光伏电站运维人员配置根据电站容量一般按10MW配置1.2~1.5个运维员,比较低不低于4人,实行两班倒机制。一个电站按站长1人、副站长1人、值长2~4人、电气专工、普通运维人员的组织架构进行人员配备。所有人员需取得特种作业证(高压电工)及调度颁发的运维证书。运维人员的比较好介入时间是电站建设期中开始进行电气调试的时候,此时运维人员可以跟着厂家、调试单位工程师一起参与各电力设备的调试,熟悉电站电力设备的配置情况,对电站电气设备配置有个更清晰的了解,同时进行设备材料、设备安装质量。尤其是监控后台的调试,调试期间运维人员要多与厂家沟通监控后台的制作细节,方便今后自己的使用。对于电站内的通讯线要及时要求调试单位或自己做好标签,也是为了方便后期设备维护。调试期间介入对今后电站投运后接手运维工作能做到知根知底,得心应手。 公司受业主委托,是按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。镇江屋顶光伏电站发电
但有利于提高对设置于相邻避雷针之间至少一个光伏组件的防护效果。以***间距为相邻避雷针之间的间距时,能够解决整个光伏电站*用一根避雷针导致防雷范围小的问题,同时避免了一个光伏组件布置一根避雷针的情况,能够有效减少避雷针的数量,降低光伏电站的成本。将避雷针按照与水平面垂直的法线方向呈一定角度进行布置,可以有效的减少避雷针对光伏组件的遮挡,便于提高光伏电站的发电量以增加效益。另外,本发明实施例提供的技术方案通过将避雷针布置在用于支撑光伏阵列的光伏支架上,可以为无边框双玻光伏组件增加直击雷防护功能。注意,上述*为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不**限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。连云港渔光互补光伏电站EPC根据屋面组件积灰情况,合理安排组件清洁。
图3为本发明实施例提供的一种滚球的渗透深度的计算原理图;图4为本发明实施例提供的一种等高避雷针的保护范围的示意图;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。其中,1:避雷针;2:相邻避雷针之间的间距;3:光伏支架;4:滚球;5:光伏组件;6:浮体;7:光伏阵列。具体实施方式下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例**用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中*示出了与本发明相关的部分而非全部结构。图1为本发明实施例提供的一种光伏电站的结构示意图,图2为本发明实施例提供的一种避雷针阵列的布置点位的示意图,图3为本发明实施例提供的一种滚球的渗透深度的计算原理图。参考图1、图2和图3,光伏电站包括光伏阵列,光伏阵列包括多个光伏组件5,防雷系统包括:避雷针阵列7,避雷针阵列7包括多个避雷针1,多个避雷针1设置于光伏阵列上,相邻避雷针1之间的**大间距为***间距d;滚球4放置于相邻且等高的避雷针1上,***间距d与滚球4的半径r以及滚球4相对于对应的避雷针1的渗透深度p有关。滚球4的半径r与光伏电站的防雷等级相关。
近年来,随着路面光伏电站的大量增加,可用于安装建设的土地资源出现了严重短缺现象,制约了该类电站的进一步发展。与此同时,光伏技术的另一分支——漂浮式电站走进了人们的视野。与传统光伏电站相比,漂浮式光伏是将光伏发电组件安装在水面漂浮体上,除不占用土地资源、有利于人们生产生活之外,水体对光伏组件及电缆的冷却也可有效提高发电效率。漂浮式光伏电站还能减少水量蒸发、抑制藻类生长,对水产养殖和日常渔获有益无害。2017年,在安徽省淮南市潘集区田集乡刘龙社区建设了总占地达1393亩的全球较早漂浮式光伏电站。作为世界较早漂浮式光伏,其面临的比较大技术挑战就是一“动”一“湿”。“动”指的是风浪流模拟计算。由于漂浮式光伏发电组件处于水面之上,不同于常规光伏的恒定静止状态,须对每个标准发电单元进行详细的风浪流模拟计算,为锚固系统及浮体结构的设计提供依据,以保证漂浮方阵的安全;其中,漂浮方阵自适应水位锚固系统,采用地锚桩加带护套钢绳与附体方阵边缘加强件连接,每个方阵每隔6米左右设置锚固点,缆绳留住余量以保障受力均匀、安全可靠,达到“动”和“静”的比较好耦合。逆变器按运行方式,可分为**运行逆变器和并网逆变器。
光伏电站组件选择的重要性组件电流分档,是指组件在出厂时根据组件电流的分布,将组件分为几档,将电流相近的组件放在一起,以避免安装到组串中的组件由于电流失配引起的功率损失。组件是由电池片通过串并联形式行成,电池片的差异将直接影响这个组件的品质,可以说组件在光伏电站发电中起到极其重要的作用。光伏电站发电系统是由组件通过串联的方式行成组串,组串通过并联构成光伏方阵,方阵再通过汇流、逆变、汇流、升压、继电保护等电路形成不同规模的光伏电站,在电站建设实际应用中,由于组件受到遮挡、电池片之间的间差异等,即使是同一批次生产的组件,每一块组件的I-V曲线(电流-电压特性曲线)都会有差异,所以其电流也会有一定的差异。在串联电路中,组串电流取决于电流比较低的那一片组件,因此组件的差异会影响组串的整体输出功率。组件电流分档比较好能做到间距为,由低到高分别为I1、I2、I3;同一组串建议保持同一电流分档,这样可以保证组件电流的一致性。组件电流分档的作用:就是避免安装到组串中的组件由于电流失配引起的功率损失,很大程度的提升光伏系统的整体输出功率,电站实际建设中如果能对组件进行电流分档,施工时严格按照电流分档来施工。 光伏发电系统分为**光伏系统和并网光伏系统。盐城山地光伏电站托管
**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、太阳能路灯等镇江屋顶光伏电站发电
以***间距d为半径的两个圆弧与光伏阵列边缘的两个非重复交点上设置有两个避雷针1;两个圆弧的交点与一个避雷针1的连线为***连线,***连线与一个圆弧的交点上设置有一个避雷针1,两个圆弧的交点上设置有一个避雷针1;以***连线与一个圆弧的交点为圆心,以***间距d为半径的一个圆弧与两个圆弧的交点上设置有两个避雷针1。具体的,可以将位于光伏阵列一角的边缘的光伏组件作为起始布针点,采用交点法确定光伏阵列中每一避雷针1的具体点位,所有避雷针形成避雷针阵列,以保护光伏组件避免雷击。示例性的,参考图4,步骤1,将光伏阵列看做一个矩形形状,在光伏阵列边缘的顶点10处布置***个避雷针1,以点10为圆心,***间距d为半径画***圆弧101,该***圆弧101分别与光伏阵列的水平方向和垂直方向的边缘各有一个交点11和12,所得交点11和交点12处即为布置避雷针1的点位。步骤2,再分别以交点11和交点12为圆心,以***间距d为半径画弧,所得第二圆弧102和第三圆弧103分别与光伏阵列的水平方向和垂直方向的边缘各有一个交点13和14(交点13不与交点11重叠,交点14不与交点12重叠);且第二圆弧102和第三圆弧103相交于交点16,交点10与交点16之间的***连线与***圆弧101相交于交点15。镇江屋顶光伏电站发电
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