企业商机
光伏电站基本参数
  • 品牌
  • 淼可森
  • 型号
  • 光伏电站运维
光伏电站企业商机

    可以有效降低光伏电站的建造成本。本发明实施例提供的技术方案,通过滚球的半径以及滚球相对于对应的避雷针的渗透深度计算出相邻避雷针之间的**大间距,其中,相邻避雷针之间的**大间距为***间距,滚球的渗透深度小于或等于对应的避雷针的长度。根据***间距在光伏阵列上布置多个避雷针,以形成避雷针阵列,对光伏电站的直击雷进行防护。因此,与现有技术相比,本发明实施例通过根据计算出的相邻避雷针之间的间距在光伏阵列上布置避雷针,以***间距为相邻避雷针之间的间距,能够解决整个光伏电站*用一根避雷针导致防雷范围小的问题,能够有效减少避雷针的数量,降低光伏电站的成本。当相邻避雷针之间的间距小于***间距时,可以减小相邻避雷针之间的联合保护覆盖范围,以增加对每个光伏组件的保护效果,有利于提高光伏电站的防雷效果。可选的,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。在上述实施例的基础上,参考图3和图4,***间距d满足如下计算公式:其中,p为滚球的渗透深度,r为滚球的半径,d为***间距。具体的,等高的避雷针1以小于或等于***间距d设置在光伏阵列上。每根避雷针1的保护范围是以该避雷针为中线的一个对称的锥体。并网光伏发电系统是与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。连云港农光互补光伏电站EPC

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    可以将电缆放置在沟槽130中,从而去除传统的电缆桥架,减少了电缆桥架所占用的空间,且有利于节约成本以及缩短施工周期。需要说明的是,沟槽130的位置不限于本实施方式,例如,沟槽130还可以位于混凝土本体110的其他面上,亦可位于混凝土本体110的内部。如图2所示,本实施方式的水上漂浮光伏电站的浮体100还包括用以封闭沟槽130的混凝土盖板140。混凝土盖板140用于封闭沟槽130,防止水进入沟槽130而影响电缆的使用。请参见图1和图2,本实施方式的水上漂浮光伏电站的浮体100还包括用以连接光伏支架的螺栓群150。螺栓群150中螺栓的个数可以根据实际使用情况进行设置。与传统的水上漂浮光伏电站的浮体相比,本实施方式的上述水上漂浮光伏电站的浮体100包括混凝土本体110。由于混凝土材料具有环保性、价格低廉、耐腐蚀性和优越的物理性能等优点,因此,能够增加水上漂浮光伏电站的浮体100的使用年限,有利于应用。请参见图3和图4,一实施方式的浮体阵列200包括若干个成行或者成列排布的上述水上漂浮光伏电站的浮体100。浮体100之间通过预埋连接件210进行连接。如图3所示,浮体阵列200中,每行水上漂浮光伏电站的浮体100的混凝土盖板140均沿行方向上排布。无锡分布式光伏电站专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。

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    近年来,随着路面光伏电站的大量增加,可用于安装建设的土地资源出现了严重短缺现象,制约了该类电站的进一步发展。与此同时,光伏技术的另一分支——漂浮式电站走进了人们的视野。与传统光伏电站相比,漂浮式光伏是将光伏发电组件安装在水面漂浮体上,除不占用土地资源、有利于人们生产生活之外,水体对光伏组件及电缆的冷却也可有效提高发电效率。漂浮式光伏电站还能减少水量蒸发、抑制藻类生长,对水产养殖和日常渔获有益无害。2017年,在安徽省淮南市潘集区田集乡刘龙社区建设了总占地达1393亩的全球较早漂浮式光伏电站。作为世界较早漂浮式光伏,其面临的比较大技术挑战就是一“动”一“湿”。“动”指的是风浪流模拟计算。由于漂浮式光伏发电组件处于水面之上,不同于常规光伏的恒定静止状态,须对每个标准发电单元进行详细的风浪流模拟计算,为锚固系统及浮体结构的设计提供依据,以保证漂浮方阵的安全;其中,漂浮方阵自适应水位锚固系统,采用地锚桩加带护套钢绳与附体方阵边缘加强件连接,每个方阵每隔6米左右设置锚固点,缆绳留住余量以保障受力均匀、安全可靠,达到“动”和“静”的比较好耦合。

