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地面光伏電站EPC

來源: 發布時間:2022-02-22

    且相鄰避雷針1之間的**大距離為***間距d,將避雷針1以等于***間距d布置在光伏陣列上,可以保證相鄰避雷針之間的聯合保護覆蓋范圍**大,能夠減小避雷針陣列中的避雷針1數量,有利于降低防雷系統的成本;也可以將避雷針1以小于***間距d布置在光伏陣列上,此時位于避雷針1保護范圍內的光伏組件5的數量減少了,提高了對每個光伏組件5的保護效果。避雷針1以垂直于水平面的方式放置在光伏陣列上,可以減小避雷針1的受力,避免避雷針1因長期受到自重和接地引線的拉力的影響而產生彎折的現象。可選的,多個避雷針1傾斜設置于光伏陣列上。具體的,避雷針1可以與垂直于水平面的法線方向呈一定角度安裝在光伏陣列上,光伏電站一般采用氧化鋅避雷針,如果避雷針1的針桿方向與垂直于水平面的法線方向之間的傾斜角度過大,在長期受到自重和引線的應力下,有可能導致避雷針彎折或斷裂,當光伏陣列遭遇雷擊時,因強大電流而帶來的電動力對傾斜角度大的避雷針1破壞力更大,能夠縮短避雷針1的使用壽命。因此,避雷針1的針桿方向與垂直于水平面的法線方向之間的夾角不能過大,所有避雷針1與水平面成相同的角度布置在光伏陣列上,相鄰避雷針1之間的間距小于或等于***間距d。運行中重點檢查MC4接頭接觸情況,檢查有無發熱、燒熔現場,電站驗收時檢查MC4接頭不應與屋面設施有接觸。地面光伏電站EPC

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    有必要針對傳統的水上漂浮光伏電站的浮體的使用年限較少的問題,提供一種能夠增加使用年限的水上漂浮光伏電站的浮體。一種水上漂浮光伏電站的浮體,包括混凝土本體,所述混凝土本體的內部形成有用以容納填充物的腔體。與傳統的水上漂浮光伏電站的浮體相比,本實用新型的上述水上漂浮光伏電站的浮體包括混凝土本體,由于混凝土材料具有環保性、價格低廉、耐腐蝕性和優越的物理性能等優點,因此,能夠增加水上漂浮光伏電站的浮體的使用年限,有利于應用。在其中一個實施例中,所述混凝土本體的表面向內凹陷形成用以容納電纜的溝槽。在其中一個實施例中,所述混凝土本體包括用以承載太陽能電池板的承載面,所述溝槽位于所述承載面上。在其中一個實施例中,所述溝槽位于所述承載面的中間位置。在其中一個實施例中,所述水上漂浮光伏電站的浮體還包括用以封閉所述溝槽的混凝土蓋板。在其中一個實施例中,所述填充物為發泡性聚苯乙烯。在其中一個實施例中,所述水上漂浮光伏電站的浮體呈長方體型。在其中一個實施例中,所述水上漂浮光伏電站的浮體還包括用以連接光伏支架的螺栓群。還提供一種浮體陣列,包括上述的水上漂浮光伏電站的浮體。本實用新型的浮體陣列中。徐州專業光伏電站技改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。

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    交點23與交點15之間的第二連線(圖5中虛線)與第四圓弧相交于交點24,調整交點24的位置,以確保交點24與交點17以及交點24與交點18之間的距離均小于或等于***間距d。步驟8,再以交點24為圓心,以***間距d為半徑,按照上述實施例提供的確定交點的方法,以此類推,依次布置下一個避雷針組。若在光伏陣列**后一個區域內,由于區域過小導致布置的避雷針位置過密,則將已布置完畢區域的避雷針之間的間距同時減小一定的距離,再對**后區域內的避雷針間距進行重新布置直至所有區域內相鄰避雷針之間的距離相近,且任意相鄰避雷針之間的間距小于***間距d,**終形成如圖2所示的所有避雷針的布置點位,并根據對應點位在光伏陣列上布置避雷針。可選的,避雷針陣列中的部分相鄰避雷針之間的間距等于所述***間距。當然,由于光伏陣列的面積不同,可以有部分設置于光伏陣列上的避雷針陣列中的相鄰避雷針1之間間距等于***間距d。這樣設置的好處是,能夠將相鄰避雷針1之間的聯合保護覆蓋范圍**大化,便于減少避雷針陣列中避雷針1的數量,有利于減小光伏電站的成本。可選的,在上述實施例的基礎上,多個避雷針1豎直設置于光伏陣列上。具體的,避雷針1可以等高地設置于光伏陣列上。

