由于上述水上漂浮光伏电站的浮体包括混凝土本体,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的使用年限,从而增加了浮体阵列的使用年限,有利于应用。此外,还提供一种水上漂浮光伏电站,包括上述的浮体阵列。本实用新型的水上漂浮光伏电站中,浮体阵列包括水上漂浮光伏电站的浮体,而水上漂浮光伏电站的浮体包括混凝土本体,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的使用年限,从而增加了浮体阵列以及使用该浮体阵列的水上漂浮光伏电站的使用年限,有利于应用。附图说明图1为一实施方式的水上漂浮光伏电站的浮体的示意图;图2为沿图1中A-A面的剖视图;图3为一实施方式的浮体阵列的平面示意图;图4为沿图3中B-B面的剖视图。具体实施方式为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施。光伏发电系统分为**光伏系统和并网光伏系统。淮安地面光伏电站检测
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,如果用来发展水光互补的光伏电站,可以迅速而低成本地扩大发电能力。与抽水蓄能相结合解决光伏电站大容量蓄能问题理论上通过储能装置可以使光伏发电保持平稳的电能输出,但是,大容量的蓄能装置,特别是电站级的化学蓄能装置恰是薄弱环节。众所周知,抽水蓄能是电力系统**可靠、**经济!寿命周期**长!容量**大的储能装置,我们建议将光伏发电技术与抽水蓄能技术组合起来,利用抽水蓄能技术来解决光伏发电的不稳定性问题。这种组合电站的运行方式如下:光伏发电、抽水蓄能、放水发电、电能并网。这种光伏发电和水力发电组合中,光伏发电带有起伏性!间歇性,甚至有随机性,但是,通过抽水蓄能,光伏发电得到的电能将以大量水体的势能储存起来;水力发电则是连续的稳定的全天候的,庞大的水库水体平抑了太阳能的起伏,保持了输出的电力是平稳的、连续的,同时通过水力发电又将不稳定的光伏直流电,变换成平稳的交流电,提高了并网电能的品质。这就是说,这条技术路线同时解决了蓄能设施和直流变交流的逆变器问题。连云港智能光伏电站设计光伏电站清洗设备主要有便携式电站清洗系统、地面清洗机器人、屋顶清洗机器人、屋顶电站全自动清洗系统等。
在光伏电站的全生命周期里,光伏电站运维的好坏直接决定投资者的收益率,提高效率降低成本始终是运维人员的目标。若前期投入大量资金和精力努力提高光伏电站的建设质量水平,而没有重视电站建成后运营维护工作,那将导致整个项目收益大打折扣,因此做好光伏电站的全生命周期的运维工作才是光伏行业的重中之重的事情。光伏发电运维管理包括:生产运行与维修管理(运维一体化管理)、安全管理、质量管理、电力营销管理、物资管理、信息管理。生产运行与维修管理是生产领域的**,其他管理手段辅助生产运行和维修管理。小固本文将从运行前、并网试运行、并网后三个阶段介绍光伏电站的运维管理。光伏电站发展到***在建设阶段的技术已经十分先进和成熟,但运维阶段还在不断摸索前进。做好光伏电站的运维不仅*是技术人才的培养和使用,更关键是的运维全流程的管理工作。光伏电站运维究根结底虽然是设备的维护,确保设备正常高效运行那发电量自然也会提升。但是做好各个环节的管理工作才能提高运维效率,降低运维成本,真正实现开源节流、事半功倍。
相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围减小,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,有利于提高对相邻避雷针1之间的光伏组件5的防护效果。等高的避雷针1可以与垂直于水平面的法线方向呈一定角度倾斜设置于光伏阵列中的光伏组件5上,避雷针1向远离滚球一侧的方向倾斜,并与光伏组件5的表面之间的夹角为钝角,便于采用滚球法测量相邻避雷针之间的间距。可选的,本发明实施例还提供一种光伏电站,该光伏电站包括上述任意实施例提供的防雷系统。光伏电站还包括:光伏支架3,光伏支架设置于浮体上;或,光伏支架设置于地面上;或,光伏支架设置于分布式光伏场地上。具体的,光伏电站可以为水面光伏电站,光伏支架3设置于浮体6上并用于支撑对应的光伏组件5(如图1所示),浮体6漂浮在水面上,用于放置光伏阵列,浮体6之间可以采用软连接,便于增加或减少光伏组件5的数量。光伏支架3固定在浮体6上,用于支撑光伏组件5。避雷针1等高的设置在光伏组件的一端,且相邻避雷针1之间至少设置一个光伏组件5,当相邻避雷针1以***间距d进行布置时,可以将相邻避雷针1之间的保护覆盖范围**大化,能够避免一个光伏组件5设置一个避雷针。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。
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。光伏利用小时数=发电量/装机容量。南京太阳能光伏电站接入
公司受业主委托,是按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。淮安地面光伏电站检测
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。 淮安地面光伏电站检测
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