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。 由一个或多个太阳能电池 片组成的太阳能电池板称为光伏组件。徐州专业光伏电站方案
“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。无锡智能光伏电站监管太阳电池常规组件的结构形式有下列几种,玻璃壳体式结构、底盒式组件、平板式组件、无盖板的全胶密封组件。
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。
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。光伏利用小时数=发电量/装机容量。
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。在有光照情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,这就是“光生伏***应”镇江分布式光伏电站设计
光伏电站运维无人机, 光伏电站运维无人机是解决光伏电站系统大面积巡检的有力武器。徐州专业光伏电站方案
有效的减少了光伏电站防雷系统所使用的避雷针的数量,降低了防雷系统的成本。对于无边框双玻光伏组件来说,采用光伏支架3支撑光伏组件5,可以将避雷针1连接在光伏支架3上,可以为无边框双玻光伏组件增加直击雷防护功能。本发明实施例提供的光伏电站不**包括水面光伏电站,还包括地面光伏电站和分布式光伏电站等,若光伏电站为地面光伏电站,则将光伏支架3设置在地面上;若光伏电站为分布式光伏电站,则将光伏支架3设置在分布式光伏场地上。本实施例提供的光伏电站包括本发明任意实施例所提供的防雷系统,因此也具备上述实施例所描述的有益效果。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,滚球的半径可以由光伏电站的防雷等级确定,**大间距为***间距,并根据***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,当相邻避雷针之间的间距小于***间距时,能够减小相邻避雷针之间的联合保护覆盖范围。徐州专业光伏电站方案
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