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在設計光伏支架的時候,關鍵是要完成它的載荷計算,具體會涉及到假象荷重、風壓荷重、積雪荷重、地震荷重等多個方面。作為太陽能光伏支架的假想荷重,有持久作用的固定荷重和自然界外力的風壓荷重、積雪荷重及地震荷重等。此外,也有因溫度變化產生的“溫度荷重”,但是在除了焊接結構的長部件以外的支撐物中,與其他荷重相比很小,因此忽略不計。
    在光伏支架假想荷重中 的荷重一般是風壓荷重,在電池陣列中因風引起的損壞多數(shù)在強風時發(fā)生,這里規(guī)定的風壓荷重只適用于防止因強風導致的破壞為目的的設計。
    而設計光伏支架時,積雪荷重由相關的公式計算得到的,一般的地方為19.6N以上,多雪區(qū)域為29.4N以上。太陽能電池陣列面的設計用積雪量設定為地上垂直深的積雪量,但是,經常掃雪而積雪量減少的場合,根據(jù)狀況可以減小深的積雪量值。
  光伏支架設計用地震荷重的計算,可分為一般地區(qū)和多雪區(qū)域,不同的地區(qū)情況不同,計算的方式也是有區(qū)別的,這樣計算得到的荷重也有差別,所以終采用的光伏支架肯定也不同




 如果光伏組件的電池片中出現(xiàn)細小裂紋,被稱之為隱裂,它在機械載荷下還有可能擴大,或是導致熱斑效應。這類問題所使用的檢測儀器為EL檢測儀,利用晶體硅的電致發(fā)光原理,紅獲取并判定組件的缺陷。
諧波問題是分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)并網引起的一個電能質量問題,造成這一問題主要有三方面的原因,一方面是因為采用了并網逆變器等電力電子器件,使得分布式光伏向系統(tǒng)注入基波電流的同時,向系統(tǒng)注入諧波電流。
另一方面是在逆變器的人口濾波電容器和系統(tǒng)阻抗變壓器上產生并聯(lián)諧振,從而對諧波產生進一步的影響。還有一方面是與同類型逆變器并聯(lián)時,由于內在電路和控制策略一致,因此可能會造成特征次諧波的疊加,而不同類型的逆變器則可能會相互抵消諧波。
步是從材料進行判斷,不銹鋼、鋁合金、沖壓鍍鋅板、噴塑碳鋼、沖壓管型材等都可以用來制作光伏支架,但還是建議大家選擇前兩種材料,因為它們的防腐性會更好一些,同時還有良好的抗風能力,能滿足戶外使用的基本條件。
第二步主要是看反光板的設計,一般都是阻風面積越小越好。第三步是結合房屋建筑結構,因為有些支架只適用于平面屋頂,而有些則是專門為坡屋設計的。
   先從材料的強度方面進行比較,通過試驗發(fā)現(xiàn),一般在強風地區(qū)、跨度比較大等情況下,鋼支架還是要優(yōu)于鋁合金支架的。其次是對于兩者的撓度變形情況,這些與材料的形狀尺寸、彈性模量等都是有關系,所以也能由此反映出材料的性能。
還有是防腐蝕方面鋼材采用的是熱浸鍍鋅55-80μm,而鋁合金采用的是陽極氧化5-10μm,在這方面鋁合金要遠遠優(yōu)異于鋼材。經過綜合對比發(fā)自按,鋁合金支架和鋼支架都是非常好的支架產品,而且適用于不同的場合中,比如鋼支架適合用于普通情況下的電站,而鋁合金支架適用于屋頂電站。



另外,漂浮式水上光伏電場場址的要求也很多,盡可能的選在面積較廣、徑流穩(wěn)定、風速低、光照條件好、水位變化較小、開發(fā)條件較好、無大規(guī)模航運、生態(tài)非敏感區(qū)等水域。除此之外,水上漂浮式光伏容易受一系列不確定因素的影響,施工難度大,要真正實踐經濟效益還是有很多困難需要克服的。
要知道,設置合理的光伏支架形式有很多好處,不僅能光伏系統(tǒng)抗風、抗雪載的能力,還能進一步對其尺寸參數(shù)做優(yōu)化,節(jié)約材料,為光伏系統(tǒng)進一步降低成本做出貢獻。
    光伏支架基礎上作用的荷載有很多,包括支架及光伏組件的自重、風荷載、雪荷載、溫度荷載及地震荷載等等。其中起控制作用的主要是風荷載,因此光伏支架基礎設計應保證風荷載作用下基礎的穩(wěn)定。
   光伏支架基礎可以簡單的區(qū)分為地面光伏支架基礎與平面屋頂光伏支架基礎兩大類,但其中還能細分為很多小類。比如地面光伏支架基礎中就有鉆孔灌注樁基礎、鋼螺旋基礎、獨立基礎、鋼筋混凝土條形基礎、預制樁基礎等。
    光伏支架的鉆孔灌注樁基礎成孔較為方便,可以根據(jù)地形調整基礎頂面標高,說明頂標高易控制。而且混凝土鋼筋用量小,開挖量小,施工快,對原有植被破壞小等優(yōu)勢,但不適用于松散的沙性土層中。鋼螺旋基礎的頂面標高不受地下水影響,即便是在冬季氣候條件下照常施工,施工快。采用專用機械將其旋入土體中,無需場地平整,可以盡可能的保護場內植被,螺旋樁可二次利用。


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