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。 公司受業主委托,是按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。鎮江屋頂光伏電站發電
但有利于提高對設置于相鄰避雷針之間至少一個光伏組件的防護效果。以***間距為相鄰避雷針之間的間距時,能夠解決整個光伏電站*用一根避雷針導致防雷范圍小的問題,同時避免了一個光伏組件布置一根避雷針的情況,能夠有效減少避雷針的數量,降低光伏電站的成本。將避雷針按照與水平面垂直的法線方向呈一定角度進行布置,可以有效的減少避雷針對光伏組件的遮擋,便于提高光伏電站的發電量以增加效益。另外,本發明實施例提供的技術方案通過將避雷針布置在用于支撐光伏陣列的光伏支架上,可以為無邊框雙玻光伏組件增加直擊雷防護功能。注意,上述*為本發明的較佳實施例及所運用技術原理。本領域技術人員會理解,本發明不限于這里所述的特定實施例,對本領域技術人員來說能夠進行各種明顯的變化、重新調整和替代而不會脫離本發明的保護范圍。因此,雖然通過以上實施例對本發明進行了較為詳細的說明,但是本發明不**限于以上實施例,在不脫離本發明構思的情況下,還可以包括更多其他等效實施例,而本發明的范圍由所附的權利要求范圍決定。連云港漁光互補光伏電站EPC根據屋面組件積灰情況,合理安排組件清潔。
圖3為本發明實施例提供的一種滾球的滲透深度的計算原理圖;圖4為本發明實施例提供的一種等高避雷針的保護范圍的示意圖;圖5為本發明實施例提供的一種確定避雷針布置點位的示意圖。其中,1:避雷針;2:相鄰避雷針之間的間距;3:光伏支架;4:滾球;5:光伏組件;6:浮體;7:光伏陣列。具體實施方式下面結合附圖和實施例對本發明作進一步的詳細說明。可以理解的是,此處所描述的具體實施例**用于解釋本發明,而非對本發明的限定。另外還需要說明的是,為了便于描述,附圖中*示出了與本發明相關的部分而非全部結構。圖1為本發明實施例提供的一種光伏電站的結構示意圖,圖2為本發明實施例提供的一種避雷針陣列的布置點位的示意圖,圖3為本發明實施例提供的一種滾球的滲透深度的計算原理圖。參考圖1、圖2和圖3,光伏電站包括光伏陣列,光伏陣列包括多個光伏組件5,防雷系統包括:避雷針陣列7,避雷針陣列7包括多個避雷針1,多個避雷針1設置于光伏陣列上,相鄰避雷針1之間的**大間距為***間距d;滾球4放置于相鄰且等高的避雷針1上,***間距d與滾球4的半徑r以及滾球4相對于對應的避雷針1的滲透深度p有關。滾球4的半徑r與光伏電站的防雷等級相關。
近年來,隨著路面光伏電站的大量增加,可用于安裝建設的土地資源出現了嚴重短缺現象,制約了該類電站的進一步發展。與此同時,光伏技術的另一分支——漂浮式電站走進了人們的視野。與傳統光伏電站相比,漂浮式光伏是將光伏發電組件安裝在水面漂浮體上,除不占用土地資源、有利于人們生產生活之外,水體對光伏組件及電纜的冷卻也可有效提高發電效率。漂浮式光伏電站還能減少水量蒸發、抑制藻類生長,對水產養殖和日常漁獲有益無害。2017年,在安徽省淮南市潘集區田集鄉劉龍社區建設了總占地達1393畝的全球較早漂浮式光伏電站。作為世界較早漂浮式光伏,其面臨的比較大技術挑戰就是一“動”一“濕”。“動”指的是風浪流模擬計算。由于漂浮式光伏發電組件處于水面之上,不同于常規光伏的恒定靜止狀態,須對每個標準發電單元進行詳細的風浪流模擬計算,為錨固系統及浮體結構的設計提供依據,以保證漂浮方陣的安全;其中,漂浮方陣自適應水位錨固系統,采用地錨樁加帶護套鋼繩與附體方陣邊緣加強件連接,每個方陣每隔6米左右設置錨固點,纜繩留住余量以保障受力均勻、安全可靠,達到“動”和“靜”的比較好耦合。逆變器按運行方式,可分為**運行逆變器和并網逆變器。
光伏電站組件選擇的重要性組件電流分檔,是指組件在出廠時根據組件電流的分布,將組件分為幾檔,將電流相近的組件放在一起,以避免安裝到組串中的組件由于電流失配引起的功率損失。組件是由電池片通過串并聯形式行成,電池片的差異將直接影響這個組件的品質,可以說組件在光伏電站發電中起到極其重要的作用。光伏電站發電系統是由組件通過串聯的方式行成組串,組串通過并聯構成光伏方陣,方陣再通過匯流、逆變、匯流、升壓、繼電保護等電路形成不同規模的光伏電站,在電站建設實際應用中,由于組件受到遮擋、電池片之間的間差異等,即使是同一批次生產的組件,每一塊組件的I-V曲線(電流-電壓特性曲線)都會有差異,所以其電流也會有一定的差異。在串聯電路中,組串電流取決于電流比較低的那一片組件,因此組件的差異會影響組串的整體輸出功率。組件電流分檔比較好能做到間距為,由低到高分別為I1、I2、I3;同一組串建議保持同一電流分檔,這樣可以保證組件電流的一致性。組件電流分檔的作用:就是避免安裝到組串中的組件由于電流失配引起的功率損失,很大程度的提升光伏系統的整體輸出功率,電站實際建設中如果能對組件進行電流分檔,施工時嚴格按照電流分檔來施工。 光伏發電系統分為**光伏系統和并網光伏系統。鹽城山地光伏電站托管
**光伏電站包括邊遠地區的村莊供電系統,太陽能戶用電源系統,通信信號電源、陰極保護、太陽能路燈等鎮江屋頂光伏電站發電
以***間距d為半徑的兩個圓弧與光伏陣列邊緣的兩個非重復交點上設置有兩個避雷針1;兩個圓弧的交點與一個避雷針1的連線為***連線,***連線與一個圓弧的交點上設置有一個避雷針1,兩個圓弧的交點上設置有一個避雷針1;以***連線與一個圓弧的交點為圓心,以***間距d為半徑的一個圓弧與兩個圓弧的交點上設置有兩個避雷針1。具體的,可以將位于光伏陣列一角的邊緣的光伏組件作為起始布針點,采用交點法確定光伏陣列中每一避雷針1的具體點位,所有避雷針形成避雷針陣列,以保護光伏組件避免雷擊。示例性的,參考圖4,步驟1,將光伏陣列看做一個矩形形狀,在光伏陣列邊緣的頂點10處布置***個避雷針1,以點10為圓心,***間距d為半徑畫***圓弧101,該***圓弧101分別與光伏陣列的水平方向和垂直方向的邊緣各有一個交點11和12,所得交點11和交點12處即為布置避雷針1的點位。步驟2,再分別以交點11和交點12為圓心,以***間距d為半徑畫弧,所得第二圓弧102和第三圓弧103分別與光伏陣列的水平方向和垂直方向的邊緣各有一個交點13和14(交點13不與交點11重疊,交點14不與交點12重疊);且第二圓弧102和第三圓弧103相交于交點16,交點10與交點16之間的***連線與***圓弧101相交于交點15。鎮江屋頂光伏電站發電
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