雷击。避雷针的布置必须使在形成的保护空间内放置的光伏模块可以避免遭到直接雷击,其次,必须防止任何阴影投射到光伏板上。
注意:
在光伏组件和金属部件
如:防雷装置、雨水槽、天窗、太阳能电池或天线系统
获得最大经济利润,通常整个屋顶都铺设光伏板。不过,从安装技术角度看,常常无法保持所要求的隔离距离。因此在这些位置必须建立外部防雷系统和金属光伏组件之间的直接等电位连接。在这种情况下,雷电流侵入建筑物
: ▲图2 PVsyst模型 图中蓝色的为本次所要研究对比的光伏组件安装区域,共4个支架8个组串;红色区域表示其周边的其他光伏阵列,这些阵列只作为遮挡物,而不接收辐射。组件横排布置和竖排布置
:约230万元。
2.4计划工期:合同签定后40天内完成。
2.5项目概况:本项目设计容量为350KW,安装在方山县赵庄村窑洞屋顶,光伏场区内布置光伏支架约53组,每组支架上安装光伏组件22块,并
安装光伏组件1166块,光伏组件采用单晶硅300Wp组件,布置容量为349.8kWp。高压配电设备3台等附属设施。
2.6工程质量要求:符合国家相关规范及标准。
3、投标人资格要求
3.1在
: a布置阵列集中 b光伏组件朝向一致 c山体坡度基本为南向 集中型逆变器应用实例 2)组串型逆变器应用实例: a布置场地地形复杂 b阵列布置较为分散 c光伏方阵容量差异大 d
升压变电器) 配电装置升压后送至220 kV 开关站的35 kV 配电室。箱式升压变压器与并网逆变器相邻布置。
10 MW 光伏组件利用浮体连成一个11.5 万m2 的大浮岛,汇流箱放置在浮体上
,采用漂浮式方案。通过技术与经济综合比较,光伏组件选用多晶硅光伏组件,并网逆变器选用1 MW 的集中式逆变器。
工程中光伏组件阵列由10 个1 MW 子系统组成。每个子系统包括1 台1 MW 集中式
根据《火力发电规范》,结合光伏电站的电气设备特性,光伏电站应采取以下防火措施:
2.1总平面布置
光伏发电站的站址选择应根据国家可再生能源中长期发展规划、太阳能资源、接人电网、环境保护等因素
全面考虑,电站内的建(构)筑物与电站外的建(构)筑物、堆场、储罐之间的防火间距应符合《建规》的规定。大、中型光伏发电站内的消防车道宜布置成环形,当为尽端式车道时,应设回车场地或回车道。
2.2 变压器
现有建筑物屋顶、停车场遮阳棚、光伏棚等场所顶部布置太阳能光伏组件,实现光伏发电。 按照交通+能源高速+光伏的清洁低碳路域经济发展思路,山西路桥集团在地方政府及电力公司的大力支持下,由所属机电公司在榆社
。
如下图所示。
“荷兰鱼厂项目”设计方案:
1)光伏组件是按照对称的“人字形”布置!
2)每组光伏组件之间留有一个检修通道。
3)组件和逆变器容量按照1.3:1配置(组件
随着光伏项目的电价不断下降,降低度电成本,成为光伏项目的首要任务。而从“设计”中挖掘度电成本的降低潜力,是最事半功倍的!
一种新型的组件布置方式
从设计中挖掘降低度电成本的方法很多,常规方法就不
。 荷兰鱼厂项目设计方案: 1)光伏组件是按照对称的人字形布置! 2)每组光伏组件之间留有一个检修通道。 3)组件和逆变器容量按照1.3:1配置(组件713.34kW、逆变器555kW) 人字形布置
现有建筑物屋顶、停车场遮阳棚、光伏棚等场所顶部布置太阳能光伏组件,实现光伏发电。 按照交通+能源高速+光伏的清洁低碳路域经济发展思路,山西路桥集团在地方政府及电力公司的大力支持下,由所属机电公司在榆社