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光伏電站接入

來源: 發布時間:2022-01-23

    影響光伏電站發電量的因素有哪些?同樣的投資,同樣的光照,設計和安裝時稍微注意一下,結果可能截然不同,如何讓系統發電更多,提高投資收益,這里面其實有很多小竅門。小編總結了相關資料和方法,注意這些方面可以讓光伏系統發電效果更好!一、光伏組件光伏組件的轉換率越高發電效果越好。組件主流的材料是硅,硅材料轉化率的經典理論極限是29%。而在實驗室創造的記錄是25%。中電云商光伏易為客戶提供一系列的高效單、多晶太陽能組件,支持組件規格定制。光伏易所生產的組件產品全部通過嚴格的性能測試和多道嚴格的質量管控體系,組件實驗室光電轉換效率25%,提供質保20年,保障客戶使用的每一塊太陽能光伏組件在長期運營過程中仍保持可靠的實際發電量。光伏組件安裝要盡量面向太陽,輻射量比較大的角度和方向,安裝角度一般是當地的緯度加5度,安裝的方面角一般是正南稍偏西一點。光伏電站的發電量直接與太陽輻射量有關,傾斜面上的太陽輻射總量Ht是由直接太陽輻射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射輻射量Hrt部分組成。Ht=Hbt+Hdt+Hrt二、逆變器逆變器電壓范圍越寬,發電量越高。逆變器的數量要盡量少,逆變器功率越大,效率就越高,逆變器散熱風道是下進風,上出風。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。光伏電站接入

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    風力發電與生物質能發電等)相比,太陽能光伏發電是一種具可持續發展理想特征(**豐富的資源和**潔凈的發電過程)的可再生能源發電技術,其主要優點有以下幾點。1)、太陽能資源取之不盡,用之不竭,照耀到地球上的太陽能要比人類當前耗費的能量大6000倍。并且太陽能在地球上散布普遍,只需有光照的當地就可以運用光伏發電系統,不受地區、海拔等要素的限制。2)、太陽能資源到處可得,可就近供電。不用長間隔保送,防止了長間隔輸電線路所形成的電能損掉,還也節流了輸電成本。這還也為家用太陽能發電系統在輸電不方便的西部大規劃運用供應了前提。3)、太陽能光伏發電的能量轉換進程簡略,是直接從光子到電子的轉換,沒有中心進程(如熱能轉換為機械能,機械能轉換為電磁能等)和機械活動,不存在機械磨損。依據熱力學剖析,光伏發電具有很高的理論發電效率,可達80%以上,技術開拓潛力宏大。4)、太陽能光伏發電自身不運用燃料,不排放包括溫室氣體和其他廢氣在內的任何物質,不污染空氣,不發生噪聲,對情況友愛,不會蒙受能源危機或燃料市場不不變而形成的沖擊,是真正綠色環保的新型可再生能源。5)、太陽能光伏發電進程無需冷卻水,可以裝置在沒有水的荒涼沙漠上。淮安太陽能光伏電站投資太陽能電池方陣吸收太陽光產生直流電,經過光伏逆變器轉化為交流電,剩余電可以上傳至國家電網。

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    光伏電站運維管理是隨光伏行業的發展而興起的,是一份長期且繁瑣的工作,在日常工作中主要應堅持:安全第一、預防為主、綜合治理的方針,落實安全生產責任制度。運行管理:主要工作票管理、操作票管理、運行記錄管理、交接班、巡檢、電站鑰匙管理、電量統計。維修管理:預防性維修管理、糾正性維修管理、技術監督試驗管理,其中預防性維修管理是光伏電站管理中必不可少的環節,指電站有計劃的進行設備保養和檢修活動,主要包括預防性維修項目和周期的確認、預防性維修大綱,維修計劃、停電計劃、組件清洗計劃、預防性維修數據管理。光伏電站的安全管理包括:電力安全管理、工業安全管理、消防安全管理、現場作業安全管理、緊急事件處置流程管理、安全物資管理、安全標識管理、交通安全管理。光伏電站技術資料管理包括:文件體系建設、設計文件管理、日常生產資料管理(運行日志、巡檢記錄、維修報告、檢修計劃、技術監督記錄、工具送檢記錄、備件庫存記錄)、設備資料、人員資料、培訓資料、資產管理。加強員工技能培訓:近年來隨著光伏行業的快速發展、電站數據劇增,行業對運行人員需求量也日益增多,但從業人員專業理論基礎單薄,故管理過程中可結合電站實際情況。

