Плавуча сонячна електростанція Cirata: ще один успішний випадок, що відкриває шлях для FPV

Home Плавуча сонячна електростанція Cirata: ще один успішний випадок, що відкриває шлях для FPV
Опубліковано: 2 листопада 2023 р. Змінено: 22 листопада 2023 р.
Поділитися:

Нещодавно президент Індонезії оголосив про офіційне підключення до мережі на повну потужність Плавуча сонячна електростанція Cirata, що привернуло значну увагу в галузі. Розташована у водосховищі гідроелектростанції Cirata в провінції Західна Ява, станція має загальну потужність 192 МВтp з планами щодо майбутнього розширення до 500 МВт. Це перший плавучий сонячний проект у водах глибиною понад сто метрів і є найбільшим у Південно-Східній Азії та третім за величиною у світі. Очікується, що станція генеруватиме 300,000 214,000 МВт-год на рік, зменшуючи викиди вуглекислого газу на 50,000 XNUMX тонн і забезпечуючи чистою електроенергією приблизно XNUMX XNUMX домогосподарств. Успіх цієї великомасштабної станції ще раз підкреслює доцільність використання плавучих фотоелектричних систем. Отже, що це таке і чому воно стало популярним? Давайте зануримося в це.

Плавуча сонячна електростанція Cirata

Що таке плаваючий Фотоелектрична система?

Плавуча фотоелектрична система (FPV) — це технологія, яка передбачає встановлення сонячних панелей на плавучі платформи, такі як резервуари, для використання сонячної енергії для виробництва електроенергії. Ця технологія об’єднує технології морської та відновлюваної енергетики, використовуючи сонячні панелі, які є стійкими до пилу, не містять свинцю, мають високу стійкість до вологи та водонепроникність. Плаваючі фотоелектричні системи багато в чому схожі з наземними, головною відмінністю яких є їх встановлення на водній поверхні, усуваючи потребу в суші. Навіть у країнах із величезними й багатими на ресурси територіями, у районах поблизу великих енергоспоживаючих міст і промислових зон може не вистачати землі для будівництва сонячних електростанцій або стикатися з високими витратами. У таких випадках плавучі фотоелектричні системи стають привабливим рішенням, оскільки вони не обмежені наявністю землі.

Що таке Потенціал Плаваюча фотоелектрична установка Системи?

Дослідники зібрали інформацію з трьох глобальних баз даних водойм, що налічують понад 13.11 мільйона водойм. На основі моделювання продуктивності фотоелектричної системи, що залежить від клімату, регіони з найвищим потенціалом FPV зосереджені в частині Сполучених Штатів, східної Бразилії, Португалії, Іспанії, півночі Південної Африки, Зімбабве, Індії та східного Китаю. Серед них Сполучені Штати мають найбільший потенціал, хоча плавуча фотоелектрична технологія ще не отримала широкого поширення. Навпаки, країни з невеликою площею суші, такі як Японія, Сінгапур і Південна Корея, виявляють більший інтерес до плавучих фотоелектричних систем. Зокрема, Японія встановила першу в світі плавучу фотоелектричну електростанцію ще в 2007 році і залишається лідером у застосуванні цієї технології. Китай має понад 15,000 XNUMX резервуарів з потенціалом для розробки плавучої фотоелектричної енергії, що займає друге місце у світі та здатне виробляти один трильйон кіловат-годин на рік.

2

Які Переваги плаваючої фотоелектричної установки Системи?

Економія земельних ресурсів: У порівнянні з традиційними фотоелектричними системами, які займають великі площі землі, плавучі фотоелектричні системи можуть повністю використовувати водні об’єкти, встановлюючи їх у невикористаних водоймах, таких як озера, водосховища або ставки. Це зменшує зайнятість землі та зберігає екологічні системи водойм. Крім того, будівництво на штучних водоймах дає переваги в легкій інтеграції з існуючими електростанціями, сприяючи простоті та синергії.

Покращена ефективність генерації: Хоча сонячні панелі добре працюють навіть за високих температур, нижчі температури підвищують їх ефективність. Вода забезпечує охолодження панелей на поверхні води, підвищуючи їх ефективність. Дослідження показують, що ефективність генерації плавучих сонячних панелей на 11% вища, ніж у наземних. Крім того, відображення на поверхні води може додатково підвищити ефективність, ефективно перетворюючи сонячну енергію в електрику.

Охорона навколишнього середовища: Плаваючі сонячні батареї, блокуючи сонячне світло від потрапляння на поверхню води, зменшують випаровування озер і водосховищ. Оцінки показують, що покриття 30% світових водосховищ сонячними панелями могло б щорічно економити водні ресурси для обслуговування 300 млн Люди. Встановлення плавучих сонячних панелей на гідроелектростанціях збільшує кількість води, доступної для виробництва гідроенергії, а промислові озера забезпечують економію води для використання в сільському господарстві. Тіні, які відкидають сонячні батареї, також зменшують ріст водоростей у прісноводних водоймах, уникаючи проблем зі здоров’ям від джерел питної води та запобігаючи загибелі інших водних рослин і тварин.

