南通分布式光伏电站行业
防雷技术领域,尤其涉及一种光伏电站的防雷系统和光伏电站。背景技术:光伏发电因具有清洁性、安全性、***性和资源充足性的特点而在长期的能源战略中具有重要地位。目前,大部分光伏电站为地面光伏电站和分布式光伏电站,针对这两种光伏电站所使用的防雷措施为直接利用光伏组件的边框作为接闪器进行防雷或采用所有光伏组件共用一根避雷针的防雷措施,导致光伏组件的防雷区域小、防雷效果不佳等问题。面对土地供应不足的情况,水面光伏电站开始兴起。但是水面光伏电站多采用无边框的双玻组件作为光伏组件,无法对光伏组件进行有效接地,导致水面光伏电站遭遇雷击频繁,尤其对直击雷的防护效果不佳。技术实现要素:本发明实施例提供一种光伏电站的防雷系统和光伏电站,以增强避雷针的防护效果。***方面,本发明实施例提供了一种光伏电站的防雷系统,所述光伏电站包括光伏阵列,所述光伏阵列包括多个光伏组件,所述防雷系统包括:避雷针阵列,所述避雷针阵列包括多个避雷针,多个所述避雷针设置于所述光伏阵列上,相邻所述避雷针之间的**大间距为***间距;滚球放置于相邻且等高的所述避雷针上。所述***间距与所述滚球的半径以及所述滚球相对于对应的所述避雷针的渗透深度有关。多晶硅太阳电池的工艺与单晶硅电池差不多,但是多晶硅电池的光电转换效率则要降低不少,转换效率约12% 。南通分布式光伏电站行业

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。南通分布式光伏电站建设光伏电站建设质量管控方法和针对性措施。

“湿”指的是对水上项目双玻组件、N型电池组件与抗PID常规非玻璃背板组件长期在潮湿环境中的可靠性对比,以及对发电量的影响进行验证,对浮体材料耐久性的验证等,以保证漂浮电站设计25年寿期安全,并为后续项目提供可靠数据支撑。漂浮电站可建设在多种水体之上,无论是天然湖泊、人工水库还是采煤沉陷区、污水处理厂,只要有一定量的水域即可进行设备安装。而当漂浮电站遇到后者时,不仅能够让“废水”再生成为全新的电站载体,同时也可以比较大限度地发挥漂浮光伏的自清洁能力,通过覆盖水面降低蒸发量、抑制水中微生物的成长进而实现对水质的净化。漂浮光伏电站可以充分利用水冷作用解决路面光伏电站遭遇的降温难题,同时由于水域上空无遮挡,受光充分,漂浮电站预计可以提高大约5%发电效率。经过多年建设发展,紧张的土地资源以及周边环境的影响使得路面光伏布局受到了极大限制,即使可以通过开发荒漠与山地进行一定程度的拓展,但仍属于治标不治本。随着漂浮光伏技术的发展,这种新式电站无需与居民抢夺宝贵的土地,而是转向更为广阔的水域空间,与路面形成优势互补,实现多元共赢。
国家能源局于2013年11月18日发布《分布式光伏发电项目管理暂行办法》***章总则***条为规范分布式光伏发电项目建设管理,推进分布式光伏发电应用,根据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国行政许可法》,以及《***关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,制定本办法。第二条分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。第三条鼓励各类电力用户、投资企业、专业化合同能源服务公司、个人等作为项目单位,投资建设和经营分布式光伏发电项目。第四条***能源主管部门负责全国分布式光伏发电规划指导和监督管理;地方能源主管部门在***能源主管部门指导下,负责本地区分布式光伏发电规划、建设的监督管理;国家能源局派出机构负责对本地区分布式光伏发电规划和政策执行、并网运行、市场公平及运行安全进行监管。第五条分布式光伏发电实行“自发自用、余电上网、就近消纳、电网调节”的运营模式。电网企业采用先进技术优化电网运行管理,为分布式光伏发电运行提供系统支撑,保障电力用户安全用电。 太阳能电池一般为硅电池,分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。

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。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。盐城投资光伏电站维护
非晶硅太阳电池是1976年出现的新型薄膜式太阳电池且不够稳定,随着时间的延长,其转换效率衰减。南通分布式光伏电站行业
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。南通分布式光伏电站行业
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