山地光伏电站设计与设备选型(ppt 64页)

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复杂山地的柔性光伏布设及桩位选取

复杂山地的柔性光伏布设及桩位选取

复杂山地的柔性光伏布设及桩位选取摘要:本文针对复杂山地柔性光伏项目中光伏布设及桩位选取等关键环节,结合实际项目方案编制中的经验,对设计流程进行总结与综述,为后续相关项目提供参考。

1 概述门头沟下马岭电厂光伏项目位于北京市门头沟区下马岭电厂北侧山地,总装机量6138.66 kWp,在项目设计过程中,通过选择合理技术,克服了不良地质条件,解决了柔性光伏在复杂山地区域布设的难题,最大限度利用了有限的山体空间,降低了工程综合造价,取得了较好实践效果。

2 设计过程2.1 工程地质条件下马岭电厂建于1958年,电厂建设前,对珠窝水库至电厂主厂房间引水隧洞所在范围及周边山体区域进行了详尽的地质测绘和勘察工作。

根据《下马岭水电站初步设计书第三卷工程地质条件》,本地区底层为下寒武纪之下马岭层与景几岭层,另有玢岩与霏细岩岩床侵入体。

主要岩体如下:玢岩:为中性火成岩侵入体,新鲜面灰绿色,风化面呈黄褐色。

主要成分为斜长石,角闪石,有时含铁矿与其他矿物等。

呈明显斑状结构,斑晶为长石,石基成分以云母及暗色矿物为主。

柱状解理发育,风化较深。

霏细岩:为中性火成岩侵入体,分布于秦玉沟内厚约20公尺。

新鲜断面为灰绿色,风化后呈黄褐色。

组织致密为细晶质,成分肉眼观察不清。

岩性较坚硬,比玢岩难风化,但与玢岩无明显界线,二者呈过渡形式。

岩石的物理力学性质如下:根据资料可知,本项目山体部分场址工程地质条件良好,适宜进行光伏发电系统建设。

但由于电厂建设时期开挖引水隧洞,导致山体中部有较大范围的开挖碎石堆积区域,厚度约3~5m,不适宜作为光伏支架基础的地基,需不布设或采取跨越方式避开。

2.2 光伏建设方案山地光伏位于电站北侧山坡,项目所在地山体陡峭,地形较为复杂,平均坡度约30°,局部可达40°,山体生长有密集灌木丛,高约1.5~2.0m,大型机械难以行进,山体覆土约20cm,下部为硬质基岩。

若按传统地面光伏施工,需要进行除草、场地平整、开辟道路等工作,打桩等工作,施工量和施工难度都非常大。

光伏发电电气施工图设计及设备选型培训

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•第 •6 •章
•施工测量放线
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
实例讲解
• 见设计图纸,详细讲解
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时 间
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•Question and answer
•Question and answer
系统图
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内部元器件图
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技术参数
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柜内主要元器件技术参数
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第5节 升压变压器选型
•分类
•根据变压器容量划分:
•.......400kVA、500kVA、630kVA、 800kVA、1000kVA、1250kVA、 1600kVA、2000kVA、......
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外观
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外观
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第1节 直流汇流箱选型
•分类
•1.标准型产品; •2.非标准型产品。
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标准型直流汇流箱
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光伏发电电气施工图设计及设备选型 培训
以LM-PVSF-16/1为例讲述

手把手教您学会山区型光伏电站布置(三)

手把手教您学会山区型光伏电站布置(三)

手把手教您学会山区型光伏电站布置(三)
前面介绍了两种比较简单的情况下光伏方阵的布置,即场地有南北向坡度或场地有东西向小坡度时的间距计算。

看看下面这张图,这可是纯山区型光伏电站了,这可这么布置呢?图3-1 山地光伏电站照片
要想布置的话,首先要实测地形图了,对于山地复杂性地形,地形图的比例最好是1:500了,而不是平坦地区的1:2000了。

拿到地形图之后,就需要根据自然坡向划分区域了,即:将相似坡度及朝向的坡面划为一个区域,以便于分别进行布置。

图3-2 山地型光伏电站区域划分
接着对每个区域的东西向坡度和南北向坡度进行测量和计算,这样就能得到表3-1:
表3-1 各区域山坡倾角及朝向(规定朝正南为0,朝东为负,朝西为正)区域编号山坡倾角(°)山坡朝向(°)东西向坡度(°)南北向坡度(°)1-11-21-3···············2-12-22-3···············。

