С все по-ограничените ресурси наравнинни фотоволтаични електроцентрали, специални сценарии като пустинни и гоби зони, както и допълнителни проекти за рибарство и фотоволтаици се превърнаха в ключови фокуси за развитие. Екстремните среди и сложните изисквания на тези сценарии поставят високи изисквания към системите за проследяване, основното оборудване на фотоволтаичните електроцентрали, а технологичните иновации позволяват на тези системи да „се справят с предизвикателствата с целеви решения“.
Интензивните пясъчни бури (над 120 дни годишно) и екстремните температурни разлики (-40°C до 70°C) са предразположени към повреда на оборудването; крехката екология изисква строг контрол върху нарушаването на повърхността; рядкото население в огромни райони повишава разходите за експлоатация и поддръжка, създавайки спешна нужда от възможности за "безпилотна работа".
Устойчивост на пясъчна буря: Водещите в индустрията устойчиви на пясък и изпускащи пясък лагерни системи образуват триизмерна мрежа за изхвърляне на пясък чрез специално проектирани отвори; високоефективните системи за проследяване могат да издържат на вятър със скорост до 22 m/s, а петте интелигентни режима на защита увеличават безопасността при работа.
Екологична защита: Решението „адаптивно към терена“ е съвместимо с диапазони на наклони до 20% (север-юг) и 15% (изток-запад), намалявайки обема на земните работи с над 30%. Тази гъвкава опорна система – има 200-метров обхват и използва по-малко колони – наистина намалява безпокойството на повърхността на пустинята и увреждането на растенията.
Подобряване на ефективността: AI + алгоритми за интелигентно проследяване, интегрирани с големи данни, повишават генерирането на енергия с 2%-3% при слаба светлина в сравнение с традиционните астрономически алгоритми и оптимизират кривите на генериране според колебанията на цените на пазара на енергия, за да отговорят на пазарните изисквания.
Средата с висока влажност и високо съдържание на сол са склонни към корозия на метални компоненти; меката геология, като например приливи и езера, е податлива на утаяване; операциите на водна основа са трудни, което води до ниска ефективност на традиционната инсталация и поддръжка.
Структурна стабилност: Гъвкавите системи за проследяване с голям обхват приемат комбиниран дизайн от обърнати триъгълни кабели и триъгълни килове от тип клетка, осигурявайки структурна стабилност, като същевременно постигат оформление с голям обхват, за да се адаптират към сложния воден терен.
Устойчивост на корозия: Основната технология за удебелено антикорозионно покритие може да удължи живота на устойчивостта на корозия на оборудването до 1,5 пъти над конвенционалния стандарт; опорни структури, съчетаващи материали от полиетилен с висока плътност (HDPE) и алуминиеви сплави, ефективно повишават устойчивостта на корозия.
Интелигентни O&M: Нашите системи за поддръжка вече имат вградени сензорни и комуникационни модули. Сдвоете ги с платформата за интелигентно наблюдение и те могат да събират данни в реално време, автоматично да регулират ъглите и да забелязват точно неизправностите - всичко това образува цялостен затворен цикъл "ефективно генериране на енергия - интелигентно регулиране - прецизна O&M".
1.Интелигентно задълбочаване (интелигентно надграждане): AI и големите данни ще станат по-интегрирани – с интелигентни облачни платформи можем да предвидим колко добре работи оборудването и да направим O&M отговорите много по-бързи;
2. Надграждане на материала: Използването на нови неща като цинк-алуминий-магнезиева стомана ще направи опорите с над 30% по-здрави, а гъвкавите опори ще започнат да се използват в по-голям мащаб малко по малко;
3. Адаптиране на сценария: Ще продължим да пускаме персонализирани решения за по-трудни места, като планини или минни ями – и това ще продължи да се разширява, където могат да се използват фотоволтаици.
-