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。密切关注天气情况,在大风天气前后检查组件固件螺丝是否存在松动,屋顶设备是否有被风吹落的隐患。宿迁农光互补光伏电站清洗

所述滚球的半径与所述光伏电站的防雷等级相关,所述渗透深度小于或等于对应的所述避雷针的长度。可选的,所述***间距满足如下计算公式:其中,p为所述滚球的渗透深度,r为所述滚球的半径,d为所述***间距。可选的,所述避雷针阵列中的部分相邻所述避雷针之间的间距等于所述***间距。可选的,所述避雷针阵列包括多个避雷针组,所述避雷针组中的所述避雷针位于所述避雷针阵列中的一个区域,所述避雷针组中的所述避雷针的位置满足如下关系:以一个避雷针为圆心,以所述***间距为半径的一个圆弧与所述光伏阵列边缘的两个交点上分别设置有两个避雷针;分别以所述两个避雷针为圆心,以所述***间距为半径的两个圆弧与所述光伏阵列边缘的两个非重复交点上设置有两个避雷针;所述两个圆弧的交点与所述一个避雷针的连线为***连线,所述***连线与所述一个圆弧的交点上设置有一个避雷针,所述两个圆弧的交点上设置有一个避雷针;以所述***连线与所述一个圆弧的交点为圆心,以所述***间距为半径的一个圆弧与所述两个圆弧的交点上设置有两个避雷针。可选的,多个所述避雷针竖直设置于所述光伏阵列上。可选的,多个所述避雷针倾斜设置于所述光伏阵列上。可选的。淮安屋顶光伏电站行业光伏电站清洗设备主要有便携式电站清洗系统、地面清洗机器人、屋顶清洗机器人、屋顶电站全自动清洗系统等。

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。
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。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。

光伏电站对于汇流箱,我们首先要知道如何通过监控系统判断设备健康状况,分析数据的变化是否在正常区间内。系统的预警是产生在故障异常出现后的,我们的维护工作,就需要赶在异常预警之前,提前判断有误可能性,及时前往进行保养调整。检查支路电流和保险状态,如果存在电流为零,则需要检查是否要更换保险。加固组串MC4插头,判断是否有发热情况,如果有,为避免插头发热烧毁,则需要更换新的插头。检查支路电缆是否完整,清理电缆周边异物,如开路状态下其中一极对地电压为零或是较小的固定值,这种情况应对接地的一极进行捋线,及时修补破损的绝缘层。查看汇流箱输入和输出接线端子有无变色发黑并进行加固工作,对老化情况严重的要及时更换端子和电缆头。清理汇流箱内壁的灰尘和沉积物,检查底座是否发热变色,特别是新投产的设施要格外注意发热情况,清理和加固相关的散热设施。 单体太阳电池不能直接做电源使用,作电源必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。苏州地面光伏电站设计
光伏电站系统是由组件串联的方式,通过汇流、逆变、汇流、升压、继电保护等形成不同规模的光伏电站。宿迁农光互补光伏电站清洗
光伏电站组件选择的重要性组件电流分档,是指组件在出厂时根据组件电流的分布,将组件分为几档,将电流相近的组件放在一起,以避免安装到组串中的组件由于电流失配引起的功率损失。组件是由电池片通过串并联形式行成,电池片的差异将直接影响这个组件的品质,可以说组件在光伏电站发电中起到极其重要的作用。光伏电站发电系统是由组件通过串联的方式行成组串,组串通过并联构成光伏方阵,方阵再通过汇流、逆变、汇流、升压、继电保护等电路形成不同规模的光伏电站,在电站建设实际应用中,由于组件受到遮挡、电池片之间的间差异等,即使是同一批次生产的组件,每一块组件的I-V曲线(电流-电压特性曲线)都会有差异,所以其电流也会有一定的差异。在串联电路中,组串电流取决于电流比较低的那一片组件,因此组件的差异会影响组串的整体输出功率。组件电流分档比较好能做到间距为,由低到高分别为I1、I2、I3;同一组串建议保持同一电流分档,这样可以保证组件电流的一致性。组件电流分档的作用:就是避免安装到组串中的组件由于电流失配引起的功率损失,很大程度的提升光伏系统的整体输出功率,电站实际建设中如果能对组件进行电流分档,施工时严格按照电流分档来施工。 宿迁农光互补光伏电站清洗
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