浅谈光伏电站设计与设备选型.doc

浅谈光伏电站设计与设备选型.doc

根据当地的地质情况判断地下水对钢筋混泥土结构的腐蚀程度。

对弱腐蚀地区,地下水位以下采用表面涂刷防腐蚀涂层等措施;对高腐蚀地区,地下水位以下采用抗硫酸盐硅酸盐水泥、掺入抗硫酸盐的外加剂、掺入钢筋阻锈剂、掺入矿物掺合料,表面涂刷防腐蚀涂层等措施。

(二)支架系统的选择目前,国内光伏电站主要采用最佳倾角固定式、水平单轴跟踪式、斜单轴跟踪式及双轴跟踪式等支架系统。

固定式安装支架成本相对较低,制造工艺简单、生产周期短,安装难度小,且支架系统基本免维护。

固定式支架系统占地面积相对较小,且支架系统基本免维护。

固定式支架系统占地面积相对较小;自动跟踪式成本较高,制造工艺较高,跟踪电机易损坏,运行不稳定,特别是湿度较大的场所维护、维修量较大。

为避免遮挡,跟踪式支架系统阵列之间前后左右的间距较大,约提高了50%的占地面积,加大了投资成本,但发电量较最佳倾角固定式相比有较大的提高,理论计算在20%~30%左右。

目前,某地已投入运行的跟踪式支架系统逻辑运行更简单,更可靠,是值得借鉴的。

因此,应从地形条件、占地面积、运行可靠性、设备价格、建成后维护费用、故障率以及发电效益等方面综合分析。

对“渔光互补”、沿海滩涂等湿度较大的地方不建议采用自动跟踪式系统,因为自动跟踪式系统支架基础主要为钢筋混泥土条形基础,在鱼塘、藕塘、滩涂上不易施工,而且湿度大,电机容易受潮烧毁,且维修不方便。

四、汇流箱设计及安装大、中型并网光伏电站,通常根据阵列的排布选用两种规格的汇流箱,即12进1出和16进1出或者两种规格搭配。

设计时应优先选用回路多的。

汇流箱应具有切除故障电流的功能,进线侧采用光伏专用直流熔断器保护,出线侧一般采用直流低压塑壳开关保护,出线侧不建议采用熔断器保护。

汇流箱应配有光伏专用浪涌保护器,正负极应有具备防雷功能。

汇流箱内应配有监测装置,具有通信接口,可以实时监测并上传各进线分支的直流电流、输出总电流、母线电压及总输出功率、各分支熔断器与直流低压塑壳开关的状态,及各进线分支异常报警灯。

光伏电站设计ppt课件

光伏电站设计ppt课件
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地面光伏电站
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二、光伏电站设计依据
关键性设计依据
招标要求、业主技术要求(设计范围) 可行性研究报告 地质勘查报告 电气一次、二次接入系统报告及批复 项目租地、征地红线图 场地地形地貌图 《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/Z19964-2005 踏勘或尽调报告 项目会议纪要 与项目情况相关的法规和标准
设计现场踏勘 电气总平面布置 电气专业设计 电气主接线
电气一次设计
电气二次设计 土建提资 设备招标技术规范 书 土建专业设计 外线送出工程(外 协) 总图 建施图 结施图 水暖图
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光伏电站设计流程
开展设计的关键要素
电气一次、二次接入系统报告及批复 (可先行开展一次系统部分设计) 项目租地、征地红线图,场地地形地貌图 (可先行开展发电单设计) 地质勘查报告 (判定地质和土层情况,影响坡面安装光伏的不确定性,开展结构 设计的先决条件)
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光伏发电的主要设备
直流防雷智能汇流箱
汇流箱主要作用就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流, 用于减少光电池阵列接入到逆变器的连线,优化系统结构,提高 可靠性和可维护性。 在提供汇流防雷功能的同时,还监测各光伏组串运行状态, 输出电流、电压、功率,和防雷器状态、直流断路器状态采集, 装置标配有RS485接口。
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光伏发电的主要设备
SVG及连接变
静止无功发生器(Static Var Generator),简称为SVG。是指由 自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。由三 个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。 相比传统SVG运行稳定、响应时间快、调节平滑、运行范围宽、 容量大。 分直挂式和带降压变压器,内部连接方法也分星行和三角形。

