Kaipengas saules enerģijas uzglabāšanas spēkstacijas otrā kārta atrodas Nadongas apgabalā, Šannanas pilsētā, Tibetā, un tās uzstādītā jauda ir 100,{1}} kilovati un platība ir aptuveni 2,000 akrus. Gada vidējais kopējais saules starojums šajā vietā ir vairāk nekā divas reizes lielāks nekā līdzenuma apgabalos tajā pašā platuma grādos manā valstī. Saskaņā ar valsts standartu "Saules enerģijas resursu novērtēšanas metode" kategorija pieder "visbagātīgākajai" A klasei. Projekta pirmā fāze tika nodota ekspluatācijā 2023. gada beigās, un tā ir radījusi vairāk nekā 60 miljonus kilovatu. stundas elektrības līdz šim. Līdz ar projekta otrās kārtas nodošanu ekspluatācijā abas projekta fāzes darbosies kopā, kas efektīvi atvieglos elektroenerģijas deficītu ziemas un pavasara sezonās Tibetas centrālajā reģionā.

Pēc projekta otrās kārtas nodošanas ekspluatācijā ir sagaidāms, ka elektroenerģijas ražošanas apjoms gadā sasniegs 155 miljonus kWh, kas spēj nodrošināt 50,{2}} mājsaimniecību ikgadējo elektroenerģijas pieprasījumu. Katru gadu saražotā zaļā elektroenerģija ir līdzvērtīga 46 700 tonnu standarta ogļu ietaupījumam un 101 800 tonnu oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai.
Būvniecības procesa laikā būvniecības komanda turpināja izpētīt un ieviest jauninājumus fotoelektrisko projektu būvniecības metodēm augstkalnu apgabalos. Lai gan projekta otrās kārtas apjoms ir divreiz lielāks nekā pirmajā posmā, kronšteinu uzstādīšanas montāžas līnijas būvniecības operācijas novatoriskais pielietojums ir palielinājis būvniecības efektivitāti par gandrīz 40%, saīsinājis būvniecības laiku par 42 dienām un pabeidzis projektu kvalitatīvi pirms plato sniega sezonas ierašanās.

Kāpēc mums ir jābūvē fotoelektriskās spēkstacijas tik lielos augstumos? Kādas ir aprīkojuma un tehnoloģiju atšķirības starp fotoelementu projektiem īpaši augstkalnu apgabalos un zema augstuma apgabalos?
Vispārīgi runājot, fotoelementu spēkstacijas tiek būvētas līdzenos apgabalos ar salīdzinoši līdzenu reljefu, kam būs labāka konstrukcija un fotoelektriskās pārveides efektivitāte. Tomēr šajā Tibetas plato apgabalā kalni ir augsti un nogāzes stāvas, tāpēc ir diezgan grūti atrast tik samērā līdzenu apvidu.
Projekta otrajā fāzē izmantotajiem jaunās paaudzes fotoelektriskajiem moduļiem ir par 7,5% lielāka fotoelektriskās pārveidošanas efektivitāte salīdzinājumā ar pirmo posmu. Un mēs to varam uzskatīt par "divpusēju akumulatoru", kas var radīt elektrību ne tikai priekšpusē, bet arī aizmugurē. No zemes atstarotā gaisma var arī radīt elektrību. Ja snieg, tā elektroenerģijas ražošanas efektivitāte ir augstāka.
Salīdzinot ar vienpusējiem fotoelementu paneļiem, tā elektroenerģijas ražošanas efektivitāte ir palielināta par 20%. Visas fotoelektriskās spēkstacijas kalpošanas laiks pārsniedz 25 gadus. Pat tik skarbā vidē aptuveni 5200 metru augstumā tas var izturēt stipru 12. līmeņa vēju un lielu aukstumu līdz mīnus 40 grādiem pēc Celsija.
Fotoelementu kronšteini šeit ir aptuveni viena cilvēka garumā. Šī ganību un gaismas kombinācija var radīt elektrību augšpusē un ganīties apakšā. Jo īpaši liela laukuma fotoelektriskie paneļi bloķē daļu saules gaismas, samazinot ūdens iztvaikošanu augsnē. Tagad esam iestājušies ziemā, un, lai gan zāle ir kļuvusi dzeltena, veģetācija joprojām ir ļoti sulīga.

Tā kā jaunu enerģijas avotu uzstādītās jaudas īpatsvars manā valstī turpina pieaugt, enerģijas uzglabāšanas sistēmu konfigurēšana ir kļuvusi par galveno jaunu energosistēmu veidošanu. Caipeng fotogalvaniskās uzglabāšanas projektā izmantotā jaunā tīkla tipa enerģijas uzglabāšanas tehnoloģija efektīvi kompensē elektrotīkla trūkumus, kas radušies jaunas enerģijas ražošanas nestabilitātes dēļ.

Šīs 16 milzīgās baltās kastes ir Kaipengas fotoelektriskās spēkstacijas enerģijas uzglabāšanas sistēma. Tā ir kā milzīga "spēka banka". Dienas laikā fotoelementu savāktā saules enerģija tiek pārveidota par elektroenerģiju un uzkrāta šeit, un tā var arī stabili piegādāt elektroenerģiju elektrotīklam naktī. Tā kā tajā tiek izmantota jauna veida tīkla tipa enerģijas uzglabāšanas tehnoloģija, tai ir ne tikai "spēka bankas" funkcija, bet arī var būt sprieguma stabilizācijas un frekvences regulēšanas loma, kad elektrotīkls svārstās, nodrošinot stabilitāti un drošību. no elektrotīkla.







