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而在新的政策之下,发展新能源**终需要的是发电量,而不是装机容量,因此采取“度电补贴”模式,按实际发电量进行补贴取代项目开工建设前即可获得的“事前补贴”,势必要求在电站从设计到建设到运营环节,以保障质量和提升效率为核心和基础。为了解决这些问题,投资企业需要建立数字化远程数据中控中心,建设针对每个光伏电站的发电量预测系统,加强现场综合维护、区域维护中心和中央控制中心三级运维体系建设。而之前某些企业“做样子”“混验收”的监控产品终将被光伏电站业主和投资者所摒弃而被行业所抛弃。
第二,以提高电站产出效率为监控和运维的目标,不做无谓投入。众所周知,在相同的自然条件之下,光伏系统的效率取决于系统的平衡(bos)。当太阳电池之间或组件之间的性能不一致时,将它们连接在一起会出现失配。在很多条件下,失配是光伏组件和光伏方阵中一个很严重的问题,因为此时组件或方阵的输出是系统中**差的组件或方阵的输出。这样整个系统中的效率必然会低下。
如何能够通过运维管理系统,在整个组件方阵中抓出实效的**块组件并及时更换,消除系统中的“短板”,使整个系统处于相对良好的平衡状态,是损耗分析和能效优化的整体方向,而**化的平衡是动态的平衡,会随着系统的使用状态而随时改变,而能否抓住这个平衡点则取决于勘测的样本是否足够多,数据量是否够庞大以支持建模和运算。
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在整个系统的中有关大数据的处理中,可以采用云计算和互联网技术,使各种后台运算和数学模型的建立成为可能。在解决电站的监控和全寿命周期的运维管理的问题时,首先应该以以上的问题为出发点和关注点来设计并解决问题,而电站与之相关的投入亦应与核心目标想匹配,这样才能保证电站运营效率,切实是“好钢用在刀刃上”。
第三,问电站全生命周期要效率,让电站逐年获利。为实现众多电站管理的规模经济和电站运行维护成本的**小化,按照电站实际运维的异常发生频率以及不同异常的技术需求等级,将电站运维划分成多级运维团队体系,实现分布式能源集中化管理的运维理念。按照技术层级要求越高越集中的原则构建光伏电站多级运维团队。构建以中央控制中心为技术核心,区域维护中心为技术应用,而以上两部分均托管于专业的运维企业,有效保障了运维的效果。现场综合维护仅执行一些常规检查、清洁等技术难度不大的操作性工作。解决了电站现在专业人员匮乏,电站故障解决周期长,电站运维的专业问题缺乏合适的人员解决的实际问题。
通过对光伏电站的产出状况和设备状况连续不间断的监控、分析、维护和管理,按照预防哲学“治未病”的理念,保障了整个光伏发电系统在其寿命周期内处于“健康”良好状态。有效延长了设备的使用寿命,降低了设备的更换频率。不但降低了电站的经营成本,同时也对于延长电站整体的寿命周期起到了决定性的作用。再次使业主的电站逐年获利并资产升值。此外,连续的、完善的设备运行和维护记录为电站资产评估和设备合理的质保索赔以及电站资产评估提供有效的数据依据,有效的保障了业主的电站资产保值。滑块形状符号 材料·表面处理符号(参阅A174页) ·C:标准材料[特殊高炭钢] ·K:不锈钢材料 (仅LH15~30) 单根轨道的滑块数 预压符号·0:Z0 ·1:Z1 ·3:Z3 (参阅A165页) 精度等级(参阅A163页) 设计编号 AL·BL型主视图 AL型侧视图 N L L1 J B1 W B 4?MXl J1 j D T H K E B3 H1 T1 h j d W1 G W2 F nXF L0 (G) BL型侧视图 N J1 T1 L L1 J 表Ⅴ-1·3-22 组装件尺寸 型号 高度 H LH25AL LH25BL LH30AL LH30BL LH35AL LH35BL LH45AL LH45BL LH55AL LH55BL 36 42 48 60 70 滑块尺寸 宽度 长度 安装孔 B 35 40 50 60 75 润滑脂注入嘴 B1 6.5 E 7 9 9.5 14 15 W2 12.5 16 18 20.5 23.5 W 48 60 70 86 100 L 79 107 85.6 124.6 109 143 139 171 163 201 J 35 50 40 60 50 72 60 80 75 95 M×间距×l M6×1×6 M8×1.25×8 M8×1.25×8 M10×1.5×10 M12×1.75×13 L1 J1 11.5 18 9.5 19 15 21 22.5 28.5 25.5 34.5 K 29 33 T 12 14 安装孔 M6×0.75 M6×0.75 M6×0.75 Rc1/8 Rc1/8 T1 6 7 8 10 11 N 11 11 11 13 13 58 86 59 10 98 80 10 114 105 13 137 126 12.5 164 38.5 15 46 55 17 15 A177 互换型产品轨道单件的公称型号 L 1 H 3 0 1 2 0 0 L C N -* P C Z * 轨道单件符号 系列 尺寸 轨道长度(mm) 形状符号(L:标准) 预压符号(T:微间隙件、Z:微预压件) 精度等级:PC 轨道单件仅PC级 设计编号 *拼接形式符号( N:非拼接形式、L:拼接形式) 材料·表面处理符号(参阅A174页) *需要拼接形式轨道时,请向NSK咨询。 