光伏组件的使用寿命都在20年以上。为了在使用期限内保持正常的发电效率,光伏电站需安排专人定期对光伏组件表面灰尘、污染物进行清洁处理。清洁方案包括一般性除尘、局部清洗、整体清洗三种方式。通过分析计算,认为自动清洗设备的投资回收期在2年左右,寿命周期内的年投资回报率可达20%以上。清洗技术根据智能化程度分为人工清洗和机械清洗,衢州分布式光伏清洗机。一、人工清洗技术目前,我国大部分光伏电站采用人工清洗。洗时,通常2~3人为一组,其中一人负责管理供水设备和布置水管,另外一人负责用高压水枪冲洗组件,第三个人负责用拖布清洗积灰的死角,衢州分布式光伏清洗机,衢州分布式光伏清洗机,并擦干组件。彻底组件表面的灰尘及污垢,以提升发电效率。其方式是电站每排光伏组件安装一台清扫机器人。衢州分布式光伏清洗机
锁止杆自动插设进锁止槽内,从而便于使用者对手柄的长度进行调节。进一步地,所述锁止杆朝向锁止槽方向的一端为圆弧状。通过采用上述技术方案,圆弧状的锁止杆便于将锁止杆插设进锁止槽内,同时伸缩杆在转动杆外侧壁上滑动时,锁止杆的端壁会与转动杆外侧壁相抵,避免锁止杆在转动杆外侧壁上留下划痕,确保工具的美观。进一步地,所述伸缩杆远离转动杆的一端套设有橡胶套。通过采用上述技术方案,橡胶套质地较软,表面的摩擦系数高,使用者通过握持橡胶套来对手柄进行驱动,会更加舒适。综上所述,本技术具有以下有益效果:1、通过驱动电机带动转盘进行转动,转盘底部的清洁部对光伏组件表面进行清洁,由于转盘转动,清洁部上的毛刷和海绵不断对组件表面进行摩擦,清洁效果提升,同时驱动电机的转轴带动驱动轴在吸尘罩内转动,时吸尘罩内产生负压,此时清洁部清扫产生的灰尘会通过吸尘管进入吸尘罩内。衢州分布式光伏清洗机清洁后的光伏阵列日均发电量显著提高5%以上,1MWp当日发电量提高250KWh。
测试表明,空气中的湿度为颗粒提供了一层薄薄的水涂层,这对于系统发挥除尘作用至关重要。研究人员在5%-95%的不同湿度下进行了实验。只要环境湿度大于30%,几乎所有的表面颗粒都能被 。随着湿度的降低,这个过程会变得更富挑战。科学家们表示,大多数沙漠实际上一天中的大部分时间都能达到这个湿度。即使在空气通常比较干燥的情况下,在清晨面板上形成露水之后,它也可能满足比较低湿度的要求。总之,创新系统应该使清洁太阳能光伏板的成本更低,劳动强度更低,水资源浪费更少。
三、不同清洗方法对比1、技术适用性对比上述组件清洗技术,每一种方法都有各自的局限性,由于各地区电站的积灰、水源和地形地貌差异较大,因此组件清洗方式也应因地制宜。各清洗方法的优缺点对比如下。表1:各种清洗方法的优缺点对比。人工清洗:1、洁净程度不可控2、单次清洗时间长,清洗频率低3发电量提升比例小。单排清洗:1、单机罗盖范围小,2一次性投入成本高,3、清洗区域可能会存在死角,4、组件安装质量较差时“卡机”严重。另一个缺点是水洗后组件自行晾干,组件表面会形成水渍,相对于组件来说就是微型阴影遮挡。
光伏板清洁设备用于清洁光伏板或者光伏板阵列表面的沙尘。一般光伏板清洁设备包括上动力装置6和下动力装置7,以及设置在上动力装置6和下动力装置7之间的清洁组件8和固定梁1。清洁组件8可以为滚刷或者毛刷,用于清扫光伏板表面的沙尘,固定梁1主要起支撑和连接作用。上动力装置6和下动力装置7均设有行走轮,行走轮由行走电机驱动带动整个光伏板清洁设备在光伏板表面行走。为实现光伏板清洁设备的受控运行和供电,一般会在固定梁1上安装电控箱,电控箱内设有控制装置和蓄电池组。光伏板清洁设备在行走中,电控箱会同步移动。这种将蓄电池组设置在电控箱内使得电控箱的体积很大,在光伏板上形成较大阴影;另外,由于位于固定梁1两端的动力装置均要与控制装置和蓄电池组连接,因此一般会在固定梁1上设置线缆,当线缆松动或者脱落后,极易干扰清洁组件8,带来安全隐患。为在一定程度上解决上述技术问题的至少一个方面,本实用新型提供了一种光伏板清洁设备。如图1、图2和图3所示,本实施例提供一种光伏板清洁设备,包括上动力装置6、下动力装置7和电池组2。上动力装置6和下动力装置7上均设有驱动电机和行走轮,驱动电机用于驱动行走轮转动。目前以工程车辆为载体改装的清洁设备功率大、效率比较高,清洗工作对组件压力一致性好。浙江光伏清洗机供应
其缺点是:机器人有时候会被安装不平整的组件边框卡住,机器人无法正常归位。衢州分布式光伏清洗机
在其他实施例中,也可以采取其他结构形成让位通道,例如,每个分电池组21中有一个单体蓄电池211做成具有让位空间212的异形结构,或者在每个分电池组21的轴心预留让位空间212等。较佳地,让位通道内设有导线管3,导线管3内设置线缆31,或者说,导线管3套设在线缆31上。可选地,线缆31可以为多芯线缆。本实施例中,在电池组2的让位通道内设置导线管3,可有效保护和固定经过让位通道的线缆31,隔绝一定热量、保障安全。如图9所示,分电池组21的两个端部均设有汇流片24,汇流片24将分电池组21内的单体蓄电池211之间并联。相邻的两个分电池组21的汇流片24通过连接片26电连接,从而实现相邻两个分电池组21之间的串联。为保障相邻两个分电池组21的汇流片24通过连接片26连接,其他部位绝缘,相邻两个汇流片24之间设有支撑块25。本实施例中,分电池组21之间的连接结构非常简单,通过汇流片24和连接片26实现分电池组21之间的电连接,通过支撑块25实现分电池组21之间的固定和相互支撑。另外,处于电池组2末端的一个分电池组连接挡片22,挡片22用于固定及保护处于电池组2末端的分电池组21的汇流片24。虽然本公开披露如上,但本公开的保护范围并非限于此。衢州分布式光伏清洗机
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