(PPT简化版)山地互补光伏电站项目概述报告

(PPT简化版)山地互补光伏电站项目概述报告

(PPT简化版)山地互补光伏电站项目概述报告一、背景介绍本项目旨在利用山区的土地资源,建设光伏电站,以实现能源互补和可持续发展。

光伏电站将通过利用太阳能资源,转化为电能,供应给当地居民和企业使用,减少对传统能源的依赖。

二、项目目标1. 提供清洁能源光伏电站将通过光电转换技术,将太阳能转化为电能,以满足山地地区的能源需求。

通过提供清洁能源,减少对化石燃料的使用,降低环境污染和温室气体排放。

2. 促进山区经济发展建设光伏电站将吸引投资和创造就业机会,推动当地经济发展。

该项目将提供建设、维护和运营光伏电站所需的就业岗位,同时也将带动相关产业链的发展。

3. 实现能源互补山地互补光伏电站项目将与当地传统能源系统相结合,实现能源互补。

在光伏电站无法供应足够电能时,可通过传统能源系统进行补充;而在光伏电站产生过剩电能时,可将其纳入传统能源系统。

4. 可持续发展光伏电站利用太阳能资源,具有可再生和持续性的特点。

通过建设光伏电站,可为山地地区提供长期稳定的清洁能源,推动可持续发展。

三、项目规划1. 地点选择项目地点应充分利用山地区域,选择太阳资源充足、土地适宜建设光伏电站的地区。

同时,需考虑电站与电网的连接便捷性。

2. 建设规模根据当地能源需求和太阳资源情况,确定光伏电站的建设规模。

需考虑电站容量、板块数量、电站布局等因素。

3. 技术选型选择适合山地地区的光伏电站技术,考虑单晶硅、多晶硅、薄膜等不同技术类型的优劣势。

同时,确保选用的技术具有较高的发电效率和可靠性。

4. 环保措施建设光伏电站时,要注重环保保护。

采取适当的措施,最大限度地减少对当地生态环境的影响,确保项目的可持续发展。

四、项目效益1. 经济效益该项目将吸引投资和创造就业机会,促进当地经济的发展。

同时,由于光伏电站具有长期稳定的发电能力,可为当地居民和企业提供便宜的电力。

2. 环境效益光伏电站的建设和运营过程中,减少了对化石燃料的依赖,降低了环境污染和温室气体的排放。

光伏电站设备选型与配置方案

光伏电站设备选型与配置方案

光伏电站设备选型与配置方案声明:本文内容信息来源于公开渠道,对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。

