有必要针对传统的水上漂浮光伏电站的浮体的使用年限较少的问题,提供一种能够增加使用年限的水上漂浮光伏电站的浮体。一种水上漂浮光伏电站的浮体,包括混凝土本体,所述混凝土本体的内部形成有用以容纳填充物的腔体。与传统的水上漂浮光伏电站的浮体相比,本实用新型的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,有利于应用。在其中一个实施例中,所述混凝土本体的表面向内凹陷形成用以容纳电缆的沟槽。在其中一个实施例中,所述混凝土本体包括用以承载太阳能电池板的承载面,所述沟槽位于所述承载面上。在其中一个实施例中,所述沟槽位于所述承载面的中间位置。在其中一个实施例中,所述水上漂浮光伏电站的浮体还包括用以封闭所述沟槽的混凝土盖板。在其中一个实施例中,所述填充物为发泡性聚苯乙烯。在其中一个实施例中,所述水上漂浮光伏电站的浮体呈长方体型。在其中一个实施例中,所述水上漂浮光伏电站的浮体还包括用以连接光伏支架的螺栓群。还提供一种浮体阵列,包括上述的水上漂浮光伏电站的浮体。本实用新型的浮体阵列中。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。泰州地面光伏电站项目
不同的避雷针1的高度对应不同的间距。滚球4的渗透深度p为滚球4相对于相邻两个避雷针1而言,滚球4的边缘**低点落入相邻避雷针1之间的深度,若避雷针1以垂直于水平面的方式设置在光伏阵列上,则渗透深度p小于或等于对应的避雷针1的长度;若避雷针1与垂直于水平面的法线方向倾斜一定角度设置于光伏阵列上,则渗透深度p小于或等于对应的避雷针1沿法线方向的长度。当滚球的渗透深度p与避雷针1沿法线方向的长度相等时,可以保证滚球4的边缘刚好不触碰到光伏组件5的表面(无论光伏组件5的坡度为多大,均认为是***平面),此时相邻避雷针1之间的间距为***间距d。即,***间距d为相邻避雷针1保护的**大距离。滚球4的渗透深度p越小,相邻避雷针1之间的间距越小,相邻避雷针之间的联合保护覆盖范围就越小。同时,以小于或等于***间距d在光伏阵列上布置避雷针1,当相邻避雷针1之间的间距小于***间距d时,相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围较小,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,提高了对每个光伏组件5的保护效果;当相邻避雷针1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。有利于减小避雷针阵列中的避雷针1的数量。镇江清洗光伏电站清洗光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。
近年来,随着路面光伏电站的大量增加,可用于安装建设的土地资源出现了严重短缺现象,制约了该类电站的进一步发展。与此同时,光伏技术的另一分支——漂浮式电站走进了人们的视野。与传统光伏电站相比,漂浮式光伏是将光伏发电组件安装在水面漂浮体上,除不占用土地资源、有利于人们生产生活之外,水体对光伏组件及电缆的冷却也可有效提高发电效率。漂浮式光伏电站还能减少水量蒸发、抑制藻类生长,对水产养殖和日常渔获有益无害。2017年,在安徽省淮南市潘集区田集乡刘龙社区建设了总占地达1393亩的全球较早漂浮式光伏电站。作为世界较早漂浮式光伏,其面临的比较大技术挑战就是一“动”一“湿”。“动”指的是风浪流模拟计算。由于漂浮式光伏发电组件处于水面之上,不同于常规光伏的恒定静止状态,须对每个标准发电单元进行详细的风浪流模拟计算,为锚固系统及浮体结构的设计提供依据,以保证漂浮方阵的安全;其中,漂浮方阵自适应水位锚固系统,采用地锚桩加带护套钢绳与附体方阵边缘加强件连接,每个方阵每隔6米左右设置锚固点,缆绳留住余量以保障受力均匀、安全可靠,达到“动”和“静”的比较好耦合。
逆变器要垂直安装,严禁水平安装或者上下倒置安装。逆变器的面板要朝北,少晒太阳。室外安装时,逆变器上面要装防雨防晒蓬,避免阳光直射和雨水浸泡。逆变器不直接暴露在太阳或其它热源下。逆变器必须放在一个空气流通的空间,逆变器分为强制风冷和自然散热两种,逆变器本身是一个发热源,所有的热量都要及时散发出来,不能放在一个封闭的空间,否则温度会越升越高。三、减少损耗线路损耗,直流光伏线尽可能短,逆变器和电表之间距离也要短。系统的直流、交流回路的线损要控制在5%以内。为此,设计上要采用导电性能好的导线,导线需要有足够的直径。施工不允许偷工减料。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。灰尘损失,电站的灰尘损失可能达到6%!组件需要多擦拭。组合损失,凡是串连就会由于组件的电流差异造成电流损失;凡是并连就会由于组件的电压差异造成电压损失;组合损失可以达到8%以上,中国工程建设标准化协会标准规定小于10%。为了减少组合损失,应该在电站安装前严格挑选电流一致的组件串联。组件的衰减特性尽可能一致。根据国家标准GB/T--9535规定,太阳电池组件的比较大输出功率在规定条件下试验后检测,其衰减不得超过8%。光伏利用小时数=发电量/装机容量。
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。太阳电池组件是由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA、透明TPT背板以及铝合金边框组成。泰州地面光伏电站项目
光伏被定义为射线能量的直接转换。. 在实际应用中通常指太阳能向电能的转换,即太阳能光伏。泰州地面光伏电站项目
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。泰州地面光伏电站项目
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