    “濕”指的是對水上項目雙玻組件、N型電池組件與抗PID常規非玻璃背板組件長期在潮濕環境中的可靠性對比,以及對發電量的影響進行驗證,對浮體材料耐久性的驗證等,以保證漂浮電站設計25年壽期安全,并為后續項目提供可靠數據支撐。漂浮電站可建設在多種水體之上,無論是天然湖泊、人工水庫還是采煤沉陷區、污水處理廠,只要有一定量的水域即可進行設備安裝。而當漂浮電站遇到后者時,不僅能夠讓“廢水”再生成為全新的電站載體,同時也可以比較大限度地發揮漂浮光伏的自清潔能力,通過覆蓋水面降低蒸發量、抑制水中微生物的成長進而實現對水質的凈化。漂浮光伏電站可以充分利用水冷作用解決路面光伏電站遭遇的降溫難題,同時由于水域上空無遮擋,受光充分,漂浮電站預計可以提高大約5%發電效率。經過多年建設發展,緊張的土地資源以及周邊環境的影響使得路面光伏布局受到了極大限制,即使可以通過開發荒漠與山地進行一定程度的拓展,但仍屬于治標不治本。隨著漂浮光伏技術的發展,這種新式電站無需與居民搶奪寶貴的土地,而是轉向更為廣闊的水域空間,與路面形成優勢互補,實現多元共贏。太陽電池組件是由高效晶體硅太陽能電池片、超白布紋鋼化玻璃、EVA、透明TPT背板以及鋁合金邊框組成。

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    光伏發電的主要原理是半導體的光電效應。光子照射到金屬上時,它的能量可以被金屬中某個電子全部吸收,電子吸收的能量足夠大,能克服金屬原子內部的庫侖力做功,離開金屬表面逃逸出來,成為光電子。硅原子有4個外層電子,如果在純硅中摻入有5個外層電子的原子如磷原子,就成為N型半導體;若在純硅中摻入有3個外層電子的原子如硼原子,形成P型半導體。當P型和N型結合在一起時,接觸面就會形成電勢差,成為太陽能電池。當太陽光照射到P-N結后,電流便從P型一邊流向N型一邊,形成電流。光電效應是物理學中一個重要而神奇的現象。在高于某特定頻率的電磁波(該頻率稱為極限頻率thresholdfrequency)照射下,某些物質內部的電子吸收能量后逸出而形成電流,即光生電。光伏發電原理圖多晶硅經過鑄錠、破錠、切片等程序后,制作成待加工的硅片。在硅片上摻雜和擴散微量的硼、磷等,就形成P-N結。然后采用絲網印刷,將精配好的銀漿印在硅片上做成柵線,經過燒結,同時制成背電極,并在有柵線的面涂一層防反射涂層,電池片就至此制成。電池片排列組合成電池組件,就組成了大的電路板。一般在組件四周包鋁框,正面覆蓋玻璃,反面安裝電極。有了電池組件和其他輔助設備。 太陽電池常規組件的結構形式有下列幾種,玻璃殼體式結構、底盒式組件、平板式組件、無蓋板的全膠密封組件。泰州分布式光伏電站檢修

光伏電站利用太陽能非水可再生能源進行發電。地面光伏電站EPC

    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。地面光伏電站EPC

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