Зменшені викиди вуглецю: Використання чистої енергії від плаваючих сонячних панелей допомагає зменшити залежність від виробництва електроенергії на основі викопного палива, тим самим зменшуючи викиди парникових газів. Крім того, хоча гідроенергетика є відновлюваною, робота гідроелектростанцій може генерувати значні викиди вуглецю. Використання плаваючих сонячних панелей на неактивних ділянках дозволяє використовувати подвійну генерацію, компенсуючи викиди вуглецю від роботи станції.

Прискорення економічного розвитку: Окрім постачання електроенергії для життя та роботи для сприяння економічному розвитку, деякі країни розвинули туристичний потенціал плавучих фотоелектричних систем, що ще більше підвищує їх цінність. Уздовж дамб можна прокласти стежки, щоб відвідувачі могли гуляти вздовж урізу води та насолоджуватися сонячними батареями та природним пейзажем озера.

4

Beny Рішення: Оптимально для стабільної роботи системи

Середовище, в якому працюють плавучі фотоелектричні системи, створює значні проблеми при будівництві та експлуатації. Такі фактори, як висока вологість, хвилі, сила вітру, корозійна активність і великі труднощі з обслуговуванням, пов’язані з водним середовищем, потребують ретельного розгляду під час планування установки. Як провідний виробник фотоелектричних компонентів, Beny добре обізнаний про ці фактори та пропонує ряд рішень для передачі та розподілу постійного струму (DC), ідеально адаптованих до дизайну та вимог системи. Його продукти включають, але не обмежуються:

Автоматичні вимикачі постійного струму: Beny надає клієнтам різноманітні рішення для автоматичних вимикачів постійного струму, включаючи автоматичні вимикачі в литому корпусі, мініатюрні автоматичні вимикачі та систему накопичення енергії акумулятора (BESS) автоматичні вимикачі, придатні для різних сценаріїв застосування. Ці автоматичні вимикачі пропонують функції захисту від перевантаження, короткого замикання та захисту від зворотного потоку разом із бар’єрами спалаху дуги, що підвищує безпеку та стабільність фотоелектричних систем.

Ізоляційні вимикачі постійного струму: Ці комутатори є високопродуктивним електричним обладнанням, призначеним для фотоелектричних систем і систем зберігання енергії. Завдяки модульній конструкції вони охоплюють номінальну напругу від DC300V до DC1600V і номінальний струм від 8A до 800A. Використовуючи запатентовану технологію гасіння дуги постійного струму, вони можуть гасити дугу всього за 3 мс і мають ручку, що замикається, щоб запобігти випадковому спрацьовуванню.

5

Хвилі Пристрої захисту: Beny пропонує пристрої захисту від перенапруг як постійного, так і змінного струму (AC), що забезпечує захист систем класу T1, T1+T2 і T2. Оснащені пристроєм теплового відключення з індикатором несправності, вони також постачаються з додатковими контактами дистанційного сигналу. У разі стрибка напруги ці захисники можуть забезпечити швидку реакцію рівня наносекунд для підтримки стабільності системи.

Швидке відключення прилади: І BFS-21, і BFS-22 можуть керувати окремими або кількома модулями, знижуючи витрати на обладнання та підвищуючи гнучкість проектування системи. У разі збою системи, BenyRSDs можуть швидко знизити напругу до безпечного рівня за мікросекунди. Використовуючи технологію Power Line Communication (PLC), вони швидко передають аномальні сигнали під час надзвичайних ситуацій або робіт з технічного обслуговування. Крім того, вони мають профілактичні заходи, такі як автоматичне відключення на рівні модуля у випадку перегріву або збою живлення змінного струму, що ефективно запобігає перегріву системи та знижує ризик пошкодження чи збою.

ВСІ Beny продукти відповідають міжнародним стандартам якості та отримали такі галузеві сертифікати, як UL, REC, TÜV Rheinland, AS, CE, CB, RoHS тощо. Вони також мають високий рівень захисту, використовують стійкі до УФ-випромінювання та вогнестійкі матеріали та пройшли перевірку Екстремальні випробування на навколишнє середовище від -40°C до +85°C, придатні для суворих умов, таких як плаваючі фотоелектричні системи. Ці продукти забезпечують надійну гарантію стабільної та безпечної роботи фотоелектричних систем.

Примітка: Деталі можуть відрізнятися залежно від продукту та моделі. Для отримання додаткової інформації зверніться до конкретного посібника з продукту.

Отримайте безкоштовне котирування

Поговоріть з нашим експертом