Fotovoltaik elektrik santrallerinin inşaat sahneleri, düz ve açık ovalardan engebeli ve dik dağlara, salin ve alkalin çöllerinden gelgit çamuruna kadar dünyanın her yerinde ve farklı araziler güç istasyonu tasarımı, modül seçimi ve inşaat teknolojisi için farklı gereksinimler ortaya koyuyor. Küresel üreticiler, fotovoltaik panellerin çeşitli karmaşık arazilerde etkili bir şekilde elektrik üretmesini sağlamak için hedeflenen teknolojileri yeniliyor. Bu "özel" inşaat modeli, fotovoltaik enerji santrallerinin uygulama sınırlarını genişletiyor ve temiz enerjinin daha fazla bölgeye penetrasyonunu teşvik ediyor.
1 Dağ Fotovoltaik: Eğim ve Gölgeye Kesin Yanıt
Çin'in "yamaç izleyin ve durum+dize optimizasyonuna uyum sağlayın" planı. Yunnan Eyaletindeki 600MW dağ fotovoltaik elektrik santrali, bir "esnek destek" (± 15 derecelik eğim değişikliklerine uyum sağlayabilir) benimser ve destek vakfı, bir "spiral kazık" (toprağa 2-3 metre derinliği ile, bir temel çukurunun kazımına ihtiyaç duyulmadan), geleneksel beton kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında% 60 kısaltır. Dağlık bölgelerdeki birden fazla gölge konusunu ele almak için, her 20 bileşen için bir mikro invertör (%99 MPPT izleme doğruluğu) yapılandırılmıştır. Bazı bileşenler ağaçlar veya dağlar tarafından engellendiğinde, sadece tek bir invertörün çıkışını etkiler ve diğer ipleri etkilemez. Belirli bir alt dizinin gerçek ölçümü, bu şemanın gölgelerin neden olduğu güç üretim kaybını% 15'ten% 5'e düşürdüğünü ve yılda ek 300000 kWh elektrik ürettiğini göstermektedir.
Avrupa'da "Arazi Modelleme+Aralık Optimizasyonu" teknolojisi. İsviçre Alps'in dibindeki 200MW dağ fotovoltaik elektrik santrali, drone hava fotoğrafçılığı yoluyla (yıl boyunca güneşin ve gün batımının açısını hesaplayan) 1: 500 doğruluk arazisi modeli üretir: Bileşen aralığının optimize edilmesi: 20 derecelik bir şekilde, 20 derece dağı olan 3 metrelerden azaltılmış (yıl boyunca güneşin ve gün batımının açısını hesaplar), 20 dereceden metrelerle azaltılır; 15 derecelik kuzey eğimi olan alan 4 metreye kadar genişletilir (kışın uzun gölgeleri önlemek için). Bu "farklılaşmış aralık" tasarımı sayesinde, elektrik santralinin ayak izi%10 azalırken, yıl boyunca engelsiz enerji üretiminin oranının%90'ın üzerine çıkmasını sağlar.

2 Çöl ve Tuzlu Alkali Kara Fotovoltaikler: Stres Direnci ve Ekolojik Koruma Arası Bir Denge
The design of "anti sandstorm+efficient heat dissipation" in the Middle East. The 1.5GW desert photovoltaic power station in Saudi Arabia is coated with a nano hydrophobic dust-proof coating (contact angle>120 derece) modüllerin yüzeyinde, toz yapışmasını%70 azaltır. "Otomatik temizlik robotu" (0.5L/㎡ su tüketimi ile günlük temizlik için modül dizisi boyunca hareket eder), modüllerin yüzeyindeki toz kaplaması%5 içinde kontrol edilir. Braketin yüksekliği, hava konveksiyonunu arttırmak, bileşen arka plakanın sıcaklığını 8 derece azaltmak ve enerji üretim verimliliğini%3 arttırmak için güçlü çöl rüzgarları kullanılarak 1.5 metreye (ovadan 0,5 metre daha yüksek) yükseltildi. Aynı zamanda, sadece bileşenleri korumakla kalmayıp, aynı zamanda çöl ekolojisini de geliştiren bir rüzgar geçirmez ve kum sabitleme bölgesi oluşturmak için elektrik santralinin etrafına kum bitkileri (Seabuckthorn gibi) ekilir.
