Druhá fáze Caipeng Solar Storage Power Station se nachází v okrese Nadong, Shannan City, Tibet, s instalovanou kapacitou 100,000 kilowattů a plochou asi 2,000 akrů. Roční průměrné celkové sluneční záření v této lokalitě je více než dvakrát vyšší než v rovinatých oblastech stejné zeměpisné šířky v mé zemi. Podle národního standardu „Metoda hodnocení zdrojů solární energie“ patří tento stupeň do „nejhojnější“ třídy A. První fáze projektu byla uvedena do provozu na konci roku 2023 a vyrobila více než 60 milionů kilowatt- hodiny elektřiny zatím. Se zprovozněním druhé fáze projektu budou obě fáze projektu spolupracovat, což účinně zmírní nedostatek elektřiny v zimním a jarním období v oblasti centrálního Tibetu.

Po uvedení druhé fáze projektu do provozu se očekává roční výroba elektřiny 155 milionů kWh, což může pokrýt roční potřebu elektřiny 50,{2}} domácností. Ekologická elektřina vyrobená každý rok odpovídá úspoře 46 700 tun standardního uhlí a snížení emisí oxidu uhličitého o 101 800 tun.
Během procesu výstavby stavební tým pokračoval ve zkoumání a inovaci stavebních metod fotovoltaických projektů ve vysokohorských oblastech. Přestože rozsah druhé fáze projektu je dvojnásobný oproti první fázi, inovativní aplikace montážní linky montáže držáků zvýšila efektivitu výstavby o téměř 40 %, zkrátila dobu výstavby o 42 dní a dokončila projekt s vysokou kvalitou před příchodem sněhové sezóny na náhorní plošině.

Proč potřebujeme stavět fotovoltaické elektrárny v tak vysokých nadmořských výškách? Jaké jsou rozdíly ve vybavení a technologii mezi fotovoltaickými projekty v oblastech s velmi vysokou nadmořskou výškou a projekty v oblastech s nízkou nadmořskou výškou?
Obecně řečeno, fotovoltaické elektrárny se budují v rovinatých oblastech s relativně plochým terénem, které budou mít lepší konstrukci a účinnost fotoelektrické přeměny. V této náhorní oblasti Tibetu jsou však hory vysoké a svahy strmé, takže je docela obtížné najít takovou relativně rovnou oblast.
Nová generace fotovoltaických modulů použitých ve druhé fázi projektu má ve srovnání s první fází zvýšení účinnosti fotoelektrické konverze o 7,5 %. A můžeme to považovat za „oboustrannou baterii“, která dokáže vyrábět elektřinu nejen na přední, ale i na zadní straně. Světlo odražené od země může také generovat elektřinu. Pokud sněží, jeho účinnost výroby energie je vyšší.
Ve srovnání s jednostrannými fotovoltaickými panely je jeho účinnost výroby energie zvýšena o 20 %. Životnost celé fotovoltaické elektrárny přesahuje 25 let. I v tak drsném prostředí ve výšce kolem 5200 metrů odolá silnému větru 12. stupně a extrémnímu mrazu minus 40 stupňů Celsia.
Fotovoltaické držáky jsou vysoké asi pro jednu osobu. Tato kombinace pastvy a světla může generovat elektřinu nahoře a pást se dole. Zejména velkoplošné fotovoltaické panely blokují část slunečního záření a snižují tak odpařování vody v půdě. Nyní jsme vstoupili do zimy, a přestože tráva zežloutla, vegetace je stále velmi bujná.

Vzhledem k tomu, že podíl instalované kapacity nových zdrojů energie v mé zemi neustále roste, konfigurace systémů pro skladování energie se stala klíčem k budování nových energetických systémů. Nová technologie skladování energie typu mřížky použitá v projektu fotovoltaického úložiště Caipeng účinně kompenzuje nedostatky elektrické sítě způsobené nestabilitou nové výroby energie.

Těchto 16 obrovských bílých boxů je systém skladování energie fotovoltaické elektrárny Caipeng. Je to jako obrovská "powerbanka". Sluneční energie nasbíraná fotovoltaikou přes den se zde přeměňuje na elektřinu a ukládá se a také v noci může stabilně dodávat elektřinu do elektrické sítě. Vzhledem k tomu, že využívá nový typ technologie skladování energie typu sítě, má nejen funkci „powerbanky“, ale může také hrát roli stabilizace napětí a regulace frekvence při kolísání elektrické sítě, což zajišťuje stabilitu a bezpečnost. elektrické sítě.







