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系统是把光伏发电系统和储能系统有机地结合在一起,克服了光伏发电系统存在间歇性、波动性和随机性的缺点,具备供电性,了供电质量。该系统能有效解决偏远地区或海岛、荒漠及山区等无电少电地区的用电需求。方案介绍清源科技深耕光伏行业多年,结合市场需求,推出了以光伏发电+储能为基础,能够方便接入柴油发电机、风电等其他类型能源的商用储能系统,运行,运行。
优势特点系统配置灵活;模块化设计,可提供一体化、定制化解决方案;并网、离网无缝切换;平准化度电成本(LCOE)较柴油发电机下降60%;方便用户扩容,满足用电增长需要;标准光伏支架组件,安装简便,建。同时该系统能进行多套并机,方便用户扩容。
由光伏系统、电池组、电能双向变流系统(PCS)、温控系统、消防系统等组成。PCS是整个系统的核心,合理的分配和利用系统中的各种能量。同时,它还具备灵活的控制策略,可以进行不同优先级的设置,确保供电的性和可靠性。
系统还可以根据用户需要,接入后台统,络查看系统的运行状态。应用场景。易捷地面电站解决方案以标准高、质量优、工期短而著称,为客户提供包括项目咨询、设计、系统集成、运营等全程一站式交钥匙工程服务,以的知识和丰富的经验为项目保驾护航。
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光伏支架若是采用独立基础的话,将会有的抗水荷载能力和抗洪抗风能力,但由于其施工周期长,对环境破坏力大,所以实际的光伏项目中已经很少会使用这样的基础了。对于平面屋顶光伏支架来说,它的基础主要有两种,一种是水泥配重法,还有一种是预制水泥配重,同样也是各有各的优缺点
观察目前大多数的太阳能发电系统,其中的太阳能光伏支架都是金属材料制成的,虽然这种材料的载重量很大,但其自身的重量也很重。而且有数据统计证实,在太阳能发电系统的成本构成中,太阳能光伏支架成本占到了百分之十以上。
看来,发展太阳能光伏支架的耐久性和轻量化已经势在必行了,这样才有可能在确保太阳能光伏系统稳定性的基础上,有效的降低其成本。目的,国外已经开发出塑胶材料所制作的太阳能光伏支架。从各方面因素都能看出,太阳能光伏支架的耐久性与轻量化是未来的趋势。但国内多数太阳能光伏支架使用的材料种类虽然多,但都是以金属为主,比如热浸镀锌钢架、不锈钢架与铝合金支架等。
加上太阳能光伏系统中的电池组件都是安装在室外的,所以这些太阳能光伏支架会有日晒雨淋、腐蚀生锈及盐害等问题。正是现有的太阳能光伏支架逐渐呈现出了与实际要求不符的现象,才会促进其耐久性和轻量化的发展进程。而这种塑胶材料所制作的太阳能光伏支架,已经渐渐取代掉某些部位的金属支架并实际安装使用,利用奈米碳管加入塑胶材料中,可塑料强度与耐蚀性的效果,从而将其制成具有抗蚀与高强度的塑胶太阳能光伏支架。相比原来的铝合金太阳能光伏支架来说,先进的塑胶太阳能光伏支架强度与其相当,但重量却轻了很多,而且还上具有高耐候性与高耐蚀性,不需增加额外的防蚀处理成本。
观察目前大多数的太阳能发电系统,其中的太阳能光伏支架都是金属材料制成的,虽然这种材料的载重量很大,但其自身的重量也很重。而且有数据统计证实,在太阳能发电系统的成本构成中,太阳能光伏支架成本占到了百分之十以上。
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在设计光伏支架的时候,关键是要完成它的载荷计算,具体会涉及到假象荷重、风压荷重、积雪荷重、地震荷重等多个方面。作为太阳能光伏支架的假想荷重,有持久作用的固定荷重和自然界外力的风压荷重、积雪荷重及地震荷重等。此外,也有因温度变化产生的“温度荷重”,但是在除了焊接结构的长部件以外的支撑物中,与其他荷重相比很小,因此忽略不计。
在光伏支架假想荷重中 的荷重一般是风压荷重,在电池阵列中因风引起的损坏多数在强风时发生,这里规定的风压荷重只适用于防止因强风导致的破坏为目的的设计。
而设计光伏支架时,积雪荷重由相关的公式计算得到的,一般的地方为19.6N以上,多雪区域为29.4N以上。太阳能电池阵列面的设计用积雪量设定为地上垂直深的积雪量,但是,经常扫雪而积雪量减少的场合,根据状况可以减小深的积雪量值。
光伏支架设计用地震荷重的计算,可分为一般地区和多雪区域,不同的地区情况不同,计算的方式也是有区别的,这样计算得到的荷重也有差别,所以终采用的光伏支架肯定也不同
在光伏支架假想荷重中 的荷重一般是风压荷重,在电池阵列中因风引起的损坏多数在强风时发生,这里规定的风压荷重只适用于防止因强风导致的破坏为目的的设计。
而设计光伏支架时,积雪荷重由相关的公式计算得到的,一般的地方为19.6N以上,多雪区域为29.4N以上。太阳能电池阵列面的设计用积雪量设定为地上垂直深的积雪量,但是,经常扫雪而积雪量减少的场合,根据状况可以减小深的积雪量值。
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