本文内容仅供参考与学习交流使用,不构成相关领域的建议和依据。

一、关键设备性能参数比较与选择在光伏电站项目中,设备选型与配置方案是项目成功的关键因素之一。

特别是关键设备的性能参数比较与选择,对于电站的长期稳定运行、发电效率及投资回报具有重要影响。

(一)光伏组件性能参数比较与选择光伏组件是光伏电站的核心设备,其性能参数直接影响电站的发电效率。

在选择光伏组件时,应重点关注以下几个性能参数:1、转换效率:即光伏组件将太阳能转换为电能的效率。

高效率的组件可以在相同的日照条件下产生更多的电能。

2、温度系数:光伏组件的发电效率受温度影响,温度系数反映了组件在不同温度下的性能表现。

选择温度系数较低的组件有助于减少高温环境下的性能损失。

3、耐候性:光伏组件应具有良好的耐候性,能够在各种恶劣环境条件下保持稳定的性能。

(二)逆变器性能参数比较与选择逆变器是将光伏组件产生的直流电转换为交流电的关键设备。

在选择逆变器时,应关注以下性能参数:1、转换效率:逆变器的转换效率直接影响电站的整体发电效率。

高效率的逆变器可以减少能量转换过程中的损失。

2、最大功率点跟踪(MPPT)范围:MPPT是逆变器优化光伏组件发电效率的关键技术。

选择具有宽MPpT范围的逆变器可以适应不同光照和温度条件下的组件性能变化。

3、可靠性:逆变器是光伏电站中的关键设备,其可靠性对于电站的长期稳定运行至关重要。

应选择经过严格测试和验证的高可靠性逆变器产品。

(三)支架系统性能参数比较与选择支架系统是支撑光伏组件并使其保持最佳倾角和朝向的重要设备。

在选择支架系统时,应关注以下性能参数:1、结构强度:支架系统应具有足够的结构强度,以承受风、雪等外力作用,确保光伏组件的安全和稳定。

2、耐候性:支架系统应具有良好的耐候性,能够抵抗紫外线、氧化等环境因素的影响,保持长期的稳定性和安全性。

山地光伏电站设计与设备选型

山地光伏电站设计与设备选型

山地光伏电站设计与设备选型引言随着全球能源危机的不断加剧和环境保护意识的不断提高,可再生能源逐渐成为了新兴的能源供应方式。

在可再生能源中,太阳能光伏发电作为一种清洁、可再生、丰富的能源形式,被越来越多地应用于各个领域。

山地地区由于地形复杂,特殊的自然环境对光伏电站设计和设备选型提出了更高的要求。

本文将针对山地地区的光伏电站设计和设备选型进行深入探讨。

设计要点地形适应性山地地区地形复杂,存在着坡度大、地势起伏等特点。

因此,在光伏电站设计中,需要考虑地形对光伏板的安装和布局的影响。

选择合适的安装方式,如固定安装、跟踪安装或倾斜安装,可以最大限度地利用山地的地形特点,提高光伏电站的发电效率。

建设条件山地地区的气候环境和地质条件与平地地区存在差异,需要根据当地的气候特点和地质情况进行光伏电站设计。

例如,在高海拔的山区,需要考虑到气温变化大、氧气稀薄等因素对光伏电站设备性能的影响。

同时,还需考虑到山地地区的土壤条件和基础设施建设等方面的限制。

电网接入光伏电站设计中,电网接入是一个重要的环节。

在山地地区,由于地形复杂,电网接入连接的困难性较大。

因此,在设计阶段需要考虑到电网接入的可行性以及相关的电网规划和建设。

设备选型光伏组件光伏组件是光伏电站中最核心的设备之一,直接影响电站的发电能力和稳定性。

在山地地区的设备选型中,需要考虑到组件的耐候性、抗风能力、抗震能力以及性能参数等因素。

同时,还需考虑到组件的安装方式,如固定式安装和跟踪式安装,以确定合适的组件类型。

逆变器逆变器是光伏电站中将直流电转换为交流电的关键设备。

在山地地区的设备选型中,需要考虑到逆变器的容量、效率、可靠性等因素。

同时,还需考虑到逆变器对山地环境的适应性和抗环境风险能力。

支架系统支架系统是光伏电站中用于固定光伏组件的设备,对于山地地区的光伏电站来说尤为重要。

在设备选型中,需要考虑到支架系统的稳定性、抗风能力、抗震能力等因素。

同时,还需结合山地地区地形特点和安装方式的要求,选择适合山地环境的支架系统。

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芮城领跑者项目
芮城500MW光伏领跑者50MW光伏电站,由28个1.8MWp发电子阵 单元组成,项目直流容量为50.4MWp,其中单个发电子阵采用34台 50KTL逆变器,经9个4进1出汇流箱进行交流回流后,再经1台 1600KVA的双绕组式0.5kV/36.75kV箱式变压器升至35kV,每个光 伏发电子阵单元经 35kV 电缆汇集至110kV升压站,35kV/110kV汇 集站及线路作为公共基础统一建设运行。
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芮城领跑者项目
➢ 选用单晶硅组件
➢ 综合考虑组件效率、 技术成熟性、市场占 有率,以及采购订货 时的可选择余地,本 工程采用60片 2950Wp型晶体硅光 伏组件。
多晶硅
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单晶硅
芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
组串式逆变器采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具 有最大功率跟踪功能,交流端并联并网,其优点是不受组串间模块差异 ,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹 配的情况,最大程度增加了发电量。体积小、重量轻。 根据项目的总体地形情况,芮城地形地貌主要是山坡地形为主,适宜于 采用组串式逆变器方案,因此本规划项目拟采用50KTL组串式逆变器设 计方案。
总体方案设计
逆变器选型
➢ 集中式逆变器适用于大型地面电站一般处于地 广人稀的地带,组件布局朝向一致,极少出现 局部遮挡。
➢ 组串型式逆变器在分布式电站和小型地面电站 及山地电站中,适用于地形比较复杂、遮挡物 较多的情况。
➢ 大型渔光互补光伏电站朝向一致,间距一致, 推荐使用集中式逆变器。一般选500kW/630kW 集中型逆变器。
山地光伏电站设计 与设备选型(ppt 64页
