渗透深度p小于或等于对应的避雷针1的长度。具体的,雷击容易对光伏电站造成破坏,使光伏电站无法正常运行,特别是直击雷造成的破坏。当直击雷击中光伏电站时,若光伏电站不能有效接地,轻则击穿光伏组件5形成溶洞,重则直接将光伏组件5整体击碎并使光伏组件5大幅度弯折,甚至使得光伏组件5大规模损坏。光伏组件5可以为太阳能电池板,多个光伏组件5组成一个光伏阵列,用于将太阳能转换为电能。避雷针1可以等高地设置于光伏阵列上,且相邻避雷针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,有利于降低防雷系统的成本。当然,相邻避雷针1之间的间距也可以小于***间距d,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,有利于提高光伏电站的防雷效果。具体的,可以采用滚球法获得相邻避雷针1之间的间距。示例性的,首先根据光伏电站的防雷等级确定滚球4的半径,一般来说,防雷等级越高,选取滚球的半径r越小。然后确定避雷针1的高度。其中避雷针1的高度可以根据光伏电站现场的实际需求来设置。光伏电站,是指一种利用太阳光能、采用晶硅板、逆变器组成的发电体系,与电网相连的光伏发电系统。泰州渔光互补光伏电站行业

相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围减小,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,有利于提高对相邻避雷针1之间的光伏组件5的防护效果。等高的避雷针1可以与垂直于水平面的法线方向呈一定角度倾斜设置于光伏阵列中的光伏组件5上,避雷针1向远离滚球一侧的方向倾斜,并与光伏组件5的表面之间的夹角为钝角,便于采用滚球法测量相邻避雷针之间的间距。可选的,本发明实施例还提供一种光伏电站,该光伏电站包括上述任意实施例提供的防雷系统。光伏电站还包括:光伏支架3,光伏支架设置于浮体上;或,光伏支架设置于地面上;或,光伏支架设置于分布式光伏场地上。具体的,光伏电站可以为水面光伏电站,光伏支架3设置于浮体6上并用于支撑对应的光伏组件5(如图1所示),浮体6漂浮在水面上,用于放置光伏阵列,浮体6之间可以采用软连接,便于增加或减少光伏组件5的数量。光伏支架3固定在浮体6上,用于支撑光伏组件5。避雷针1等高的设置在光伏组件的一端,且相邻避雷针1之间至少设置一个光伏组件5,当相邻避雷针1以***间距d进行布置时,可以将相邻避雷针1之间的保护覆盖范围**大化,能够避免一个光伏组件5设置一个避雷针。盐城集中式光伏电站建设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。

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。
“湿”指的是对水上项目双玻组件、N型电池组件与抗PID常规非玻璃背板组件长期在潮湿环境中的可靠性对比,以及对发电量的影响进行验证,对浮体材料耐久性的验证等,以保证漂浮电站设计25年寿期安全,并为后续项目提供可靠数据支撑。漂浮电站可建设在多种水体之上,无论是天然湖泊、人工水库还是采煤沉陷区、污水处理厂,只要有一定量的水域即可进行设备安装。而当漂浮电站遇到后者时,不仅能够让“废水”再生成为全新的电站载体,同时也可以比较大限度地发挥漂浮光伏的自清洁能力,通过覆盖水面降低蒸发量、抑制水中微生物的成长进而实现对水质的净化。漂浮光伏电站可以充分利用水冷作用解决路面光伏电站遭遇的降温难题,同时由于水域上空无遮挡,受光充分,漂浮电站预计可以提高大约5%发电效率。经过多年建设发展,紧张的土地资源以及周边环境的影响使得路面光伏布局受到了极大限制,即使可以通过开发荒漠与山地进行一定程度的拓展,但仍属于治标不治本。随着漂浮光伏技术的发展,这种新式电站无需与居民抢夺宝贵的土地,而是转向更为广阔的水域空间,与路面形成优势互补,实现多元共赢。**光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等

在光伏电站的全生命周期里,光伏电站运维的好坏直接决定投资者的收益率,提高效率降低成本始终是运维人员的目标。若前期投入大量资金和精力努力提高光伏电站的建设质量水平,而没有重视电站建成后运营维护工作,那将导致整个项目收益大打折扣,因此做好光伏电站的全生命周期的运维工作才是光伏行业的重中之重的事情。光伏发电运维管理包括:生产运行与维修管理(运维一体化管理)、安全管理、质量管理、电力营销管理、物资管理、信息管理。生产运行与维修管理是生产领域的**,其他管理手段辅助生产运行和维修管理。小固本文将从运行前、并网试运行、并网后三个阶段介绍光伏电站的运维管理。光伏电站发展到***在建设阶段的技术已经十分先进和成熟,但运维阶段还在不断摸索前进。做好光伏电站的运维不仅*是技术人才的培养和使用,更关键是的运维全流程的管理工作。光伏电站运维究根结底虽然是设备的维护,确保设备正常高效运行那发电量自然也会提升。但是做好各个环节的管理工作才能提高运维效率,降低运维成本,真正实现开源节流、事半功倍。 太阳电池常规组件的结构形式有下列几种,玻璃壳体式结构、底盒式组件、平板式组件、无盖板的全胶密封组件。扬州渔光互补光伏电站设计
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。泰州渔光互补光伏电站行业
质量的光伏电站运维实施具有以下优点:(1)实时数据的稳定即时采集,让业主和投资人随时随地对电站发电情况了如指掌;(2)用预防性维护理念对电站的潜在故障进行实时分析和警报,防范潜在风险,让您高枕无忧,资产保值增值;(3)对电站数据分析能够持续优化电站的运营管理,维护和提高电站全生命周期的发电效率和电量产出,进行资产评估;(4)精细的发电量预测让国网电力调度系统灵活处理电力高低峰期的电力调配;(5)光伏电站火灾远动预警系统将极大程度降低火灾隐患,***保护电站安全。而光伏电站运营维护体系的**在于实现比较大的MTBF(平均故障间隔时间)和**小的MTTR(平均故障恢复时间),包括以下环节:(1)7x24运行状态实时监测;(2)维护团队管理;(3)现场巡检与组件清洁;(4)故障分析与管理;(5)现场点检与故障***;(6)质保及索赔等。影响光伏电站稳定运行的因素体现在以下几个方面:(1)故障处理不佳:故障停机过多,电站产出偏差较大;(2)运维效率低:由于电站所处地理环境限制、专业技术人员匮乏、电站分散布局造成的现场管理难度加大以及缺乏专业的运维管理系统造成的效率低下;(3)缺乏维护工具:光伏电站维护检测方式落后。
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