    duli光伏发电叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。**光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以**运行的光伏发电系统。并网光伏发电光伏发电实例并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。带有蓄电池的并网发电系统具有可调度性,可以根据需要并入或退出电网,还具有备用电源的功能,当电网因故停电时可紧急供电。带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑;不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能,一般安装在较大型的系统上。并网光伏发电有集中式大型并网光伏电站一般都是**电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,还没有太大发展。而分散式小型并网光伏,特别是光伏建筑一体化光伏发电,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是并网光伏发电的主流。 逆变器按运行方式,可分为**运行逆变器和并网逆变器。

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    质量的光伏电站运维实施具有以下优点:(1)实时数据的稳定即时采集,让业主和投资人随时随地对电站发电情况了如指掌;(2)用预防性维护理念对电站的潜在故障进行实时分析和警报,防范潜在风险,让您高枕无忧,资产保值增值;(3)对电站数据分析能够持续优化电站的运营管理,维护和提高电站全生命周期的发电效率和电量产出,进行资产评估;(4)精细的发电量预测让国网电力调度系统灵活处理电力高低峰期的电力调配;(5)光伏电站火灾远动预警系统将极大程度降低火灾隐患,***保护电站安全。而光伏电站运营维护体系的**在于实现比较大的MTBF(平均故障间隔时间)和**小的MTTR(平均故障恢复时间),包括以下环节:(1)7x24运行状态实时监测;(2)维护团队管理;(3)现场巡检与组件清洁;(4)故障分析与管理;(5)现场点检与故障***;(6)质保及索赔等。影响光伏电站稳定运行的因素体现在以下几个方面:(1)故障处理不佳:故障停机过多,电站产出偏差较大;(2)运维效率低:由于电站所处地理环境限制、专业技术人员匮乏、电站分散布局造成的现场管理难度加大以及缺乏专业的运维管理系统造成的效率低下;(3)缺乏维护工具:光伏电站维护检测方式落后。

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光伏电站技术资料管理包括:设计文件、日常生产资料管、设备资料、人员资料、培训资料、资产管理。连云港农光互补光伏电站EPC

    步骤3,根据交点15与交点11之间的距离与***间距d的大小关系、交点15与交点12之间的距离与***间距d大小关系,调整交点15的位置,以确保交点15与交点11以及交点15与交点12之间的距离均小于或等于***间距d。步骤4,然后以交点15为圆心,以***间距d为半径画圆弧,得到第四圆弧104,第四圆弧104与第三圆弧103相交于交点17,与第二圆弧102相交于交点18;调整交点17使得交点17与交点12、交点14和交点15之间的距离均小于或等于***间距d,调整交点18使得交点18与交点11、交点13和交点15之间的距离均小于或等于***间距d。步骤5,分别在交点10、交点11、交点12、交点13、交点14、交点15、交点17和交点18处布置避雷针1,这些交点处的避雷针1形成一个避雷针组。避雷针阵列中包括多个避雷针组,在避雷针阵列中每个避雷针组中的避雷针1满足上述交点的位置关系。步骤6,再分别以交点13和交点14为圆心,以***间距d为半径画圆弧,得到第五圆弧105和第六圆弧106,分别与光伏阵列的边缘相交于交点19和交点20。步骤7,再分别以交点18和交点17为圆心,以***间距为半径画第七圆弧107和第八圆弧108,分别与第五圆弧105和第六圆弧106相交于交点21和交点22,第七圆弧107和第八圆弧108相交与交点23。连云港农光互补光伏电站EPC

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