当相邻避雷针之间的间距为***间距d时,相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围**大。在相邻两个避雷针1之间放置滚球4,滚球4的边缘与避雷针1的顶端接触点为a,相邻两个避雷针1等高,可以保证滚球4以渗透深度为避雷针长度落入相邻两个避雷针1之间时,滚球4刚好不触碰到光伏组件5的表面。滚球4的**低点d与b点的垂直直线距离为滚球4的渗透深度p。从图3中可知,od=oa=r,ac=bd=p,ab=d/2,od垂直于ab,则由此可得即,相邻避雷针1之间的***间距对于水面光伏电站来说,渗透深度p等于等高避雷针1的垂直高度时,可以保证滚球4刚好不触碰到光伏组件5的表面,此时***间距d为相邻避雷针1之间的**大距离,即为使得相邻避雷针1有**大联合保护覆盖范围的**大距离。可选的,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。在上述实施例的基础上,参考2和图5,避雷针阵列包括多个避雷针组,避雷针组中的避雷针1位于避雷针阵列中的一个区域,避雷针组中的避雷针1的位置满足如下关系:以一个避雷针1为圆心,以***间距d为半径的一个圆弧与光伏阵列边缘的两个交点上分别设置有两个避雷针1;分别以两个避雷针1为圆心。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% 。苏州光伏电站投资

一旦设备出现故障,不利于排查,采用传统的人工检查方式,费时费力,且效率低。于是,就有一些**的家用光伏电站服务商开发了光伏监控系统,***无死角扫描监控,随时随地可以监控发电情况,**提高了电站的整体运维服务,可延缓电站衰老速率。因此,除了选择可靠的产品,想要延长电站寿命,还需从软件方面入手,选择能提供监控后台的服务商。日常保养光伏电站就好比人的身躯,身躯再强,平时也要注意保养。为确保组件达到比较好性能,建议采用以下维护措施:1、对逆变器、配电箱等安装在户外的电器设备加装防雨遮挡,并经常清洗检查设备,如此可以减少风雨侵蚀,延长设备寿命。2、经常擦洗光伏组件,并定期检查。重点观察以下几点:①组件玻璃是否有破损;②是否有尖锐物体接触组件表面;③组件是否被障碍物、异物遮挡。镇江屋顶光伏电站设备由一个或多个太阳能电池 片组成的太阳能电池板称为光伏组件。

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。
电站建设的整个过程,从前期项目开发、系统设计、施工和竣工验收等关节需要运维人员进行把控。电站运维会面临各种困难,如施工方配合不佳,问题整改拖延,电站质量参差不齐,低效组件滥竽充数,系统设计诸多不合理,施工质量严重等等问题。每个光伏电站的建成,背后都是项目经理的辛勤工作。1、应急资金问题项目经理在现场会遇到各种纷繁复杂的问题:项目当地居民干扰工程,媒体的相关报道屡见不鲜;施工人员与工长之间的矛盾,供应商和分包单位的矛盾,甚至出现工人**的事件!光伏发电项目一般地处偏僻,如遇到突发情况急需用钱,再寻求支援并不现实。因此,施工现场必须需要一定的流动资金。建议:现场配备财会人员,负责项目资金及工程款项的管理。2、图纸、资料管理问题资料管理问题总包方、分包单位、供应商,各单位之间关系复杂,形成大量需要专人整理和汇总资料、往来文件。重要资料缺失,将会导致进度缓慢,施工单位及业主的一些要求及建议得到落实后却没有任何记录,对后期工程结算时可能会造成一些负面影响。建议:配置专业的资料员,公司出台资料模板或清单,从而形成制度。图纸速度慢一般工程是边出白图边施工,蓝图总是比施工滞后。密切关注天气情况,在大风天气前后检查组件固件螺丝是否存在松动,屋顶设备是否有被风吹落的隐患。

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。对正负电荷,由于在PN结区域的正负电荷被分离,产生一个外电流场,电流从晶体硅片经过负载流至电池的顶端。扬州光伏电站管理
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。苏州光伏电站投资
依托水电站直接光水互补方式光伏发电具有出力不稳定和间歇性的特点,长距离输送中电力潮流变化将会给电网的电压控制增加难度,为此电力系统需要有足够备用容量来调节,通常采用相应的火电机组承担旋转备用,但是这样处理会消耗煤炭!油气等化石能源,造成污染物及温室气体的排放。为解决光伏发电存在的问题,在青海研发了水光互补、协调运行控制系统,依托水电站发展光伏发电站,两种电站互相补充发电,在光伏电站能够充分发电时直接并网,水电站停止发电或减少发电量;在光伏电站发电能力下降或停止发电时,水电站启动发电或增加发电能力,以补足发电量,两种电站交替运行互补并网以保持并网电量均衡,电网电压稳定。这种方式利用水轮发电机组的快速调节能力和水库的调节能力,提高了光伏电站的电能质量,依靠水力发电和光伏发电快速补偿的功能,使光伏发电转换为安全稳定的质量电源并能够安全并网。与利用火电机组承担旋转备用的方式相比,!水光互补%是清洁能源之间的优势互补,不仅效率更高,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。 苏州光伏电站投资
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