且相邻避雷针1之间的**大距离为***间距d,将避雷针1以等于***间距d布置在光伏阵列上,可以保证相邻避雷针之间的联合保护覆盖范围**大,能够减小避雷针阵列中的避雷针1数量,有利于降低防雷系统的成本;也可以将避雷针1以小于***间距d布置在光伏阵列上,此时位于避雷针1保护范围内的光伏组件5的数量减少了,提高了对每个光伏组件5的保护效果。避雷针1以垂直于水平面的方式放置在光伏阵列上,可以减小避雷针1的受力,避免避雷针1因长期受到自重和接地引线的拉力的影响而产生弯折的现象。可选的,多个避雷针1倾斜设置于光伏阵列上。具体的,避雷针1可以与垂直于水平面的法线方向呈一定角度安装在光伏阵列上,光伏电站一般采用氧化锌避雷针,如果避雷针1的针杆方向与垂直于水平面的法线方向之间的倾斜角度过大,在长期受到自重和引线的应力下,有可能导致避雷针弯折或断裂,当光伏阵列遭遇雷击时,因强大电流而带来的电动力对倾斜角度大的避雷针1破坏力更大,能够缩短避雷针1的使用寿命。因此,避雷针1的针杆方向与垂直于水平面的法线方向之间的夹角不能过大,所有避雷针1与水平面成相同的角度布置在光伏阵列上,相邻避雷针1之间的间距小于或等于***间距d。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。连云港承接光伏电站检测
相邻所述避雷针之间的间距小于所述避雷针竖直设置于所述光伏阵列上时对应的相邻所述避雷针之间的间距。可选的,相邻所述避雷针之间对应设置有至少一个所述光伏组件,至少一个所述光伏组件的一端设置有一个所述避雷针,所述避雷针与对应的所述光伏组件之间形成的面向对应的所述滚球一侧的夹角为钝角。第二方面,本发明实施例还提供了一种光伏电站,包括本发明任意实施例提供的防雷系统。可选的,该光伏电站还包括光伏支架;所述光伏支架设置于浮体上;或,所述光伏支架设置于地面上;或,所述光伏支架设置于分布式光伏场地上。本发明实施例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,相邻避雷针之间的**大间距为***间距,滚球的渗透深度小于或等于对应的避雷针的长度。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,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,此外,通过将避雷针布置在光伏阵列上,可以为无边框双玻光伏组件增加直击雷防护功能。附图说明图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。泰州山地光伏电站运行太阳能电池组件的输出功率等于输出电压乘以工作电流。
逆变器要垂直安装,严禁水平安装或者上下倒置安装。逆变器的面板要朝北,少晒太阳。室外安装时,逆变器上面要装防雨防晒蓬,避免阳光直射和雨水浸泡。逆变器不直接暴露在太阳或其它热源下。逆变器必须放在一个空气流通的空间,逆变器分为强制风冷和自然散热两种,逆变器本身是一个发热源,所有的热量都要及时散发出来,不能放在一个封闭的空间,否则温度会越升越高。三、减少损耗线路损耗,直流光伏线尽可能短,逆变器和电表之间距离也要短。系统的直流、交流回路的线损要控制在5%以内。为此,设计上要采用导电性能好的导线,导线需要有足够的直径。施工不允许偷工减料。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。灰尘损失,电站的灰尘损失可能达到6%!组件需要多擦拭。组合损失,凡是串连就会由于组件的电流差异造成电流损失;凡是并连就会由于组件的电压差异造成电压损失;组合损失可以达到8%以上,中国工程建设标准化协会标准规定小于10%。为了减少组合损失,应该在电站安装前严格挑选电流一致的组件串联。组件的衰减特性尽可能一致。根据国家标准GB/T--9535规定,太阳电池组件的比较大输出功率在规定条件下试验后检测,其衰减不得超过8%。
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。太阳能电池方阵吸收太阳光产生直流电,经过光伏逆变器转化为交流电,剩余电可以上传至国家电网。
不同的避雷针1的高度对应不同的间距。滚球4的渗透深度p为滚球4相对于相邻两个避雷针1而言,滚球4的边缘**低点落入相邻避雷针1之间的深度,若避雷针1以垂直于水平面的方式设置在光伏阵列上,则渗透深度p小于或等于对应的避雷针1的长度;若避雷针1与垂直于水平面的法线方向倾斜一定角度设置于光伏阵列上,则渗透深度p小于或等于对应的避雷针1沿法线方向的长度。当滚球的渗透深度p与避雷针1沿法线方向的长度相等时,可以保证滚球4的边缘刚好不触碰到光伏组件5的表面(无论光伏组件5的坡度为多大,均认为是***平面),此时相邻避雷针1之间的间距为***间距d。即,***间距d为相邻避雷针1保护的**大距离。滚球4的渗透深度p越小,相邻避雷针1之间的间距越小,相邻避雷针之间的联合保护覆盖范围就越小。同时,以小于或等于***间距d在光伏阵列上布置避雷针1,当相邻避雷针1之间的间距小于***间距d时,相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围较小,此时位于避雷针1保护范围内的光伏组件5的数量减少了,提高了对每个光伏组件5的保护效果;当相邻避雷针1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。有利于减小避雷针阵列中的避雷针1的数量。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。扬州集中式光伏电站运维
太阳电池常规组件的结构形式有下列几种,玻璃壳体式结构、底盒式组件、平板式组件、无盖板的全胶密封组件。连云港承接光伏电站检测
渗透深度p小于或等于对应的避雷针1的长度。具体的,雷击容易对光伏电站造成破坏,使光伏电站无法正常运行,特别是直击雷造成的破坏。当直击雷击中光伏电站时,若光伏电站不能有效接地,轻则击穿光伏组件5形成溶洞,重则直接将光伏组件5整体击碎并使光伏组件5大幅度弯折,甚至使得光伏组件5大规模损坏。光伏组件5可以为太阳能电池板,多个光伏组件5组成一个光伏阵列,用于将太阳能转换为电能。避雷针1可以等高地设置于光伏阵列上,且相邻避雷针1之间的**大距离为***间距d,将避雷针1以等于***间距d布置在光伏阵列上,可以保证相邻避雷针1之间的联合保护覆盖范围**大,能够减小避雷针阵列中的避雷针数量,有利于降低防雷系统的成本。当然,相邻避雷针1之间的间距也可以小于***间距d,此时位于避雷针1保护范围内的光伏组件5的数量减少了,提高了对每个光伏组件5的保护效果,有利于提高光伏电站的防雷效果。具体的,可以采用滚球法获得相邻避雷针1之间的间距。示例性的,首先根据光伏电站的防雷等级确定滚球4的半径,一般来说,防雷等级越高,选取滚球的半径r越小。然后确定避雷针1的高度。其中避雷针1的高度可以根据光伏电站现场的实际需求来设置。连云港承接光伏电站检测
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