南京太阳能光伏电站

时间:2022年01月17日 来源:

    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。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。南京太阳能光伏电站

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    光伏电站逆变器的维护与光伏组件、汇流箱相比,逆变器结构复杂,元器件多,工作原理复杂,可靠性相对较差,维护的工作也更繁重。日常记录密切观测电压、电流等运行数据。大多数的潜在问题,在数据层面上都是有直观反馈的,不同的光伏组件系列也有一定的差异,需要考虑到。每一次维护清理,都要关注到逆变器设施的排风系统状况,清理和加固排风设施的接口线缆。有排风异常的,无论逆变器运行是否出现了问题,都要立即处理。设备维护,有时候其实也算是一种考验责任心的工作。不像设备故障后的处理,工作内容清晰,也容易评价,维护工作够不够到位,有没有实实在在去做,当下并不会那么显眼,所以才有了那么多**和走过场的情况出现。但同时,设备维护又是保发电量的各项战役里,**为省心省力的,只需要多一份用心,就能减少后续非常多的麻烦。所以在这里,也呼吁大家都能够建立起专业敬业的责任信念来,把日常的维护做好,技能更精进,工作更轻松。 南京太阳能光伏电站地面光伏发电工程土建施工范围包括:场地平整、场内道路施工、支架基础开挖施工等。

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    图3为本发明实施例提供的一种滚球的渗透深度的计算原理图;图4为本发明实施例提供的一种等高避雷针的保护范围的示意图;图5为本发明实施例提供的一种确定避雷针布置点位的示意图。其中,1:避雷针;2:相邻避雷针之间的间距;3:光伏支架;4:滚球;5:光伏组件;6:浮体;7:光伏阵列。具体实施方式下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例**用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中*示出了与本发明相关的部分而非全部结构。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,图3为本发明实施例提供的一种滚球的渗透深度的计算原理图。参考图1、图2和图3,光伏电站包括光伏阵列,光伏阵列包括多个光伏组件5,防雷系统包括:避雷针阵列7,避雷针阵列7包括多个避雷针1,多个避雷针1设置于光伏阵列上,相邻避雷针1之间的**大间距为***间距d;滚球4放置于相邻且等高的避雷针1上,***间距d与滚球4的半径r以及滚球4相对于对应的避雷针1的渗透深度p有关。滚球4的半径r与光伏电站的防雷等级相关。

    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。多晶硅太阳电池的工艺与单晶硅电池差不多,但是多晶硅电池的光电转换效率则要降低不少,转换效率约12% 。

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    影响光伏电站发电量的因素有哪些?同样的投资,同样的光照,设计和安装时稍微注意一下,结果可能截然不同,如何让系统发电更多,提高投资收益,这里面其实有很多小窍门。小编总结了相关资料和方法,注意这些方面可以让光伏系统发电效果更好!一、光伏组件光伏组件的转换率越高发电效果越好。组件主流的材料是硅,硅材料转化率的经典理论极限是29%。而在实验室创造的记录是25%。中电云商光伏易为客户提供一系列的高效单、多晶太阳能组件,支持组件规格定制。光伏易所生产的组件产品全部通过严格的性能测试和多道严格的质量管控体系,组件实验室光电转换效率25%,提供质保20年,保障客户使用的每一块太阳能光伏组件在长期运营过程中仍保持可靠的实际发电量。光伏组件安装要尽量面向太阳,辐射量比较大的角度和方向,安装角度一般是当地的纬度加5度,安装的方面角一般是正南稍偏西一点。光伏电站的发电量直接与太阳辐射量有关,倾斜面上的太阳辐射总量Ht是由直接太阳辐射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射辐射量Hrt部分组成。Ht=Hbt+Hdt+Hrt二、逆变器逆变器电压范围越宽,发电量越高。逆变器的数量要尽量少,逆变器功率越大,效率就越高,逆变器散热风道是下进风,上出风。防孤岛检测和保护分布式光伏发电系统逆变器具备快速主动检测孤岛,检测到孤岛后立即断开与电网连接的功能。南京太阳能光伏电站

非晶硅太阳电池是1976年出现的新型薄膜式太阳电池且不够稳定,随着时间的延长,其转换效率衰减。南京太阳能光伏电站

    防雷技术领域,尤其涉及一种光伏电站的防雷系统和光伏电站。背景技术:光伏发电因具有清洁性、安全性、***性和资源充足性的特点而在长期的能源战略中具有重要地位。目前,大部分光伏电站为地面光伏电站和分布式光伏电站,针对这两种光伏电站所使用的防雷措施为直接利用光伏组件的边框作为接闪器进行防雷或采用所有光伏组件共用一根避雷针的防雷措施,导致光伏组件的防雷区域小、防雷效果不佳等问题。面对土地供应不足的情况,水面光伏电站开始兴起。但是水面光伏电站多采用无边框的双玻组件作为光伏组件,无法对光伏组件进行有效接地,导致水面光伏电站遭遇雷击频繁,尤其对直击雷的防护效果不佳。技术实现要素:本发明实施例提供一种光伏电站的防雷系统和光伏电站,以增强避雷针的防护效果。***方面,本发明实施例提供了一种光伏电站的防雷系统,所述光伏电站包括光伏阵列,所述光伏阵列包括多个光伏组件,所述防雷系统包括:避雷针阵列,所述避雷针阵列包括多个避雷针,多个所述避雷针设置于所述光伏阵列上,相邻所述避雷针之间的**大间距为***间距;滚球放置于相邻且等高的所述避雷针上。所述***间距与所述滚球的半径以及所述滚球相对于对应的所述避雷针的渗透深度有关。南京太阳能光伏电站

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