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。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% 。扬州农光互补光伏电站投资
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。泰州工业光伏电站管理二、由单多晶电池、晶硅组件和薄膜光伏组件构成。
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。
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。单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,比较高的达到24%
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。光伏电站发电特性以及并网对系统的影响,如功率波动、无功和功率因数、电压、谐波等方面进行了分析。苏州分布式光伏电站发电
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。扬州农光互补光伏电站投资
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。扬州农光互补光伏电站投资
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