如果安装光伏电站的屋顶是斜屋顶,那基本不必担心暴雨问题。如果是平顶屋顶的话,最好在光伏电站设计安装时就考虑好排水问题,应避免在雨量过大时,因平屋顶的支架安装相对较低,造成光伏组件被雨水浸泡。另外,雨后
角度理论上是等于或接近当地纬度,排列方式及间距需要结合当地日照及屋顶结构尺寸情况而定。此外,还要选择好的设备,才能有效延长光伏电站寿命。
总而言之,要想光伏电站在持续的恶劣天气下稳定运行就需要从设计
, BIG SUN重新设计了后部支架以便精确匹配所有组件的框架尺寸。据称,水上项目方案的透光率可达60%, 功率增益可达50%。在浅水中, 水上太阳能解决方案可将透光率提高到70-80%。
应用
iPV 跟踪器可以是浮动式的或固定安装式的。在水上项目环境中,安装高度为3m,间距为2.5m。
平台
第二代 iPV跟踪器使用了轮轴结构和弹簧设计。这种简化的设计可以防止钢丝绳滑动,较之前大大降低了噪音。此外, 与钢链并联弹簧的升级设计令驱动机构更为可靠。
占地约 30 亩池塘需要打 280-340根桩,通威股份光伏事业部部长张凡将其比喻成牙签盒来形容其密集程度。通过柔性支架大跨度技术,同样安装 1MW 占地20 亩只需要 50 根桩,每跨间距
之外,其它的大部分零部件并没有完全标准化,通威根据渔光一体的特性对电站进行了大幅优化:如何节省电线电缆,开发拥有专利的背部挂钩系统,针对渔业的支架系统等等,总共有 20多个专利技术。
我们以前也
运输、安装、土地、支架、线缆等成本,同样面积下更高功率的组件相当于赠送一部分周边系统,这是高功率组件溢价的核心来源。如果我上述分析框架是正确的,那么反过来的结论也一样:通过提高组件面积带来的等比例功率
半片组件产能就将会达到58GW,而半片时代会放大倒角硅片的问题:
这是一个基于M2硅片的半片组件,串间距处有非常不规则的形状。而如果使用方形单晶硅片封装出来的半片组件,就可完全解决上述问题:
我还了
问题,以 三不争、三不伤 作为光伏农业的基本标准,采用平单轴跟踪和折射板补光解决 争光照 的问题;采用柔性支架和智能清洗技术,解决 争土地 的问题;通过抬高光伏支架和拉大光伏阵列间距,解决争 空间
,通威股份光伏事业部部长张凡将其比喻成牙签盒来形容其密集程度。通过柔性支架大跨度技术,同样安装 1MW 占地20 亩只需要 50 根桩,每跨间距 30 米以上,不仅土地使用率提高中间空间通透,还可以和
根据渔光一体的特性对电站进行了大幅优化:如何节省电线电缆,开发拥有专利的背部挂钩系统,针对渔业的支架系统等等,总共有 20多个专利技术。
我们以前也曾想收购了一些电站 ,但发现即使有养殖条件的项目
收益的最大化。在成本可控的情况下,还可以通过设计光伏车棚或阳光棚来增加安装规模,提升整体发电量,提升电站项目的综合收益水平。例如利用支架固定可调、平单轴跟踪技术,目前可以让电站发电量提高10
。在这个环节上,目前大多数企业都没有注重品牌和品质的提高,只是一味聚焦采购成本的降低。例如通过对电站系统阵列间距和倾角的优化设计,通过智能化设计软件的使用,各种线缆、钢材的使用量可以得到更加准确的计算
接线方式可能是U型或直线型两种,如果是U型接线,一个支架单元的上下两排连接成一串,如果下面一排受到阴影遮挡,那么上面一排就会受到短板效应,带来发电损失。对于此种接线,建议采用直线型,即相邻支架单元的上
时候逆变器的最大功率点跟踪算法需要使用多峰扫描功能,避免在局部电压范围内寻找,以免产生错误判断,带来MPPT跟踪损失。
如新疆某电站,由于前后间距不足,C型接线方式造成前排对后排组件带来遮挡影响,发电
用来确定组件的最佳安装倾角(对于固定支架系统来说)、组件的方位角和前后间距。海拔高度对逆变器的性能有一定影响,如果海拔超过了一定限度,逆变器就会降容运行,高海拔地区,超配设计需要重点关注逆变器的降容
的组件会呈现出不同的发电性能。
光伏系统超配设计需要注意什么呢 你想了解吗
-安装类型:固定支架、平单轴、双轴跟踪系统等,由于接受的辐射水平不同,最终的光伏出力也有较大的差异
邦沙漠地区,几乎终年无降水、植被稀少。基于常规方案设计的经验,客户认为双面组件的发电量增益仅为5%左右。华为技术专家结合项目情况对整体方案设计进行了优化,包括支架和组件的排布、线缆布局等,从400多个
方案中选出倾角、间距、离地高度在某个特定值的最佳LCOE方案,相比常规方案可有效提升发电量16.5%以上,达到最优LCOE 0.1897元/kWh。该结果得到了客户的一致认可