本评估,以表征该计划的成本结构。结果可以确定光伏电气化的主要成本。已计算出每个已安装系统的总成本比率以及用户为使操作和维护负担得起而必须支付的必要费用。最后,基于先前的研究结果,提出了一种数学优化模型来设计维护结构。该工具已应用于摩洛哥程序,旨在验证模型。

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