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。太阳能电池组件的输出功率等于输出电压乘以工作电流。扬州屋顶光伏电站检测

光伏发电还可以很便利地与修建物连系,组成光伏修建一体化发电系统,不需求独自占地,可节流珍贵的地盘资源。6)、太阳能光伏发电无机械传动部件,操作、维护简略,运转不变牢靠。一套光伏发电系统只需有太阳能电池组件就能发电,加之主动节制技术的普遍采用,根本上可完成无人值守,维护成本低。7)、太阳能光伏发电任务功能不变牢靠,运用寿命(30年以上)。晶体硅太阳能电池寿命可达20~35年。在光伏发电系统中,只需设计合理、造型恰当,蓄电池的寿命也可长达10~15年。8)、太阳能电池组件构造简略,体积小,分量轻,便于运输和装置。光伏发电系统建立周期短,而用依据用电负荷容量可大可小,便利灵敏,极易组合、扩容。[2]编辑本段我国**大太阳能发电站装机容量位列亚洲***的昆明石林太阳能光伏并网实验示范电站一期20兆瓦投产发电,电站建设总规模为166兆瓦,总投资90亿元,将于2015年全部建成,届时年发电量将达,年减排二氧化碳。云南太阳能辐射资源十分丰富,每年接收的太阳能相当于731亿吨标准煤,全省大部分地区的年日照在2100至2500小时之间,且全省石漠化土地面积约,如果将,云南光伏发电的规模容量可达到1800万千瓦以上,相当于一个三峡电站装机规模。常州工业光伏电站清洗光伏电站运维无人机, 光伏电站运维无人机是解决光伏电站系统大面积巡检的有力武器。

光伏电站运维人员配置根据电站容量一般按10MW配置1.2~1.5个运维员,比较低不低于4人,实行两班倒机制。一个电站按站长1人、副站长1人、值长2~4人、电气专工、普通运维人员的组织架构进行人员配备。所有人员需取得特种作业证(高压电工)及调度颁发的运维证书。运维人员的比较好介入时间是电站建设期中开始进行电气调试的时候,此时运维人员可以跟着厂家、调试单位工程师一起参与各电力设备的调试,熟悉电站电力设备的配置情况,对电站电气设备配置有个更清晰的了解,同时进行设备材料、设备安装质量。尤其是监控后台的调试,调试期间运维人员要多与厂家沟通监控后台的制作细节,方便今后自己的使用。对于电站内的通讯线要及时要求调试单位或自己做好标签,也是为了方便后期设备维护。调试期间介入对今后电站投运后接手运维工作能做到知根知底,得心应手。
光伏电站是资金密集型的行业,以一个20兆瓦的光伏电站为例,投资金额在,动辄就上亿元的投资,在投资之前您可得多想想呢!根据笔者个人的工作经验及网友的建议,总结了三大风险,分别是:土地费用、限电风险和补贴延迟。一、土地费用土地费用的风险主要在两块,***是土地税费的风险,第二是土地租金上涨的风险。1、土地税费的风险目前根据国家的相关政策,可以建设光伏电站的土地必须是未利用地(关于土地的分类可查看:【收藏】土地性质大全!了解哪些土地可以做光伏!),而现实中真正适合建设光伏电站的未利用地少之又少,不少投资商将目光投向了耕地。可是土地的税金您又了解多少呢?城镇土地使用税、耕地使用税、草地占用税、森林植被恢复费、草原植被恢复费...个个都可以让您血本无归!2、土地租金上涨的风险这几年光伏电站的大规模开发建设,土地租金也水涨船高,一些荒山荒地的租金都翻了几倍。随着农村城镇化的不断推进,土地将越来越集中,土地的价值也将越来越高,特别是一般农田,将来会面临很大的违约涨价风险。二、限电风险由于光照资源丰富以及土地成本相对较低,目前国内大型光伏地面电站主要集中在西北地区。近两年西部光伏电站呈现***式的建设。光伏利用小时数=发电量/装机容量。

相邻所述避雷针之间的间距小于所述避雷针竖直设置于所述光伏阵列上时对应的相邻所述避雷针之间的间距。可选的,相邻所述避雷针之间对应设置有至少一个所述光伏组件,至少一个所述光伏组件的一端设置有一个所述避雷针,所述避雷针与对应的所述光伏组件之间形成的面向对应的所述滚球一侧的夹角为钝角。第二方面,本发明实施例还提供了一种光伏电站,包括本发明任意实施例提供的防雷系统。可选的,该光伏电站还包括光伏支架;所述光伏支架设置于浮体上;或,所述光伏支架设置于地面上;或,所述光伏支架设置于分布式光伏场地上。本发明实施例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,相邻避雷针之间的**大间距为***间距,滚球的渗透深度小于或等于对应的避雷针的长度。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,能够解决整个光伏电站*用一根避雷针导致防雷范围小的问题,此外,通过将避雷针布置在光伏阵列上,可以为无边框双玻光伏组件增加直击雷防护功能。附图说明图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。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。常州山地光伏电站设备
高性能的太阳能组件通过支架被集中安装在屋顶上,经过串联并联后组成太阳能电池方阵。扬州屋顶光伏电站检测
依托水电站直接光水互补方式光伏发电具有出力不稳定和间歇性的特点,长距离输送中电力潮流变化将会给电网的电压控制增加难度,为此电力系统需要有足够备用容量来调节,通常采用相应的火电机组承担旋转备用,但是这样处理会消耗煤炭!油气等化石能源,造成污染物及温室气体的排放。为解决光伏发电存在的问题,在青海研发了水光互补、协调运行控制系统,依托水电站发展光伏发电站,两种电站互相补充发电,在光伏电站能够充分发电时直接并网,水电站停止发电或减少发电量;在光伏电站发电能力下降或停止发电时,水电站启动发电或增加发电能力,以补足发电量,两种电站交替运行互补并网以保持并网电量均衡,电网电压稳定。这种方式利用水轮发电机组的快速调节能力和水库的调节能力,提高了光伏电站的电能质量,依靠水力发电和光伏发电快速补偿的功能,使光伏发电转换为安全稳定的质量电源并能够安全并网。与利用火电机组承担旋转备用的方式相比,!水光互补%是清洁能源之间的优势互补,不仅效率更高,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。 扬州屋顶光伏电站检测
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