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    上部桩端高出设计洪水位不小于。当水深3米,桩基高度至少需要,地桩建设成本较高。漂浮式方式,对浮体要求较高,需要考虑环保和25年使用寿命要求,因此,整体成本也较高。挑战二:运维难度大,成本高,且受自然环境影响大光伏组件铺设在水面之上,日常巡检需划船完成,如图3(a)所示,俗话说“水涨船高”,在丰水期,水面上涨,用于电缆走线的桥架可能阻挡船只前行,图3(b)所示。相反地,在枯水期,水面下退,淤泥较深,船只无法划行,人也无法行走,运维难度更大,图3(c)所示。在水草等植被生长旺季,水面被植物“侵占”,船只被阻挡,无法前往巡检,图3(d)所示。因此,在系统设计时需要充分考虑上述因素,确保后期维护的便利性,降低由于维护不及时带来的发电量损失。图3巡检难度大,受自然环境影响挑战三:高湿盐雾环境,组件PID衰减加剧,对设备耐腐及防水能力要求更高电站建设在水域,空气比较潮湿,组件易产生PID衰减。抽取某实际电站9-1区、10-1区及10-2区内的组件进行测试,结果表明:自2013年9月并网以来,发生PID的组件比例为,平均功率衰减,如表1所示。表1某实际电站组件发生PID的测试结果水面光伏电站的环境潮湿,组件发生PID衰减的现象更为严重。单组织与多组织应用,多组织应用下的单组织**管理,多计划策略、多计划方案,标准、非标准多生产模式。上海智慧会议解决方案交钥匙工程

    发动机视觉检测系统通过AI算法完成左右盖刻字内容识别、进气管等装备是否安装的检测功能,并借助物联网平成数据采集,和对传感器、照相机、光源、阻挡器等硬件设备的控制;通过大数据平成与MES系统数据的实时比较,从而及时检测出不合格品,并对不合格品进行阻挡。通过匹配质量的设备服务资源,撮合客户与服务商的交易,为工业企业提供标准、高效、低成本的设备维保服务。平台基于知识图谱的智能诊断引擎提供智能、故障定位等功能为设备维保提供智能响应及智能诊断;通过5G边缘计算器使企业直接获得设备采集的详细数据参数,并针对相关数据进行实时反馈,利用平台AI技术对设备进行赋能优化;同时智能维保平台服务提供银行金融担保,为整个维保过程保驾护航。 烟台智慧安防解决方案咨询以持续化、智能化的智能运营服务解决甲方安全问题,通过夯实的安全底座、体系化的防护模式,实现安全无忧。

    1引言中东部地区的土地较为稀缺,湖泊、水库、鱼塘受到了光伏电站开发者的青睐,越来越多的大型水面光伏电站陆续并网发电。大型水面光伏电站有何特点?逆变器如何选型?系统度电成本如何降低?一系列问题被置于投资者面前。本文结合大型水面光伏电站的两大特点及三大挑战,对电站设计中的关键技术、逆变器选型、系统布局等问题进行了深入探讨。2大型水面光伏电站的两大特点特点一:组件安装面平坦,朝向一致,无遮挡等失配问题无论是组件打桩安装或是漂浮于水面之上,安装面都十分平坦,朝向一致,基本不存在因遮挡和朝向不一致而带来的失配问题,和大型地面电站类似,如图1所示。图1组件安装面平坦,朝向一致特点二:组件安装目前以固定打桩式为主,漂浮式处于示范阶段固定打桩方式通常用在浅水区,如浅水鱼塘、煤矿塌陷区、小型湖泊等,如图2(a)。深水水域需考虑采用漂浮式安装方式,如图2(b)。目前固定打桩方式是主流应用形式,成熟案例较多,漂浮式多为容量较小的示范项目。图2水面光伏电站组件安装方式3大型水面光伏电站的三大挑战挑战一:施工成本相对较高,投资收益下降对于固定打桩方式,根据《10G409预应力混凝土管桩》设计要求:桩基底部进入池塘底不小于3m。

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    因此,系统设计除了要求组件具有抗PID能力外,还需要逆变器具备防PID的功能。潮湿的环境也会加速腐蚀电气设备金属部件,如图4所示。同时存在水浪拍打在设备上的现象,对邻近水面安装的汇流箱等设备防水能力提出了更高的要求。因此,汇流箱、逆变器等设备的防护能力需经过精心设计和严格测试。图4高湿环境对水面光伏电站的影响4大型水面光伏电站智慧解决方案水面光伏**智能汇流箱+箱式逆变房的整体方案根据大型水面光伏电站组件朝向一致,无遮挡等失配问题,容量一般较大,初始投资高,运维难度大,环境适应性要求高,设备防水耐腐蚀压力大等特点及挑战,阳光电源推出了采用水面光伏**智能汇流箱+箱式逆变房的大型水面光伏电站智慧解决方案,如图5所示。图5阳光电源大型水面光伏电站智慧解决方案大型水面光伏电站智慧解决方案在国内水面电站中已有很多成熟的应用案例,如图6所示。图6大型水面电站智慧解决方案的典型应用案例水面光伏**高防护智能汇流箱直流输入采用具备IP67防护等级的MC端子,连接更可靠,安装更方便阳光电源水面光伏**智能汇流箱直流接入采用MC4端子,简单插接即可完成接线,安装简单,接线更可靠,减少现场施工量,MC端子的防护等级达IP67。上海智慧会议解决方案交钥匙工程

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