Вторая очередь солнечной аккумуляторной электростанции Кайпэн расположена в районе Надонг города Шаннань, Тибет, с установленной мощностью 100,000 киловатт и площадью около 2,000 акров. Среднегодовая общая солнечная радиация на этом участке более чем в два раза выше, чем на равнинных территориях на той же широте в моей стране. Согласно национальному стандарту «Метод оценки ресурсов солнечной энергии», сорт относится к «самому богатому» классу А. Первая очередь проекта была введена в эксплуатацию в конце 2023 года и выработала более 60 миллионов киловатт-часов. часов электроэнергии на данный момент. С вводом в эксплуатацию второй фазы проекта две фазы проекта будут работать вместе, что позволит эффективно уменьшить дефицит электроэнергии в зимний и весенний сезоны в центральном Тибетском регионе.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию второй фазы проекта годовая выработка электроэнергии составит 155 миллионов кВтч, что сможет удовлетворить годовую потребность в электроэнергии 50000 домохозяйств. Ежегодно вырабатываемая зеленая электроэнергия эквивалентна экономии 46 700 тонн условного угля и сокращению выбросов углекислого газа на 101 800 тонн.
В процессе строительства строительная группа продолжала исследовать и внедрять инновации в методы строительства фотоэлектрических проектов в высокогорных районах. Хотя масштаб второго этапа проекта в два раза превышает масштаб первого этапа, инновационное применение операции строительства сборочной линии по установке кронштейнов повысило эффективность строительства почти на 40%, сократило период строительства на 42 дня и завершило строительство. проект высокого качества до наступления снежного сезона на плато.

Зачем нам нужно строить фотоэлектрические электростанции на таких больших высотах? Каковы различия в оборудовании и технологиях между фотоэлектрическими проектами в высокогорных районах и в низких?
Вообще говоря, фотоэлектрические электростанции строятся на равнинных территориях с относительно ровной местностью, что обеспечивает лучшую конструкцию и эффективность фотоэлектрического преобразования. Однако на этом плато Тибета горы высокие, а склоны крутые, поэтому найти такой относительно ровный участок довольно сложно.
Новое поколение фотоэлектрических модулей, используемых на втором этапе проекта, имеет увеличение эффективности фотоэлектрического преобразования на 7,5% по сравнению с первым этапом. И мы можем рассматривать его как «двустороннюю батарею», которая может генерировать электричество не только спереди, но и сзади. Свет, отраженный от земли, также может генерировать электричество. Если идет снег, эффективность выработки электроэнергии выше.
По сравнению с односторонними фотоэлектрическими панелями эффективность выработки электроэнергии увеличена на 20%. Срок службы всей фотоэлектрической электростанции превышает 25 лет. Даже в таких суровых условиях на высоте около 5200 метров он выдерживает сильный ветер 12-й степени и экстремальный холод до минус 40 градусов по Цельсию.
Фотоэлектрические кронштейны здесь имеют рост примерно в одного человека. Такое сочетание выпаса и света может генерировать электричество сверху и пастись снизу. В частности, фотоэлектрические панели большой площади блокируют часть солнечного света, уменьшая испарение воды из почвы. Сейчас вступила зима, и хотя трава пожелтела, растительность все еще очень пышная.

Поскольку доля установленной мощности новых источников энергии в моей стране продолжает расти, настройка систем хранения энергии стала ключом к созданию новых энергосистем. Новая технология хранения энергии сетевого типа, используемая в проекте фотоэлектрического хранения в Кайпэне, эффективно компенсирует недостатки энергосистемы, вызванные нестабильностью нового производства энергии.

Эти 16 огромных белых ящиков представляют собой систему хранения энергии фотоэлектрической электростанции Кайпэн. Это что-то вроде огромного «пауэрбанка». Солнечная энергия, собранная фотоэлектриками в течение дня, преобразуется в электричество и хранится здесь, а также может стабильно подавать электроэнергию в электросеть в ночное время. Поскольку он использует новый тип технологии накопления энергии сетевого типа, он не только выполняет функцию «банка мощности», но также может играть роль стабилизации напряжения и регулирования частоты при колебаниях электросети, обеспечивая стабильность и безопасность. электросети.







