所述滚球的半径与所述光伏电站的防雷等级相关,所述渗透深度小于或等于对应的所述避雷针的长度。可选的,所述***间距满足如下计算公式:其中,p为所述滚球的渗透深度,r为所述滚球的半径,d为所述***间距。可选的,所述避雷针阵列中的部分相邻所述避雷针之间的间距等于所述***间距。可选的,所述避雷针阵列包括多个避雷针组,所述避雷针组中的所述避雷针位于所述避雷针阵列中的一个区域,所述避雷针组中的所述避雷针的位置满足如下关系:以一个避雷针为圆心,以所述***间距为半径的一个圆弧与所述光伏阵列边缘的两个交点上分别设置有两个避雷针;分别以所述两个避雷针为圆心,以所述***间距为半径的两个圆弧与所述光伏阵列边缘的两个非重复交点上设置有两个避雷针;所述两个圆弧的交点与所述一个避雷针的连线为***连线,所述***连线与所述一个圆弧的交点上设置有一个避雷针,所述两个圆弧的交点上设置有一个避雷针;以所述***连线与所述一个圆弧的交点为圆心,以所述***间距为半径的一个圆弧与所述两个圆弧的交点上设置有两个避雷针。可选的,多个所述避雷针竖直设置于所述光伏阵列上。可选的,多个所述避雷针倾斜设置于所述光伏阵列上。可选的。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。镇江专业光伏电站接入
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。泰州屋顶光伏电站设计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。
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。
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。
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。 光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。淮安清洗光伏电站运维
光伏电站,是指一种利用太阳光能、采用晶硅板、逆变器组成的发电体系,与电网相连的光伏发电系统。镇江专业光伏电站接入
光伏电站逆变器的维护与光伏组件、汇流箱相比,逆变器结构复杂,元器件多,工作原理复杂,可靠性相对较差,维护的工作也更繁重。日常记录密切观测电压、电流等运行数据。大多数的潜在问题,在数据层面上都是有直观反馈的,不同的光伏组件系列也有一定的差异,需要考虑到。每一次维护清理,都要关注到逆变器设施的排风系统状况,清理和加固排风设施的接口线缆。有排风异常的,无论逆变器运行是否出现了问题,都要立即处理。设备维护,有时候其实也算是一种考验责任心的工作。不像设备故障后的处理,工作内容清晰,也容易评价,维护工作够不够到位,有没有实实在在去做,当下并不会那么显眼,所以才有了那么多**和走过场的情况出现。但同时,设备维护又是保发电量的各项战役里,**为省心省力的,只需要多一份用心,就能减少后续非常多的麻烦。所以在这里,也呼吁大家都能够建立起专业敬业的责任信念来,把日常的维护做好,技能更精进,工作更轻松。 镇江专业光伏电站接入
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