З дедалі обмеженими ресурсамирівнинні фотоелектричні електростанції, особливі сценарії, такі як пустельні райони та райони Гобі, а також проекти, що доповнюють рибальство та фотоелектричні системи, стали ключовими напрямками розвитку. Екстремальні умови та складні вимоги цих сценаріїв висувають високі вимоги до систем відстеження, основного обладнання фотоелектричних електростанцій, а технологічні інновації дозволяють цим системам «вирішувати проблеми за допомогою цільових рішень».
Інтенсивні піщані бурі (понад 120 днів на рік) і екстремальні перепади температур (від -40 °C до 70 °C) можуть пошкодити обладнання; крихка екологія вимагає суворого контролю за порушенням поверхні; низька кількість населення на величезних територіях збільшує витрати на експлуатацію та технічне обслуговування, створюючи нагальну потребу в можливостях «безпілотної роботи».
Стійкість до піщаної бурі: провідні в галузі піскозахисні та пісковідвідні опорні системи утворюють тривимірну пісковідвідну мережу через спеціально розроблені отвори; високоефективні системи відстеження можуть протистояти вітру до 22 м/с, а п’ять інтелектуальних режимів захисту забезпечують максимальну безпеку експлуатації.
Екологічний захист: «Адаптивне до рельєфу» рішення сумісне з діапазонами схилів до 20% (північ-південь) і 15% (схід-захід), зменшуючи об’єм земляних робіт більш ніж на 30%. Ця гнучка опорна система – вона має 200-метровий проліт і використовує менше стовпів – справді зменшує порушення поверхні пустелі та пошкодження рослин.
Підвищення ефективності: алгоритми інтелектуального відстеження, інтегровані в систему штучного інтелекту та великих даних, збільшують вироблення електроенергії на 2–3% за слабкого освітлення порівняно з традиційними астрономічними алгоритмами та оптимізують криві генерації відповідно до коливань ринкових цін на електроенергію, щоб відповідати вимогам ринку.
Середовища з високою вологістю та високим вмістом солі схильні до корозії металевих компонентів; м’яка геологія, така як приливні рівнини та ставки, сприйнятлива до осідання; операції на водній основі є складними, що призводить до низької ефективності традиційного встановлення та обслуговування.
Структурна стабільність: гнучкі системи стеження за великим прольотом використовують комбіновану конструкцію перевернутих трикутних кабелів і трикутних кілів кліткового типу, що забезпечує структурну стабільність при досягненні макета великого прольоту для адаптації до складного рельєфу води.
Стійкість до корозії: Основна технологія потовщеного антикорозійного покриття може збільшити термін служби обладнання до корозійної стійкості до 1,5 разів порівняно з традиційним стандартом; опорні конструкції, що поєднують матеріали з поліетилену високої щільності (HDPE) і алюмінієвих сплавів, ефективно підвищують стійкість до корозії.
Інтелектуальна експлуатація та технічне обслуговування: наші системи підтримки вже мають вбудовані модулі датчиків і зв’язку. Підключіть їх до інтелектуальної платформи моніторингу, і вони зможуть збирати дані в реальному часі, автоматично регулювати кути й точно виявляти несправності — все це утворює повний замкнутий цикл «ефективне виробництво електроенергії — інтелектуальне регулювання — точна експлуатація та технічне обслуговування».
1. Інтелектуальне поглиблення (розумне оновлення): штучний інтелект і великі дані стануть більш інтегрованими — за допомогою розумних хмарних платформ ми можемо передбачити, наскільки добре працює обладнання, і пришвидшити реагування на експлуатацію та обслуговування;
2. Оновлення матеріалів: використання нових матеріалів, таких як цинк-алюміній-магнієва сталь, зробить опори більш ніж на 30% міцнішими, а гнучкі опори поступово почнуть використовуватися у більших масштабах;
3. Адаптація сценарію: ми продовжуватимемо розгортати спеціальні рішення для складніших місць, як-от гори чи шахти, і це буде продовжувати розширюватися, де можна використовувати фотоелектричні пристрої.