图3为本发明实施例提供的一种滚球的渗透深度的计算原理图;图4为本发明实施例提供的一种等高避雷针的保护范围的示意图;图5为本发明实施例提供的一种确定避雷针布置点位的示意图。其中,1:避雷针;2:相邻避雷针之间的间距;3:光伏支架;4:滚球;5:光伏组件;6:浮体;7:光伏阵列。具体实施方式下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例**用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中*示出了与本发明相关的部分而非全部结构。图1为本发明实施例提供的一种光伏电站的结构示意图,图2为本发明实施例提供的一种避雷针阵列的布置点位的示意图,图3为本发明实施例提供的一种滚球的渗透深度的计算原理图。参考图1、图2和图3,光伏电站包括光伏阵列,光伏阵列包括多个光伏组件5,防雷系统包括:避雷针阵列7,避雷针阵列7包括多个避雷针1,多个避雷针1设置于光伏阵列上,相邻避雷针1之间的**大间距为***间距d;滚球4放置于相邻且等高的避雷针1上,***间距d与滚球4的半径r以及滚球4相对于对应的避雷针1的渗透深度p有关。滚球4的半径r与光伏电站的防雷等级相关。太阳能电池组件的输出功率等于输出电压乘以工作电流。农光互补光伏电站专业
依托水电站直接光水互补方式光伏发电具有出力不稳定和间歇性的特点,长距离输送中电力潮流变化将会给电网的电压控制增加难度,为此电力系统需要有足够备用容量来调节,通常采用相应的火电机组承担旋转备用,但是这样处理会消耗煤炭!油气等化石能源,造成污染物及温室气体的排放。为解决光伏发电存在的问题,在青海研发了水光互补、协调运行控制系统,依托水电站发展光伏发电站,两种电站互相补充发电,在光伏电站能够充分发电时直接并网,水电站停止发电或减少发电量;在光伏电站发电能力下降或停止发电时,水电站启动发电或增加发电能力,以补足发电量,两种电站交替运行互补并网以保持并网电量均衡,电网电压稳定。这种方式利用水轮发电机组的快速调节能力和水库的调节能力,提高了光伏电站的电能质量,依靠水力发电和光伏发电快速补偿的功能,使光伏发电转换为安全稳定的质量电源并能够安全并网。与利用火电机组承担旋转备用的方式相比,!水光互补%是清洁能源之间的优势互补,不仅效率更高,而且减少化石燃料消费,降低了碳排放,因而,应用前景广阔,具有较高社会经济效益&安徽省有相当多的已经建成的水电站,有的地区水力发电的潜力已经不多。 南京光伏电站行业太阳能电池方阵吸收太阳光产生直流电,经过光伏逆变器转化为交流电,剩余电可以上传至国家电网。
光伏电站对于汇流箱,我们首先要知道如何通过监控系统判断设备健康状况,分析数据的变化是否在正常区间内。系统的预警是产生在故障异常出现后的,我们的维护工作,就需要赶在异常预警之前,提前判断有误可能性,及时前往进行保养调整。检查支路电流和保险状态,如果存在电流为零,则需要检查是否要更换保险。加固组串MC4插头,判断是否有发热情况,如果有,为避免插头发热烧毁,则需要更换新的插头。检查支路电缆是否完整,清理电缆周边异物,如开路状态下其中一极对地电压为零或是较小的固定值,这种情况应对接地的一极进行捋线,及时修补破损的绝缘层。查看汇流箱输入和输出接线端子有无变色发黑并进行加固工作,对老化情况严重的要及时更换端子和电缆头。清理汇流箱内壁的灰尘和沉积物,检查底座是否发热变色,特别是新投产的设施要格外注意发热情况,清理和加固相关的散热设施。
一旦设备出现故障,不利于排查,采用传统的人工检查方式,费时费力,且效率低。于是,就有一些**的家用光伏电站服务商开发了光伏监控系统,***无死角扫描监控,随时随地可以监控发电情况,**提高了电站的整体运维服务,可延缓电站衰老速率。因此,除了选择可靠的产品,想要延长电站寿命,还需从软件方面入手,选择能提供监控后台的服务商。日常保养光伏电站就好比人的身躯,身躯再强,平时也要注意保养。为确保组件达到比较好性能,建议采用以下维护措施:1、对逆变器、配电箱等安装在户外的电器设备加装防雨遮挡,并经常清洗检查设备,如此可以减少风雨侵蚀,延长设备寿命。2、经常擦洗光伏组件,并定期检查。重点观察以下几点:①组件玻璃是否有破损;②是否有尖锐物体接触组件表面;③组件是否被障碍物、异物遮挡。光伏利用小时数=发电量/装机容量。
“湿”指的是对水上项目双玻组件、N型电池组件与抗PID常规非玻璃背板组件长期在潮湿环境中的可靠性对比,以及对发电量的影响进行验证,对浮体材料耐久性的验证等,以保证漂浮电站设计25年寿期安全,并为后续项目提供可靠数据支撑。漂浮电站可建设在多种水体之上,无论是天然湖泊、人工水库还是采煤沉陷区、污水处理厂,只要有一定量的水域即可进行设备安装。而当漂浮电站遇到后者时,不仅能够让“废水”再生成为全新的电站载体,同时也可以比较大限度地发挥漂浮光伏的自清洁能力,通过覆盖水面降低蒸发量、抑制水中微生物的成长进而实现对水质的净化。漂浮光伏电站可以充分利用水冷作用解决路面光伏电站遭遇的降温难题,同时由于水域上空无遮挡,受光充分,漂浮电站预计可以提高大约5%发电效率。经过多年建设发展,紧张的土地资源以及周边环境的影响使得路面光伏布局受到了极大限制,即使可以通过开发荒漠与山地进行一定程度的拓展,但仍属于治标不治本。随着漂浮光伏技术的发展,这种新式电站无需与居民抢夺宝贵的土地,而是转向更为广阔的水域空间,与路面形成优势互补,实现多元共赢。电站建设的整个过程,从前期项目开发、系统设计、施工和竣工验收等关节需要运维人员进行把控。连云港渔光互补光伏电站检测
对正负电荷,由于在PN结区域的正负电荷被分离,产生一个外电流场,电流从晶体硅片经过负载流至电池的顶端。农光互补光伏电站专业
光伏运维走进大众视线是近两三年的事情。光伏产业的迅猛发展,加之在能源转型中承担的重任,实现光伏运维的健康有序发展,成为整个行业共同面对的问题。有趣的是,一家设计院和一家新能源公司不约而同做过一组测试。设计院选在华东地区,不经常清洗的组件,清洗一次后发电量可提升20%—25%。另一家公司在哈密的测试数据是10%—17%。一位不愿具名从业者告诉记者,明年或将是光伏运维元年。他说:“3、4年前几乎没人问组件的清洗问题,2014年左右开始有了这个意识。可以预见的是,25年时间里,光伏电站的运维成本将逐年升高。”中民新光运营中心总经理吴云峰也预言:“明年或将是整个家庭户用后续运维的启动元年。”大数据下的新业态在互联网的冲击下,光伏运维产生了新业态,高科技手段推动运维工作不断优化、前进。标准化体系逐步建立、集控中心不断搭建,巡检手段得到更新。国家电投集团的光伏发电装机已超1千万千瓦,稳居全球,积累了丰富的超大规模电站运维经验。在2016年的某次检测排查中发现,100万千瓦的光伏电站中约有5%没有正常发电,相当于损失了一个5万千瓦光伏电站的发电量。这表明电站体量达到一定规模时,检修或技改可提高发电量。农光互补光伏电站专业
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