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高可靠性與應急供電需求:
泵站(如灌溉泵站、排水泵站)需 24 小時(shí)連續運行,斷電可能導致農田干旱或城市內澇;
水閘啟閉機在防洪期間需實(shí)時(shí)響應,端天氣下的電力保障直接關(guān)系防汛安全。
偏遠區域供電痛點(diǎn):山區水庫、邊境灌區等項目遠離電網(wǎng),傳統柴油發(fā)電成本達 1.2-1.8 元 / 度,且存在噪音污染與碳排放問(wèn)題。
智能化與低碳化轉型:水利部《“十四五” 水利現代化規劃》明確要求推進(jìn)綠色能源在水利工程中的應用,降低單位供水量能耗。
水庫 / 大壩光伏集成:
在水庫管理區空地、大壩壩頂鋪設光伏板,并網(wǎng)箱安裝于控制中心或壩體平臺,匯集電力后優(yōu)先供站內設備(監控系統、閘門(mén)控制系統)使用,余電并網(wǎng)。
案例:甘肅某水庫光伏項目,在 20 萬(wàn)平方米壩頂及周邊區域建設光伏電站,配套 10 臺戶(hù)外型并網(wǎng)箱,年發(fā)電量 2800 萬(wàn)度,滿(mǎn)足水庫管理區 90% 用電需求,年節省電費 160 萬(wàn)元。
灌區光伏提水系統:針對農田灌溉泵站,采用 “光伏 + 并網(wǎng)箱 + 儲能” 模式:
白天光伏電力驅動(dòng)水泵提水,通過(guò)并網(wǎng)箱穩壓后直接供電;
夜間或陰天由儲能電池供電,灌溉周期連續性。
分布式微電網(wǎng)系統:在流域內多個(gè)水閘站點(diǎn)部署小型光伏并網(wǎng)系統,每個(gè)站點(diǎn)配置獨立并網(wǎng)箱,形成 “多點(diǎn)供電、集中監控” 模式:
水閘啟閉機、水位傳感器、視頻監控由光伏電力直接供電;
并網(wǎng)箱內置 4G 通信模塊,實(shí)時(shí)上傳發(fā)電量與設備用電數據至水利調度中心。
生態(tài)流量保障供電:在生態(tài)流量監測斷面,光伏并網(wǎng)箱為生態(tài)流量泄放閥、水質(zhì)監測設備(COD 傳感器、氨氮在線(xiàn)監測儀)供電,河道生態(tài)流量精準調控。
移動(dòng)式光伏供電單元:設計車(chē)載式光伏并網(wǎng)箱,集成光伏板、儲能電池與并網(wǎng)設備,用于臨時(shí)防洪站點(diǎn):
洪水期間為臨時(shí)水泵、應急照明供電,解決傳統發(fā)電機受積水影響的問(wèn)題;
干旱時(shí)期為移動(dòng)式灌溉設備供電,快速響應農田抗旱需求。
蓄滯洪區光伏排水系統:在蓄滯洪區安裝浮體式光伏并網(wǎng)箱,搭配漂浮式光伏板,水位上漲時(shí)隨水面浮動(dòng),持續為排水泵供電,提升洪水抽排效率。
寧夏揚黃灌區光伏項目:在青銅峽灌區建設 50MW 光伏電站,配套 80 臺防水型并網(wǎng)箱,為 12 座灌溉泵站供電,年發(fā)電量 6500 萬(wàn)度,替代傳統柴油發(fā)電機后,灌溉成本從 0.8 元 / 立方米降至 0.3 元 / 立方米,受益農田達 50 萬(wàn)畝。
長(cháng)江某支流智能水閘系統:在 10 座沿江水閘部署光伏并網(wǎng)箱 + 儲能系統,每個(gè)水閘配備 20kW 光伏板與 50kWh 鋰電池,并網(wǎng)箱集成水文監測傳感器,實(shí)現 “水位 - 電量 - 啟閉” 自動(dòng)控制,洪水響應時(shí)間從傳統的 30 分鐘縮短至 5 分鐘。
光伏 + 氫能耦合系統:利用光伏電力電解水制氫,氫氣用于驅動(dòng)氫燃料電池應急電源,為水閘提供備用動(dòng)力,同時(shí)副產(chǎn)氧氣可用于河道生態(tài)修復(提升水體溶氧量)。
數字孿生與智能調度:通過(guò)數字孿生技術(shù)模擬光伏供電與水利調度的協(xié)同策略,例如在暴雨前預測發(fā)電量下降,提前調度儲能電力保障閘門(mén)啟閉機優(yōu)先級供電。
模塊化防汛供電單元:將光伏并網(wǎng)箱、儲能電池、應急水泵集成于標準化集裝箱,可快速部署于洪澇災區,形成 “發(fā)電 - 抽水 - 排水” 一體化應急單元,適配不同水利工程場(chǎng)景。
光伏并網(wǎng)箱在水產(chǎn)養殖領(lǐng)域的應用
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光伏一二次設備預制艙在礦區復墾項目中的應用:能源與生態(tài)雙贏(yíng)
ZBBWX光伏匯流并網(wǎng)箱