Çin'in "Saline Alkali Toprak Anti Korozyon+Balıkçılık Fotovoltaik Tamamlayıcı" modeli. Shandong Donging 500MW Mudflat fotovoltaik elektrik istasyonu için modül desteği "Tuz ve Alkali dirençli galvanizli çelikten" (çinko tabakası kalınlığı 120 μ m, tuzlu sis direnci C5 - m) yapılır, invertör kabuğu (tuz ve alkali su korumasına dayanıklı), 316L'lik kabukla yapılır (316L kabuklu). % 5 tuzlu sis konsantrasyonu ortamı altındaki ekipmanın servis ömrünün 25 yıla ulaşabilmesini sağlamak için su geçirmez sızdırmazlık maddesi (koruma derecesi IP68). Tuz toleranslı balık ve karides yetiştirmek için elektrik santralinin altında bir balık göleti (2 metre derinliğinde) kazın, "yukarıdan elektrik üretimi ve aşağıdan su ürünleri yetiştiriciliği" modeli oluşturun. Kapsamlı arazi geliri saf fotovoltaiklerden üç kat daha yüksektir ve çevre sıcaklığı su buharlaşmasıyla azalır, bu da modül enerji üretim verimliliğinde% 2'lik bir artışa neden olur.

3 Su Fotovoltaikleri: Yüzdürme ve dalga direncinde mühendislik atılımları
Japonya'nın "Yüzen Modüler+Typhoon Dayanıklı" tasarımı. Hokkaido'daki 100MW su kaynaklı fotovoltaik elektrik santrali, yüksek - yoğunluklu polietilen (HDPE) yüzen gövdeyi (yüzdürme 100kg/㎡) benimser. Tek bir yüzen gövde modülü (10m × 10m), esnek konektörlerle (± 10 derece dalga eğimine uyum sağlayabilen) bağlanan 40 modül taşıyabilir. Yüzen gövdenin tabanı, bir Seviye 15 tayfuna (50m/s rüzgar hızı) dayanabilen bir "anti siltasyon ankraj sistemi" (toprağa 5 metre ankraj zinciri derinliği) ile donatılmıştır. Elektrik santrali "su seviyesi izleme+otomatik kaldırma" cihazı ile donatılmıştır. Su seviyesi 1 metreden fazla değiştiğinde, yüzen gövde, bileşen eğim açısının stabilitesini sağlamak için hidrolik sistemden senkronize olarak kaldırılır ve azalır (sapma<1 °). After a typhoon, the actual measurement showed that the component integrity rate reached 99.8%.
Hindistan'ın "Düşük - maliyet yüzen gövde+su kalitesi koruma" planı. Tatlı su göllerindeki fotovoltaik proje için, özel bir işlemle (anti - korozyon ajanlarında ıslatma) tedavi edilen ve 10 yıla kadar hizmet ömrüne sahip olan bir "bambu fiber kompozit şamandıra" (HDPE'den% 30 daha düşük) kullanılır. Yüzen vücut düzenlemesi, göl suyunun dolaşımını ve ışığın penetrasyonunu sağlamak için su yüzeyi alanının% 30'unu ayırarak su kütlesinin ötrofikasyonundan kaçınarak bir "petek yapısı" benimser. Kerala'daki 200MW su - tabanlı fotovoltaik elektrik santralinin izlenmesi, 2 yıllık ameliyattan sonra gölün su kalitesinde (çözünmüş oksijen, pH değeri) önemli bir değişiklik olmadığını gösterdi. Aynı zamanda, yıllık enerji üretimi karasal fotovoltaiklerden% 5 daha yüksekti (su yansıması arttırılmış ışık).
Fotovoltaik enerji santrallerinin arazi adaptasyonu, aslında çevresel hasarı en aza indirirken inovasyon yoluyla arazi sınırlamalarını kırmak için "teknolojik esneklik" ve "ekolojik dostluk" - 'ın bir kombinasyonudur. Gelecekte, esnek bileşenlerin (herhangi bir kavisli yüzeye uyabilecek) ve yeni parantez türlerinin (biyolojik olarak parçalanabilir kompozit malzemeler gibi) uygulanmasıyla, fotovoltaik enerji santralleri (kayalıklar ve buzul kenarları gibi), "güneş ışığı olduğu her yerde, fotovoltaik güç" vizyonunu gerçekten gerçekleştirebilecektir.





