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。高性能的太阳能组件通过支架被集中安装在屋顶上,经过串联并联后组成太阳能电池方阵。泰州光伏电站清洗
当相邻避雷针之间的间距为***间距d时,相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围**大。在相邻两个避雷针1之间放置滚球4,滚球4的边缘与避雷针1的顶端接触点为a,相邻两个避雷针1等高,可以保证滚球4以渗透深度为避雷针长度落入相邻两个避雷针1之间时,滚球4刚好不触碰到光伏组件5的表面。滚球4的**低点d与b点的垂直直线距离为滚球4的渗透深度p。从图3中可知,od=oa=r,ac=bd=p,ab=d/2,od垂直于ab,则由此可得即,相邻避雷针1之间的***间距对于水面光伏电站来说,渗透深度p等于等高避雷针1的垂直高度时,可以保证滚球4刚好不触碰到光伏组件5的表面,此时***间距d为相邻避雷针1之间的**大距离,即为使得相邻避雷针1有**大联合保护覆盖范围的**大距离。可选的,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。在上述实施例的基础上,参考2和图5,避雷针阵列包括多个避雷针组,避雷针组中的避雷针1位于避雷针阵列中的一个区域,避雷针组中的避雷针1的位置满足如下关系:以一个避雷针1为圆心,以***间距d为半径的一个圆弧与光伏阵列边缘的两个交点上分别设置有两个避雷针1;分别以两个避雷针1为圆心。无锡专业光伏电站托管逆变器按运行方式,可分为**运行逆变器和并网逆变器。
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。
不同的避雷针1的高度对应不同的间距。滚球4的渗透深度p为滚球4相对于相邻两个避雷针1而言,滚球4的边缘**低点落入相邻避雷针1之间的深度,若避雷针1以垂直于水平面的方式设置在光伏阵列上,则渗透深度p小于或等于对应的避雷针1的长度;若避雷针1与垂直于水平面的法线方向倾斜一定角度设置于光伏阵列上,则渗透深度p小于或等于对应的避雷针1沿法线方向的长度。当滚球的渗透深度p与避雷针1沿法线方向的长度相等时,可以保证滚球4的边缘刚好不触碰到光伏组件5的表面(无论光伏组件5的坡度为多大,均认为是***平面),此时相邻避雷针1之间的间距为***间距d。即,***间距d为相邻避雷针1保护的**大距离。滚球4的渗透深度p越小,相邻避雷针1之间的间距越小,相邻避雷针之间的联合保护覆盖范围就越小。同时,以小于或等于***间距d在光伏阵列上布置避雷针1,当相邻避雷针1之间的间距小于***间距d时,相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围较小,此时位于避雷针1保护范围内的光伏组件5的数量减少了,提高了对每个光伏组件5的保护效果;当相邻避雷针1之间的间距为***间距d时,相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围**大。有利于减小避雷针阵列中的避雷针1的数量。我国光伏发电运维的专业化水平不高,集约化程度还不够。
渗透深度p小于或等于对应的避雷针1的长度。具体的,雷击容易对光伏电站造成破坏,使光伏电站无法正常运行,特别是直击雷造成的破坏。当直击雷击中光伏电站时,若光伏电站不能有效接地,轻则击穿光伏组件5形成溶洞,重则直接将光伏组件5整体击碎并使光伏组件5大幅度弯折,甚至使得光伏组件5大规模损坏。光伏组件5可以为太阳能电池板,多个光伏组件5组成一个光伏阵列,用于将太阳能转换为电能。避雷针1可以等高地设置于光伏阵列上,且相邻避雷针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,有利于降低防雷系统的成本。当然,相邻避雷针1之间的间距也可以小于***间距d,此时位于避雷针1保护范围内的光伏组件5的数量减少了,提高了对每个光伏组件5的保护效果,有利于提高光伏电站的防雷效果。具体的,可以采用滚球法获得相邻避雷针1之间的间距。示例性的,首先根据光伏电站的防雷等级确定滚球4的半径,一般来说,防雷等级越高,选取滚球的半径r越小。然后确定避雷针1的高度。其中避雷针1的高度可以根据光伏电站现场的实际需求来设置。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。泰州屋顶光伏电站清洗
光伏利用小时数=发电量/装机容量。泰州光伏电站清洗
光伏电站运维人员配置根据电站容量一般按10MW配置1.2~1.5个运维员,比较低不低于4人,实行两班倒机制。一个电站按站长1人、副站长1人、值长2~4人、电气专工、普通运维人员的组织架构进行人员配备。所有人员需取得特种作业证(高压电工)及调度颁发的运维证书。运维人员的比较好介入时间是电站建设期中开始进行电气调试的时候,此时运维人员可以跟着厂家、调试单位工程师一起参与各电力设备的调试,熟悉电站电力设备的配置情况,对电站电气设备配置有个更清晰的了解,同时进行设备材料、设备安装质量。尤其是监控后台的调试,调试期间运维人员要多与厂家沟通监控后台的制作细节,方便今后自己的使用。对于电站内的通讯线要及时要求调试单位或自己做好标签,也是为了方便后期设备维护。调试期间介入对今后电站投运后接手运维工作能做到知根知底,得心应手。 泰州光伏电站清洗
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