,严重影响了系统发电量。
如图10所示:该电站在设计过程中对地形勘测不足,导致平面与斜坡衔接处产生遮挡。
综上可以看出光伏电站前期选址踏勘与设备选型尤为重要
,充分考虑现场情况合理的规划建设,再加上优质的设备选型,才是系统持续稳定运行的保障。
2、施工缺陷篇
图1
图2
如图1所示:电站施工过程中汇流箱内布线较为紊乱,且线
过程中对地形勘测不足,导致平面与斜坡衔接处产生遮挡。综上可以看出光伏电站前期选址踏勘与设备选型尤为重要,充分考虑现场情况合理的规划建设,再加上优质的设备选型,才是系统持续稳定运行的保障。 2、施工缺陷篇
部分组件由于压块处压力过大破损。如图6所示:电站施工过程中组串与汇流箱的电缆未使用线槽,散布在过道两侧,电缆裸露在外极易造成破损落点,影响系统安全。 图7 图8如图7所示:在电站施工中线槽穿线孔直接
盐特性应满足汽轮机进汽参数的要求。3集热系统3.1定日镜1)定日镜包括反射镜镜面、镜面支撑、立柱、跟踪装置、驱动装置以及配套动力及通信电缆等。为保证整体性能,宜集成采购定日镜。2)定日镜的规格应根据
)熔融盐储罐采用高低温双罐熔融盐储热方案,储罐的大小应满足单独一个储罐储存所有熔融盐的需要。2)熔融盐泵组低温熔融盐泵组的选型应以吸热器设计最大热功率为选型工况。储热单元充热能力应与吸热器最大热功率
选型在5A以上,人若不小心触碰到电池组件正极,可能造成人身伤亡事故。同时若组件正极或电缆产生接地故障,会通过接地线产生故障电流或产生电弧放电,引发着火事故。
组串式逆变器为防止
。
图1 组串式和集中式方案电站结构对比
主要电气设备对比:
电缆对比:
2、组串式和集中式安全风险对比
植被占据(河北平泉),不适宜。 东西朝向坡和冲沟(河北平泉),可利用面积小,厂区跨度大,电缆量大,不适宜。 强风化岩地质(河北平泉),基础选型、施工难度高
相关的内容,个人认为设计比较灵活,不管是电缆选型、设备选型、安装方式、风载荷计算等,还需要更多地从实际工程中去体会、总结和优化,不断积累经验,做好每一个工程。这里需要指出的是上一篇所介绍的混凝土支架方案
误区1,是不是组串逆变器可以适应所有应用场景?
因地制宜、科学设计是阳光电源提出的光伏电站设计及逆变器选型的理念,已经深入人心。站在客户角度,为了客户价值最大化,针对不同应用场景应该选择不同类型的
关注初始投资?
LCOE(光伏系统生命周期内平均化度电成本)是光伏电站系统设计、设备选型的最核心的优化目标,也是驱动行业向前健康发展的力量。理性的业主,不仅仅只考虑初始投资,而是关注整个生命周期的
误区1,是不是组串逆变器可以适应所有应用场景?因地制宜、科学设计是阳光电源提出的光伏电站设计及逆变器选型的理念,已经深入人心。站在客户角度,为了客户价值最大化,针对不同应用场景应该选择不同类型的
?LCOE(光伏系统生命周期内平均化度电成本)是光伏电站系统设计、设备选型的最核心的优化目标,也是驱动行业向前健康发展的力量。理性的业主,不仅仅只考虑初始投资,而是关注整个生命周期的度电成本。当前市场
误区1,是不是组串逆变器可以适应所有应用场景?因地制宜、科学设计是阳光电源提出的ink"光伏电站设计及逆变器选型的理念,已经深入人心。站在客户角度,为了客户价值最大化,针对不同应用场景应该选择不同
?LCOE(光伏系统生命周期内平均化度电成本)是光伏电站系统设计、设备选型的最核心的优化目标,也是驱动行业向前健康发展的力量。理性的业主,不仅仅只考虑初始投资,而是关注整个生命周期的度电成本。当前市场
重要工作是深化设计,如方阵具体布置方案、支架安装方案、组件和逆变器选型、接线和电缆敷设方案、逆变器和交流配电箱的安装位置、防雷接地等,其中方阵布置和支架的安装方案属于重点内容,对于民用系统,支架的安装
施工
项目现场施工的一般流程为由业主购买支架、组件、逆变器等设备材料并提前进场,施工当天的工作有组件支架的吊装和搭建、组件安装、组串接线和电缆走线、组件防雷接地、逆变器和交流配电箱安装等,需要配齐专业