Drugi etap elektrowni słonecznej Caipeng zlokalizowany jest w dystrykcie Nadong w mieście Shannan w Tybecie, ma moc zainstalowaną 100000 kilowatów i powierzchnię około 2000 akrów. Średnie roczne całkowite promieniowanie słoneczne tego miejsca jest ponad dwukrotnie większe niż równinnych obszarów na tej samej szerokości geograficznej w moim kraju. Według krajowej normy „Metoda oceny zasobów energii słonecznej” gatunek należy do „najliczniejszej” klasy A. Pierwsza faza projektu została oddana do użytku pod koniec 2023 roku i wygenerowała ponad 60 milionów kilowatów- godzin prądu. Wraz z uruchomieniem drugiej fazy projektu obie fazy projektu będą ze sobą współdziałać, co skutecznie załagodzi niedobory energii w okresie zimowym i wiosennym w środkowym regionie Tybetu.

Oczekuje się, że po uruchomieniu drugiej fazy projektu roczna produkcja energii wyniesie 155 milionów kWh, co będzie w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 50000 gospodarstw domowych. Ekologiczna energia elektryczna wytwarzana każdego roku odpowiada oszczędności 46 700 ton standardowego węgla i redukcji 101 800 ton emisji dwutlenku węgla.
W trakcie budowy zespół konstrukcyjny nadal badał i wprowadzał innowacje w zakresie metod budowy projektów fotowoltaicznych na obszarach położonych na dużych wysokościach. Choć skala drugiego etapu inwestycji jest dwukrotnie większa niż etapu pierwszego, innowacyjne zastosowanie operacji budowy linii montażowej instalacji wsporników zwiększyło efektywność budowy o blisko 40%, skróciło czas budowy o 42 dni i zakończyło projekt o wysokiej jakości przed nadejściem sezonu śniegowego na płaskowyżu.

Dlaczego musimy budować elektrownie fotowoltaiczne na tak dużych wysokościach? Jakie są różnice w sprzęcie i technologii pomiędzy projektami fotowoltaicznymi na obszarach bardzo dużych i nisko położonych?
Ogólnie rzecz biorąc, elektrownie fotowoltaiczne budowane są na równinnych obszarach o stosunkowo płaskim terenie, co będzie miało lepszą konstrukcję i wydajność konwersji fotoelektrycznej. Jednak na tym płaskowyżu Tybetu góry są wysokie, a zbocza strome, więc dość trudno jest znaleźć tak stosunkowo płaski obszar.
Nowa generacja modułów fotowoltaicznych zastosowana w drugiej fazie projektu charakteryzuje się wzrostem sprawności konwersji fotoelektrycznej o 7,5% w porównaniu z pierwszą fazą. I możemy go nazwać „dwustronnym akumulatorem”, który może generować prąd nie tylko z przodu, ale także z tyłu. Światło odbite od ziemi może również wytwarzać energię elektryczną. Jeśli pada śnieg, wydajność wytwarzania energii jest wyższa.
W porównaniu z jednostronnymi panelami fotowoltaicznymi efektywność wytwarzania energii jest zwiększona o 20%. Żywotność całej elektrowni fotowoltaicznej przekracza 25 lat. Nawet w tak trudnych warunkach na wysokości około 5200 metrów jest w stanie wytrzymać silny wiatr o sile 12 i ekstremalne zimno wynoszące minus 40 stopni Celsjusza.
Wsporniki fotowoltaiczne mają tutaj wysokość około jednej osoby. To połączenie wypasu i światła może generować energię elektryczną na górze i paść na dole. W szczególności wielkopowierzchniowe panele fotowoltaiczne blokują część światła słonecznego, ograniczając parowanie wody w glebie. Teraz wkroczyliśmy w zimę i chociaż trawa pożółkła, roślinność nadal jest bardzo bujna.

Ponieważ odsetek mocy zainstalowanej nowych źródeł energii w moim kraju stale rośnie, konfiguracja systemów magazynowania energii stała się kluczem do budowy nowych systemów elektroenergetycznych. Nowa technologia magazynowania energii typu sieciowego zastosowana w projekcie magazynowania fotowoltaicznego w Caipeng skutecznie kompensuje niedociągnięcia sieci energetycznej spowodowane niestabilnością wytwarzania nowej energii.

Te 16 ogromnych białych skrzynek to system magazynowania energii elektrowni fotowoltaicznej Caipeng. Jest jak ogromny „power bank”. Energia słoneczna zebrana przez fotowoltaikę w ciągu dnia jest tu zamieniana na energię elektryczną i magazynowana, a także w nocy może stabilnie dostarczać prąd do sieci energetycznej. Dzięki wykorzystaniu nowego rodzaju technologii magazynowania energii typu sieciowego, pełni nie tylko funkcję „power banku”, ale może także pełnić rolę stabilizacji napięcia i regulacji częstotliwości w przypadku wahań sieci energetycznej, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo sieci energetycznej.