)
▪山地光伏电站特点 ▪山地光伏电站总体设计方案 ▪山地光伏电站设备选型
山地光伏电站发展现状及趋势
近年来,山地光伏发电作为光伏发电的新型式,受到广
泛关注,在全国多地进行了探索和实践。自河北张家口 以南,华北,华中、华南、低山丘陵众多,发展山地光 伏电站具有不占用耕地地、荒山治理优势,可以拓宽光 伏应用。
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山地光伏电站特点
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总体方案设计
站址选择是关键
有利条件
➢ 太阳能资源丰富 ➢ 接入系统便利 ➢ 征地
不利条件
➢ 地块不平整,面积较大 ➢ 朝向不一致,角度不一致 ➢ 防火 ➢ 山洪
注意事项
项目
工程地质
站址地质勘探
水文气象 地质灾害评诂、环评
极限风速 交通运输
内容
岩土性质、桩基处理及 的选择 山洪影响、设计规范 接地系统特殊考虑
80kW组串式
2.5MW方案可降低成本约 0.1元/W
集成:逆变器,箱变,环网 柜,交直流配电,通讯,烟 感,报警等
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单机功率增大大 ,降低设备成本 和系统成本
总体方案设计
设计内容
项目
系统设计 电气一次 电气二次 土建结构
其他
内容
总体方案、总体布置、倾角和间距、阵列设计、光伏场 区电缆和接线等 开关站、升压站设计、防雷接地设计、高压电缆走线等
➢ 对于面积大小不一,分布不规则的渔光互补电 站,可以选择组串式逆变器
➢ 具体选择何种逆变器由价格因素及招标的实际 情况决定
总体方案设计
方案介绍
➢ 光伏系统组成:光伏组件、支架、汇流系统、逆变系统、升压配电系统、监控系 统、并网系统等。
➢ 目前常用的方案,以1MWp为一个光伏发电单元。
➢ 以310Wp多晶硅光伏组件为例,一个发电单元需要选用光伏组件3456块;并网逆 变器选用500kW型逆变器,共计2台;每个发电单元以18块光伏组件串联为一个 组串,共192个组串,各组串平均分配接入16 进1出的直流汇流箱,共计12台汇流 箱,每6个直流汇流箱接入1台500kW逆变器,共计2台500kW逆变器。通过交流 电缆分别连接到容量为1000kVA升压变压器低压侧。
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总体方案设计
#1支架
#1汇流箱
SG1000TS
其他 设备
箱式变压器 35kV
或10kV
#n 支架
#N汇流箱
SG500MX
通讯柜
0.315-0.315/10kV 或 0.315-0.315/35kV
光纤输入 光纤输出
总体方案设计
➢逆变器的单机功率不断增加,降低系统成本
2.5MW集中式方案
2.5MW压集成中压方案
系统方案设计:桩型选择 系统核心设备选型:逆变器、箱变、监控平
台...... 高性能设备:防腐、防PID方案
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山地光伏电站注意事项
(1)建设条件恶劣:上山道路、施工难度、生态影 响。
(2)支撑结构适应性:电池组件抗风、承载能力等均要求
较高。
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山地光伏光伏电站特点
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山地光伏电站特点
土地性质 青海、新疆、甘肃等西北地区拥有大量戈壁等未利
用地 华北、华中有部分未利用山地 华东、华南等地区土地性质多为农用地 南方多水域地区拥有较多的鱼塘、湖泊、水库等 山地领跑者项目:阳泉采4煤沉陷区1GW项目,芮城
山地光伏电站开发注意事项
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山地光伏电站
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山地光伏电站发展现状及趋势
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芮城领跑者项目
项目采用能源控股有限公司提供的单晶EaglePERC-JKM295M, JKM295M单晶硅组件采用的P型电池,采用黑硅+PERC电池路线, 光电转换效率到达18.02%,电池片的转换效率高达20.2%,优于领 跑者指标要求。 能源研发的高效EaglePERC JKM295M组件的峰值功率达到295Wp ,组件转换效率达到18.02%,各项指标完全符合“领跑者”的各项 要求。该型号组件结合了多项高效与创新技术,包括多层钝化 PERC晶体硅技术、采用杜邦Solamet电池金属化的先进结构电池技 术、先进的组件一体化封装技术、运用基于杜邦Tedlar薄膜的背板等 ,在提高可靠性的同时实现了组件功率的大幅提升。
保护、调度、计量和通信; 监控系统设计 支架及其基础设计、设备基础、开关站升压站土建设计 、综合楼土建设计 总图、给排水等
场址图片
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山地光伏电站
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芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
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芮城领跑者项目
芮城县建设国家生态光伏领跑者示范基地2016年光伏电站项目7个 招标方案选址及规划容量统计如下: 总容量500MWp,共划分7个单体项目,其中光伏发电示范项目6个 ,分别为:150MWp项目1个(上坡村、东升村场址),100MWp 项目2个(长坡村场址、水峪村与神西村场址),50MWp项目3个 (夹沟村场址、白马岭场址、斜坡村场址).
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