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常州智能光伏電站方案

來源: 發布時間:2022-02-18

    5、漁光互補模式水上架設太陽能光伏電板,水下養殖魚蝦水產品,目前“光伏+農業”產生的“1+1>2”效應已經延伸到了更多的領域――漁光互補光伏電站。通過在魚塘上方安裝太陽能發電板,這種“上可發電、下可養魚”,“一種資源、兩個產業”的集約發展模式,不僅不需占用農業、工業和住宅用地,而且提高了水面資源利用效率,使同一塊土地的產出倍增。光伏陣列還可以為養魚提供良好的遮擋作用,實現漁業養殖和光伏發電互融互補,社會效益、經濟效益和環境效益多贏的局面。三、**壯觀:生態光伏電站利用荒山荒坡、鹽堿地、廢棄煤礦區等閑置土地,開發生態光伏,建設光伏電站,可以實現環保、經濟效益雙豐收,同時還能使這些廢棄土地得到休養生息,一舉多得。四、水利光伏模式水利光伏――偏遠農村,尤其是山區、海島解決生產、生活用電的同時,推動農村機電排灌、節水灌溉等現代農田水利技術的發展,實現節省人力、財力、物力、電力的目的。光伏水利涉及的領域或技術有光伏提水系統(或稱光伏揚水系統)、農田排灌、節水灌溉及其控制系統和光伏生活用水、光伏海水淡化、光伏污水處理等,因此,領域十分***。光伏利用小時數=發電量/裝機容量。常州智能光伏電站方案

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    以***間距d為半徑的兩個圓弧與光伏陣列邊緣的兩個非重復交點上設置有兩個避雷針1;兩個圓弧的交點與一個避雷針1的連線為***連線,***連線與一個圓弧的交點上設置有一個避雷針1,兩個圓弧的交點上設置有一個避雷針1;以***連線與一個圓弧的交點為圓心,以***間距d為半徑的一個圓弧與兩個圓弧的交點上設置有兩個避雷針1。具體的,可以將位于光伏陣列一角的邊緣的光伏組件作為起始布針點,采用交點法確定光伏陣列中每一避雷針1的具體點位,所有避雷針形成避雷針陣列,以保護光伏組件避免雷擊。示例性的,參考圖4,步驟1,將光伏陣列看做一個矩形形狀,在光伏陣列邊緣的頂點10處布置***個避雷針1,以點10為圓心,***間距d為半徑畫***圓弧101,該***圓弧101分別與光伏陣列的水平方向和垂直方向的邊緣各有一個交點11和12,所得交點11和交點12處即為布置避雷針1的點位。步驟2,再分別以交點11和交點12為圓心,以***間距d為半徑畫弧,所得第二圓弧102和第三圓弧103分別與光伏陣列的水平方向和垂直方向的邊緣各有一個交點13和14(交點13不與交點11重疊,交點14不與交點12重疊);且第二圓弧102和第三圓弧103相交于交點16,交點10與交點16之間的***連線與***圓弧101相交于交點15。屋頂光伏電站除草三、逆變器是由逆變器、電站EPC系統和運營組成。

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    可以有效降低光伏電站的建造成本。本發明實施例提供的技術方案,通過滾球的半徑以及滾球相對于對應的避雷針的滲透深度計算出相鄰避雷針之間的**大間距,其中,相鄰避雷針之間的**大間距為***間距,滾球的滲透深度小于或等于對應的避雷針的長度。根據***間距在光伏陣列上布置多個避雷針,以形成避雷針陣列,對光伏電站的直擊雷進行防護。因此,與現有技術相比,本發明實施例通過根據計算出的相鄰避雷針之間的間距在光伏陣列上布置避雷針,以***間距為相鄰避雷針之間的間距,能夠解決整個光伏電站*用一根避雷針導致防雷范圍小的問題,能夠有效減少避雷針的數量,降低光伏電站的成本。當相鄰避雷針之間的間距小于***間距時,可以減小相鄰避雷針之間的聯合保護覆蓋范圍,以增加對每個光伏組件的保護效果,有利于提高光伏電站的防雷效果。可選的,圖4為本發明實施例提供的一種等高避雷針的保護范圍的示意圖。在上述實施例的基礎上,參考圖3和圖4,***間距d滿足如下計算公式:其中,p為滾球的滲透深度,r為滾球的半徑,d為***間距。具體的,等高的避雷針1以小于或等于***間距d設置在光伏陣列上。每根避雷針1的保護范圍是以該避雷針為中線的一個對稱的錐體。

