本实用新型涉及地桩本体技术领域,尤其涉及一种新型光伏电站地桩。背景技术:随着国际社会对节能减排的重视,新兴产业的兴起,太阳能产品应用越来越***,光伏发电的应用更加普遍,现有的太阳能光伏支架在固定时,通常采用打地桩本体或者用水泥墩固定的形式,地桩本体因为其便捷性比水泥墩应用更***,现有的地桩本体均为一带有螺旋翅的管桩,螺旋型太阳能光伏支架地桩本体,一般适用于沙漠、草原、滩涂、戈壁、冻土等。但是现有的用于光伏电站的地桩本体与大地之间的连接稳定性不高,且地桩本体上端的光伏板支撑杆在安装和拆卸的过程中十分麻烦,不方便对光伏板的维修。为此,我们提出一种新型光伏电站地桩解决上述问题。技术实现要素:本实用新型的目的是为了解决现有的用于光伏电站的地桩本体与大地之间的连接稳定性不高,且地桩本体上端的光伏板支撑杆在安装和拆卸的过程中十分麻烦,不方便对光伏板维修的缺点,而提出的一种新型光伏电站地桩。为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种新型光伏电站地桩,包括地桩本体,所述地桩本体的上端面固定安装有第二连接板,所述地桩本体的侧壁上对称固定连接有四个限位板,每个所述限位板内均开设有弹簧腔。太阳能电池吸收的光子越多,产生的电流也就越大。南京山地光伏电站设计
以***间距d为半径的两个圆弧与光伏阵列边缘的两个非重复交点上设置有两个避雷针1;两个圆弧的交点与一个避雷针1的连线为***连线,***连线与一个圆弧的交点上设置有一个避雷针1,两个圆弧的交点上设置有一个避雷针1;以***连线与一个圆弧的交点为圆心,以***间距d为半径的一个圆弧与两个圆弧的交点上设置有两个避雷针1。具体的,可以将位于光伏阵列一角的边缘的光伏组件作为起始布针点,采用交点法确定光伏阵列中每一避雷针1的具体点位,所有避雷针形成避雷针阵列,以保护光伏组件避免雷击。示例性的,参考图4,步骤1,将光伏阵列看做一个矩形形状,在光伏阵列边缘的顶点10处布置***个避雷针1,以点10为圆心,***间距d为半径画***圆弧101,该***圆弧101分别与光伏阵列的水平方向和垂直方向的边缘各有一个交点11和12,所得交点11和交点12处即为布置避雷针1的点位。步骤2,再分别以交点11和交点12为圆心,以***间距d为半径画弧,所得第二圆弧102和第三圆弧103分别与光伏阵列的水平方向和垂直方向的边缘各有一个交点13和14(交点13不与交点11重叠,交点14不与交点12重叠);且第二圆弧102和第三圆弧103相交于交点16,交点10与交点16之间的***连线与***圆弧101相交于交点15。智能光伏电站网站发电高峰期屋顶设备的红外探测巡视频次要高于地面电站,发现温度异常高的区域要及时处理。
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。
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。在有光照情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,这就是“光生伏***应”
无论是垂直设置避雷针1还是倾斜设置避雷针1,均不能遮挡光伏组件,以免影响光伏组件的发电。可选的,当多个避雷针1倾斜设置于光伏阵列上时,相邻避雷针1之间的间距小于避雷针1竖直设置于光伏阵列上时对应的相邻避雷针1之间的间距。具体的,当避雷针1在光伏阵列上针杆方向与垂直于水平面的法线方向之间存在夹角时,每根避雷针1的保护覆盖范围会减小,通过缩短相邻避雷针1之间的间距来使得设置在该相邻避雷针1之间的光伏组件5能够得到有效的防雷保护,因此相邻避雷针1之间的间距小于避雷针1竖直设置于光伏阵列上时对应的相邻避雷针1之间的间距。可选的,在上述实施例的基础上,继续参考图1,相邻避雷针1之间对应设置有至少一个光伏组件5,至少一个光伏组件5的一端设置有一个避雷针1,避雷针1与对应的光伏组件5之间形成的面向对应的滚球一侧的夹角为钝角。具体的,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,不必在每一个光伏组件5上均设置避雷针1,有利于降低防雷系统的成本。当相邻避雷针1之间的间距小于***间距d时。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。常州智能光伏电站托管
逆变器按运行方式,可分为**运行逆变器和并网逆变器。南京山地光伏电站设计
有效的减少了光伏电站防雷系统所使用的避雷针的数量,降低了防雷系统的成本。对于无边框双玻光伏组件来说,采用光伏支架3支撑光伏组件5,可以将避雷针1连接在光伏支架3上,可以为无边框双玻光伏组件增加直击雷防护功能。本发明实施例提供的光伏电站不**包括水面光伏电站,还包括地面光伏电站和分布式光伏电站等,若光伏电站为地面光伏电站,则将光伏支架3设置在地面上;若光伏电站为分布式光伏电站,则将光伏支架3设置在分布式光伏场地上。本实施例提供的光伏电站包括本发明任意实施例所提供的防雷系统,因此也具备上述实施例所描述的有益效果。本发明实施例提供的技术方案,通过滚球的半径以及滚球相对于对应的避雷针的渗透深度计算出相邻避雷针之间的**大间距,其中,滚球的半径可以由光伏电站的防雷等级确定,**大间距为***间距,并根据***间距在光伏阵列上布置多个避雷针,以形成避雷针阵列,对光伏电站的直击雷进行防护。因此,与现有技术相比,本发明实施例通过根据计算出的相邻避雷针之间的间距在光伏阵列上布置避雷针,当相邻避雷针之间的间距小于***间距时,能够减小相邻避雷针之间的联合保护覆盖范围。南京山地光伏电站设计
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