    滲透深度p小于或等于對應的避雷針1的長度。具體的,雷擊容易對光伏電站造成破壞,使光伏電站無法正常運行,特別是直擊雷造成的破壞。當直擊雷擊中光伏電站時,若光伏電站不能有效接地,輕則擊穿光伏組件5形成溶洞,重則直接將光伏組件5整體擊碎并使光伏組件5大幅度彎折,甚至使得光伏組件5大規模損壞。光伏組件5可以為太陽能電池板,多個光伏組件5組成一個光伏陣列,用于將太陽能轉換為電能。避雷針1可以等高地設置于光伏陣列上,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1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數量,有利于降低防雷系統的成本。當然,相鄰避雷針1之間的間距也可以小于***間距d,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,有利于提高光伏電站的防雷效果。具體的,可以采用滾球法獲得相鄰避雷針1之間的間距。示例性的,首先根據光伏電站的防雷等級確定滾球4的半徑,一般來說,防雷等級越高,選取滾球的半徑r越小。然后確定避雷針1的高度。其中避雷針1的高度可以根據光伏電站現場的實際需求來設置。單晶硅太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,比較高的達到24%

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    光伏電站運維人員配置根據電站容量一般按10MW配置1.2~1.5個運維員,比較低不低于4人,實行兩班倒機制。一個電站按站長1人、副站長1人、值長2~4人、電氣專工、普通運維人員的組織架構進行人員配備。所有人員需取得特種作業證(高壓電工)及調度頒發的運維證書。運維人員的比較好介入時間是電站建設期中開始進行電氣調試的時候,此時運維人員可以跟著廠家、調試單位工程師一起參與各電力設備的調試,熟悉電站電力設備的配置情況,對電站電氣設備配置有個更清晰的了解,同時進行設備材料、設備安裝質量。尤其是監控后臺的調試,調試期間運維人員要多與廠家溝通監控后臺的制作細節,方便今后自己的使用。對于電站內的通訊線要及時要求調試單位或自己做好標簽,也是為了方便后期設備維護。調試期間介入對今后電站投運后接手運維工作能做到知根知底,得心應手。 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。揚州地面光伏電站方案

非晶硅太陽電池是1976年出現的新型薄膜式太陽電池且不夠穩定,隨著時間的延長,其轉換效率衰減。光伏電站接入

    無論是垂直設置避雷針1還是傾斜設置避雷針1,均不能遮擋光伏組件,以免影響光伏組件的發電。可選的,當多個避雷針1傾斜設置于光伏陣列上時,相鄰避雷針1之間的間距小于避雷針1豎直設置于光伏陣列上時對應的相鄰避雷針1之間的間距。具體的,當避雷針1在光伏陣列上針桿方向與垂直于水平面的法線方向之間存在夾角時,每根避雷針1的保護覆蓋范圍會減小,通過縮短相鄰避雷針1之間的間距來使得設置在該相鄰避雷針1之間的光伏組件5能夠得到有效的防雷保護,因此相鄰避雷針1之間的間距小于避雷針1豎直設置于光伏陣列上時對應的相鄰避雷針1之間的間距。可選的,在上述實施例的基礎上,繼續參考圖1,相鄰避雷針1之間對應設置有至少一個光伏組件5,至少一個光伏組件5的一端設置有一個避雷針1,避雷針1與對應的光伏組件5之間形成的面向對應的滾球一側的夾角為鈍角。具體的,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1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數量,不必在每一個光伏組件5上均設置避雷針1,有利于降低防雷系統的成本。當相鄰避雷針1之間的間距小于***間距d時。光伏電站接入

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