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苏州渔光互补光伏电站

来源: 发布时间:2022年01月30日

    交点23与交点15之间的第二连线(图5中虚线)与第四圆弧相交于交点24,调整交点24的位置,以确保交点24与交点17以及交点24与交点18之间的距离均小于或等于***间距d。步骤8,再以交点24为圆心,以***间距d为半径,按照上述实施例提供的确定交点的方法,以此类推,依次布置下一个避雷针组。若在光伏阵列**后一个区域内,由于区域过小导致布置的避雷针位置过密,则将已布置完毕区域的避雷针之间的间距同时减小一定的距离,再对**后区域内的避雷针间距进行重新布置直至所有区域内相邻避雷针之间的距离相近,且任意相邻避雷针之间的间距小于***间距d,**终形成如图2所示的所有避雷针的布置点位,并根据对应点位在光伏阵列上布置避雷针。可选的,避雷针阵列中的部分相邻避雷针之间的间距等于所述***间距。当然,由于光伏阵列的面积不同,可以有部分设置于光伏阵列上的避雷针阵列中的相邻避雷针1之间间距等于***间距d。这样设置的好处是,能够将相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围**大化,便于减少避雷针阵列中避雷针1的数量,有利于减小光伏电站的成本。可选的,在上述实施例的基础上,多个避雷针1竖直设置于光伏阵列上。具体的,避雷针1可以等高地设置于光伏阵列上。光伏发电系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等组成。苏州渔光互补光伏电站

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    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。山地光伏电站发电太阳电池组件是由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA、透明TPT背板以及铝合金边框组成。

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    光伏电站组件的维护检查和加固组件、支架之间各类的接线和固定设施。检查和清理组件表面的破损和热斑。检查所有组件、电缆、电气设备及接地,清理绝缘层外侧的杂物,有老化迹象的及时更换新的线缆段或用绝缘胶带进行封闭加固。在支架锈蚀程度较轻,不影响支架稳定的情况下,对有锈蚀的部分进行除锈处理,重新喷涂防锈层,对腐蚀程度影响设施稳定性的,要贴片焊接加固或整体更换。定期巡视原本就是工作职责范围内的,是必不可少的,关键在于制定合理巡检周期,将走、听、看、闻、摸、测相结合,能够及时发现设备异常,如电缆头温度高、各指示灯指示错误、光伏组件破损等等异常,避免进入“消防队”式的事故处理怪圈。在实际工作中,宁肯慢一点,也要把巡检的质量提上来。

    5、渔光互补模式水上架设太阳能光伏电板,水下养殖鱼虾水产品,目前“光伏+农业”产生的“1+1>2”效应已经延伸到了更多的领域――渔光互补光伏电站。通过在鱼塘上方安装太阳能发电板,这种“上可发电、下可养鱼”,“一种资源、两个产业”的集约发展模式,不仅不需占用农业、工业和住宅用地,而且提高了水面资源利用效率,使同一块土地的产出倍增。光伏阵列还可以为养鱼提供良好的遮挡作用,实现渔业养殖和光伏发电互融互补,社会效益、经济效益和环境效益多赢的局面。三、**壮观:生态光伏电站利用荒山荒坡、盐碱地、废弃煤矿区等闲置土地,开发生态光伏,建设光伏电站,可以实现环保、经济效益双丰收,同时还能使这些废弃土地得到休养生息,一举多得。四、水利光伏模式水利光伏――偏远农村,尤其是山区、海岛解决生产、生活用电的同时,推动农村机电排灌、节水灌溉等现代农田水利技术的发展,实现节省人力、财力、物力、电力的目的。光伏水利涉及的领域或技术有光伏提水系统(或称光伏扬水系统)、农田排灌、节水灌溉及其控制系统和光伏生活用水、光伏海水淡化、光伏污水处理等,因此,领域十分***。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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    光伏电站已亮黄牌。国家质检总局公布的2014年第3季度太阳能光伏组件减反射膜玻璃抽查结果显示,合格率*为。不合格产品将导致光伏电站抗击自然灾害的能力和发电效率降低。第三方检测机构北京鉴衡认证中心数据显示,新疆、青海、甘肃等地部分光伏电站也发现热斑、隐裂和功率衰减等质量问题。其中,甘肃某10MW光伏电站,一半以上的光伏组件功率明显衰减。“光伏电站质量问题主要集中在设备质量、电站设计、电站施工和电站运维等方面。”北京鉴衡认证中心主任秦海岩对《财经国家周刊》记者说。按照国家能源局下达的2014年光伏发电年度新增建设规模,今年全国新增装机将达到14GW,占全球的25%。如若光伏组件质量得不到保证,不*直接影响投资收益,间接导致企业还款和融资难,制约行业发展。组件由太阳能电池、封装材料、背板、玻璃、边框等组成,这些材料都会对组件性能、质量产生影响,直接改变发电效率,从而决定光伏电站发电量和收益率。来自北京鉴衡认证中心的测试结果显示,光伏组件产品往往有25年衰减20%的质保承诺,但部分组件产品只运行1年就衰减严重或者已达到承诺底线。“很多电站开发商由于不懂组件技术和系统技术,单纯为了追求投资收益,减少了每瓦的装机成本。光伏电站发电特性以及并网对系统的影响,如功率波动、无功和功率因数、电压、谐波等方面进行了分析。镇江山地光伏电站方案

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。苏州渔光互补光伏电站

    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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