    本實用新型涉及光伏發電領域,特別是涉及一種水上漂浮光伏電站的浮體、浮體陣列及水上漂浮光伏電站。背景技術:水上漂浮光伏電站發電技術是為了解決陸地資源不足,海上、湖泊、河流之類的資源卻沒有得到充分利用而將發電應用在水上的一項先進技術。該技術是利用水上基臺將光伏組件漂浮在水面進行發電,其特點在于不占用土地資源,水體對光伏組件有冷卻效應,可以抑制組件表面溫度上升,從而獲得更高的發電量。傳統的水上漂浮光伏電站的浮體多采用為聚乙烯、鋼材、玻璃鋼等材料。然而,聚乙烯為高分子聚合物,其為非環保材料,生產和使用過程中均會對環境造成污染,且在水面使用的過程中老化現象嚴重,不滿足水上漂浮式電站的環保要求;鋼材因其本身的特性在水中的抗腐蝕能力較差,導致浮體的使用年限縮短,從而提高了水上光伏電站的后期運維成本;玻璃鋼材料的生產成本較高,在水面使用過程中與聚乙烯一樣存在較嚴重的老化現象,玻璃鋼在物理性能上也存在彈性模量和剪切強度差等現象,不能滿足大規模水上光伏電站使用要求。因此,傳統的水上漂浮光伏電站的浮體均存在容易老化的現象,從而使得浮體的使用年限較少,不利于應用。技術實現要素:基于此。非晶硅太陽電池是1976年出現的新型薄膜式太陽電池且不夠穩定,隨著時間的延長,其轉換效率衰減。

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     光伏發電是利用半導體界面的光生伏***應而將光能直接轉變為電能的一種技術。主要由太陽電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成,主要部件由電子元器件構成。太陽能電池經過串聯后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置。 原理:在太陽光照射到PN結上時,PN結吸收光能激發出電子和空穴,在PN結中產生電壓,稱為“光生伏***應”或簡稱“光伏效應”。簡單的說就是光伏效應就是把 “光”轉化成了 “電”的過程。光伏電站,是指一種利用太陽光能、采用晶硅板、逆變器組成的發電體系,與電網相連的光伏發電系統。常州智能光伏電站建設

**光伏電站包括邊遠地區的村莊供電系統,太陽能戶用電源系統,通信信號電源、陰極保護、太陽能路燈等常州智能光伏電站方案

    光伏電站逆變器的維護與光伏組件、匯流箱相比,逆變器結構復雜,元器件多,工作原理復雜,可靠性相對較差,維護的工作也更繁重。日常記錄密切觀測電壓、電流等運行數據。大多數的潛在問題,在數據層面上都是有直觀反饋的,不同的光伏組件系列也有一定的差異,需要考慮到。每一次維護清理,都要關注到逆變器設施的排風系統狀況,清理和加固排風設施的接口線纜。有排風異常的,無論逆變器運行是否出現了問題,都要立即處理。設備維護,有時候其實也算是一種考驗責任心的工作。不像設備故障后的處理,工作內容清晰,也容易評價,維護工作夠不夠到位,有沒有實實在在去做,當下并不會那么顯眼,所以才有了那么多**和走過場的情況出現。但同時,設備維護又是保發電量的各項戰役里,**為省心省力的,只需要多一份用心,就能減少后續非常多的麻煩。所以在這里,也呼吁大家都能夠建立起專業敬業的責任信念來,把日常的維護做好,技能更精進,工作更輕松。 常州智能光伏電站方案

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