因此,系统设计除了要求组件具有抗PID能力外,还需要逆变器具备防PID的功能。潮湿的环境也会加速腐蚀电气设备金属部件,如图4所示。同时存在水浪拍打在设备上的现象,对邻近水面安装的汇流箱等设备防水能力提出了更高的要求。因此,汇流箱、逆变器等设备的防护能力需经过精心设计和严格测试。图4高湿环境对水面光伏电站的影响4大型水面光伏电站智慧解决方案水面光伏**智能汇流箱+箱式逆变房的整体方案根据大型水面光伏电站组件朝向一致,无遮挡等失配问题,容量一般较大,初始投资高,运维难度大,环境适应性要求高,设备防水耐腐蚀压力大等特点及挑战,阳光电源推出了采用水面光伏**智能汇流箱+箱式逆变房的大型水面光伏电站智慧解决方案,如图5所示。图5阳光电源大型水面光伏电站智慧解决方案大型水面光伏电站智慧解决方案在国内水面电站中已有很多成熟的应用案例,如图6所示。图6大型水面电站智慧解决方案的典型应用案例水面光伏**高防护智能汇流箱直流输入采用具备IP67防护等级的MC端子,连接更可靠,安装更方便阳光电源水面光伏**智能汇流箱直流接入采用MC4端子,简单插接即可完成接线,安装简单,接线更可靠,减少现场施工量,MC端子的防护等级达IP67。提高生产线的综合效率和产值;满足操作者事前、事中、事后相关需求,解决大部分需求与痛点。烟台新能源解决方案一站式服务
1引言中东部地区的土地较为稀缺,湖泊、水库、鱼塘受到了光伏电站开发者的青睐,越来越多的大型水面光伏电站陆续并网发电。大型水面光伏电站有何特点?逆变器如何选型?系统度电成本如何降低?一系列问题被置于投资者面前。本文结合大型水面光伏电站的两大特点及三大挑战,对电站设计中的关键技术、逆变器选型、系统布局等问题进行了深入探讨。2大型水面光伏电站的两大特点特点一:组件安装面平坦,朝向一致,无遮挡等失配问题无论是组件打桩安装或是漂浮于水面之上,安装面都十分平坦,朝向一致,基本不存在因遮挡和朝向不一致而带来的失配问题,和大型地面电站类似,如图1所示。图1组件安装面平坦,朝向一致特点二:组件安装目前以固定打桩式为主,漂浮式处于示范阶段固定打桩方式通常用在浅水区,如浅水鱼塘、煤矿塌陷区、小型湖泊等,如图2(a)。深水水域需考虑采用漂浮式安装方式,如图2(b)。目前固定打桩方式是主流应用形式,成熟案例较多,漂浮式多为容量较小的示范项目。图2水面光伏电站组件安装方式3大型水面光伏电站的三大挑战挑战一:施工成本相对较高,投资收益下降对于固定打桩方式,根据《10G409预应力混凝土管桩》设计要求:桩基底部进入池塘底不小于3m。北京工业园区解决方案怎么写服装大规模定制解决方案 OMS定制下单系统直接对接用户操作,订单数据集成到后端智能系统。
读而思工业互联网通过构建连接机器、物料、人、信息系统的基础网络,实现工业数据的***感知、动态传输、实时分析,形成科学决策与智能控制,提高制造资源配置效率,正成为**企业竞争的新赛道、全球产业布局的新方向、制造大国竞争的新焦点。陈一凡本文发表于《中国工业评论》杂志2017年第9期工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物,是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体,也是全球新一轮产业竞争的制高点。工业互联网通过构建连接机器、物料、人、信息系统的基础网络,实现工业数据的***感知、动态传输、实时分析,形成科学决策与智能控制,提高制造资源配置效率,正成为**企业竞争的新赛道、全球产业布局的新方向、制造大国竞争的新焦点。工业互联网平台是工业互联网实施落地与生态构建的关键载体,GE、西门子等**企业围绕“智能机器云平台工业APP”功能架构,整合“平台提供商应用开发者海量用户”生态资源,抢占工业大数据入口主导权、培育海量开发者、提升用户黏性,构建基于平台的制造业生态,不断巩固和强化制造业竞争优势。《工业互联网解决方案提供商**榜》是结合《全球工业互联网解决方案提供商***00》,针对工业互联网领域中。
上部桩端高出设计洪水位不小于。当水深3米,桩基高度至少需要,地桩建设成本较高。漂浮式方式,对浮体要求较高,需要考虑环保和25年使用寿命要求,因此,整体成本也较高。挑战二:运维难度大,成本高,且受自然环境影响大光伏组件铺设在水面之上,日常巡检需划船完成,如图3(a)所示,俗话说“水涨船高”,在丰水期,水面上涨,用于电缆走线的桥架可能阻挡船只前行,图3(b)所示。相反地,在枯水期,水面下退,淤泥较深,船只无法划行,人也无法行走,运维难度更大,图3(c)所示。在水草等植被生长旺季,水面被植物“侵占”,船只被阻挡,无法前往巡检,图3(d)所示。因此,在系统设计时需要充分考虑上述因素,确保后期维护的便利性,降低由于维护不及时带来的发电量损失。图3巡检难度大,受自然环境影响挑战三:高湿盐雾环境,组件PID衰减加剧,对设备耐腐及防水能力要求更高电站建设在水域,空气比较潮湿,组件易产生PID衰减。抽取某实际电站9-1区、10-1区及10-2区内的组件进行测试,结果表明:自2013年9月并网以来,发生PID的组件比例为,平均功率衰减,如表1所示。表1某实际电站组件发生PID的测试结果水面光伏电站的环境潮湿,组件发生PID衰减的现象更为严重。工业互联网平台安全防护解决方案 采用AI、大数据、智能分析先进技术,以云安全监测-防护-审计-服务为主线。
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