φ D h H1 A 178 F n×F L0 B3 W1 G φ d (G)? 互换型产品滑块单件的公称型号 滑块单件符号 系列 尺寸 滑块形状符号 LA H 30 AL S Z - K 自由选择符号(-K :NSK K1安装品、 -F :氟化低温镀铬+标准润滑脂、 -F50:氟化低温镀铬+LG2润滑脂 ) 预压符号(无符号:微间隙件、Z:微预压件) 材料符号(无符号:标准材料[特殊高炭钢]、 S :不锈钢材料 仅LH15~30) AL·BL主视图 AL型 BL型 B1 T W B 4?MXl N J1 T1 L L1 J T1 N J1 L L1 J H K E W2 单位:mm 轨道尺寸 轨道宽度 W1 23 28 34 45 53 基本额定负载 **长度 L0max ( ) 内 SUS 额定动负载 额定静负载 静态力距 滚珠直径 MYO (N ·m) 267 610 292 865 630 1280 1460 2520 2510 4350 重量 滑块 (kg) 0.46 0.69 0.69 1.16 1.2 1.7 3.0 3.9 4.7 6.1 轨道高度 H1 22 26 29 38 44 间距 F 60 80 80 105 120 安装螺栓孔 d×D×h 7×11×9 9×14×12 9×14×12 14×20×17 16×23×20 轨道 (kg/m) 3.6 5.2 7.2 12.3 16.9 B3 11.5 14 17 22.5 26.5 C (N) 25600 34500 31000 46000 47500 61500 81000 99000 119000 146000 C0 (N) 46000 71000 51500 91500 80500 117000 140000 187000 198000 264000 MRO MPO (N ·m) (N ·m) 360 555 490 870 950 1380 2140 2860 3600 4850 320 725 350 1030 755 1530 1740 3000 3000 5150 DW 4.762 5.556 6.350 7.937 9.525 3960 (3500) 4000 (3500) 4000 3990 3960 基本额定动负载是指:由滑块上方施加额定疲劳寿命成为50Km的方向和大小没有变化的负载。 如以100km为基准时,请将表中的数值除以1.26。 A178 LH系列 LH-EL(高负载型) LH-GL(超高负载型) L H 3 5 0 8 4 0 E L C 2 - ** P N 0 系列 尺寸 轨道长度(mm) 滑块形状符号 材料·表面处理符号(参阅A174页) ·C:标准材料[特殊高炭钢] ·K:不锈钢材料 (仅LH15~30) 单根轨道的滑块数 预压符号·0:Z0 ·1:Z1 ·3:Z3 (参阅 A165 页 ) 精度等级(参阅A163页) 设计编号 EL形? EL·GL主视图 M RO EL侧视图 M PO L W 4-M ×l N φD L1 J1 J B1 T B T1 h M YO H K H1 E B3 W2 W1 G φd F n×F L0 GL形? (G)? GL侧视图 L L1 N J1 J T1 表Ⅴ-1·3-23 组装件尺寸 型号 高度 H LH15EL LH15GL LH20EL LH20GL LH25EL LH25GL LH30EL LH30GL LH35EL LH35GL LH45EL LH45GL LH55EL LH55GL LH65EL LH65GL LH85GL 滑块尺寸 宽度 长度 安装孔 B 38 53 57 72 82 100 116 142 185 润滑脂注入嘴 B1 L1 39 4.5 5 E 4.6 5 7 9 9.5 14 15 16 18 W2 16 21.5 23.5 31 33 37.5 43.5 53.5 65 W 47 24 30 36 42 48 60 70 90 110 L 55 J 30 40 45 52 62 80 95 110 140 M×间距×l M5×0.8×8 M6×1×10 M8×1.25×16 (M8×1.25×12) M10×1.5×18 (M10×1.5×15) M10×1.5×20 M12×1.75×24 M14×2×28 M16×2×24 M20×2.5×30 74 69.8 91.8 79 70 107 98.6 90 124.6 109 100 143 139 120 171 163 140 201 193 170 253 215 303 63 58 50
综上所述,产业的发展,离不科技含量的提升和效率的优化。为实现光伏产业的可持续发展,除了需要完善的商业模式,指导性的政策等客观因素之外,提升光伏发电的发电效率和延长光伏电站的寿命周期是光伏电站业主和投资者不得不重视和解决的核心问题。只有从技术层面提升电站效率,才能从根本上实现国内光伏应用的普及,摆脱出口依赖、跨越政策瓶颈,使光伏发电能够推动整个光伏行业走出一条市场化