本实用新型涉及光伏发电领域,特别是涉及一种水上漂浮光伏电站的浮体、浮体阵列及水上漂浮光伏电站。背景技术:水上漂浮光伏电站发电技术是为了解决陆地资源不足,海上、湖泊、河流之类的资源却没有得到充分利用而将发电应用在水上的一项先进技术。该技术是利用水上基台将光伏组件漂浮在水面进行发电,其特点在于不占用土地资源,水体对光伏组件有冷却效应,可以抑制组件表面温度上升,从而获得更高的发电量。传统的水上漂浮光伏电站的浮体多采用为聚乙烯、钢材、玻璃钢等材料。然而,聚乙烯为高分子聚合物,其为非环保材料,生产和使用过程中均会对环境造成污染,且在水面使用的过程中老化现象严重,不满足水上漂浮式电站的环保要求;钢材因其本身的特性在水中的抗腐蚀能力较差,导致浮体的使用年限缩短,从而提高了水上光伏电站的后期运维成本;玻璃钢材料的生产成本较高,在水面使用过程中与聚乙烯一样存在较严重的老化现象,玻璃钢在物理性能上也存在弹性模量和剪切强度差等现象,不能满足大规模水上光伏电站使用要求。因此,传统的水上漂浮光伏电站的浮体均存在容易老化的现象,从而使得浮体的使用年限较少,不利于应用。技术实现要素:基于此。光伏电站利用太阳能非水可再生能源进行发电。连云港专业光伏电站清洗
光伏发电是利用半导体界面的光生伏***应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。 原理:在太阳光照射到PN结上时,PN结吸收光能激发出电子和空穴,在PN结中产生电压,称为“光生伏***应”或简称“光伏效应”。简单的说就是光伏效应就是把 “光”转化成了 “电”的过程。南通分布式光伏电站专业光伏电站是属于国家鼓励力度比较大的绿色电力开发能源项目。
光伏电站是资金密集型的行业,以一个20兆瓦的光伏电站为例,投资金额在,动辄就上亿元的投资,在投资之前您可得多想想呢!根据笔者个人的工作经验及网友的建议,总结了三大风险,分别是:土地费用、限电风险和补贴延迟。一、土地费用土地费用的风险主要在两块,***是土地税费的风险,第二是土地租金上涨的风险。1、土地税费的风险目前根据国家的相关政策,可以建设光伏电站的土地必须是未利用地(关于土地的分类可查看:【收藏】土地性质大全!了解哪些土地可以做光伏!),而现实中真正适合建设光伏电站的未利用地少之又少,不少投资商将目光投向了耕地。可是土地的税金您又了解多少呢?城镇土地使用税、耕地使用税、草地占用税、森林植被恢复费、草原植被恢复费...个个都可以让您血本无归!2、土地租金上涨的风险这几年光伏电站的大规模开发建设,土地租金也水涨船高,一些荒山荒地的租金都翻了几倍。随着农村城镇化的不断推进,土地将越来越集中,土地的价值也将越来越高,特别是一般农田,将来会面临很大的违约涨价风险。二、限电风险由于光照资源丰富以及土地成本相对较低,目前国内大型光伏地面电站主要集中在西北地区。近两年西部光伏电站呈现***式的建设。
光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属原子内部的库仑力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到P-N结后,电流便从P型一边流向N型一边,形成电流。光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。在高于某特定频率的电磁波(该频率称为极限频率thresholdfrequency)照射下,某些物质内部的电子吸收能量后逸出而形成电流,即光生电。光伏发电原理图多晶硅经过铸锭、破锭、切片等程序后,制作成待加工的硅片。在硅片上掺杂和扩散微量的硼、磷等,就形成P-N结。然后采用丝网印刷,将精配好的银浆印在硅片上做成栅线,经过烧结,同时制成背电极,并在有栅线的面涂一层防反射涂层,电池片就至此制成。电池片排列组合成电池组件,就组成了大的电路板。一般在组件四周包铝框,正面覆盖玻璃,反面安装电极。有了电池组件和其他辅助设备。 太阳能电池一般为硅电池,分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。
无论是垂直设置避雷针1还是倾斜设置避雷针1,均不能遮挡光伏组件,以免影响光伏组件的发电。可选的,当多个避雷针1倾斜设置于光伏阵列上时,相邻避雷针1之间的间距小于避雷针1竖直设置于光伏阵列上时对应的相邻避雷针1之间的间距。具体的,当避雷针1在光伏阵列上针杆方向与垂直于水平面的法线方向之间存在夹角时,每根避雷针1的保护覆盖范围会减小,通过缩短相邻避雷针1之间的间距来使得设置在该相邻避雷针1之间的光伏组件5能够得到有效的防雷保护,因此相邻避雷针1之间的间距小于避雷针1竖直设置于光伏阵列上时对应的相邻避雷针1之间的间距。可选的,在上述实施例的基础上,继续参考图1,相邻避雷针1之间对应设置有至少一个光伏组件5,至少一个光伏组件5的一端设置有一个避雷针1,避雷针1与对应的光伏组件5之间形成的面向对应的滚球一侧的夹角为钝角。具体的,相邻避雷针1之间的**大距离为***间距d,将避雷针1以等于***间距d布置在光伏阵列上,可以保证相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围**大,能够减小避雷针阵列中的避雷针数量,不必在每一个光伏组件5上均设置避雷针1,有利于降低防雷系统的成本。当相邻避雷针1之间的间距小于***间距d时。一是利用工商业建筑屋顶建设的光伏电站,装机容量一般为1—6 MW,多以10 kV或380 V电压等级接入电网。承接光伏电站行业
太阳能电池组件的输出功率等于输出电压乘以工作电流。连云港专业光伏电站清洗
光伏电站组件选择的重要性组件电流分档,是指组件在出厂时根据组件电流的分布,将组件分为几档,将电流相近的组件放在一起,以避免安装到组串中的组件由于电流失配引起的功率损失。组件是由电池片通过串并联形式行成,电池片的差异将直接影响这个组件的品质,可以说组件在光伏电站发电中起到极其重要的作用。光伏电站发电系统是由组件通过串联的方式行成组串,组串通过并联构成光伏方阵,方阵再通过汇流、逆变、汇流、升压、继电保护等电路形成不同规模的光伏电站,在电站建设实际应用中,由于组件受到遮挡、电池片之间的间差异等,即使是同一批次生产的组件,每一块组件的I-V曲线(电流-电压特性曲线)都会有差异,所以其电流也会有一定的差异。在串联电路中,组串电流取决于电流比较低的那一片组件,因此组件的差异会影响组串的整体输出功率。组件电流分档比较好能做到间距为,由低到高分别为I1、I2、I3;同一组串建议保持同一电流分档,这样可以保证组件电流的一致性。组件电流分档的作用:就是避免安装到组串中的组件由于电流失配引起的功率损失,很大程度的提升光伏系统的整体输出功率,电站实际建设中如果能对组件进行电流分档,施工时严格按照电流分档来施工。 连云港专业光伏电站清洗
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