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一種光伏陣列氣動導(dǎo)流板的制作方法

文檔序號:9189718閱讀:376來源:國知局
一種光伏陣列氣動導(dǎo)流板的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本實用新型設(shè)及太陽能光伏領(lǐng)域,特別設(shè)及一種光伏陣列氣動導(dǎo)流板。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著綠色建筑和低碳節(jié)能理念越來越受到重視,太陽能光伏產(chǎn)業(yè)逐步興起。由于 太陽能光伏板一般為面積較大的平面矩形板,并且光伏板的鋪設(shè)角度W最大發(fā)電率來確定 傾角,強(qiáng)風(fēng)下光伏陣列結(jié)構(gòu)承受較大的風(fēng)載荷。對于北半球,北風(fēng)下對光伏陣列結(jié)構(gòu)所受載 荷可分解為:豎直方向上的掀起力和水平方向上的拖拽力。當(dāng)風(fēng)力較大時,風(fēng)載荷不容忽 視。無論是地面電站還是屋頂電站,為避免風(fēng)載荷對光伏組件及支架系統(tǒng)的破壞,保證光伏 電站的正常運行,風(fēng)載荷都是整個光伏系統(tǒng)設(shè)計與建造的關(guān)鍵考慮因素。
[0003] 目前國內(nèi)外現(xiàn)有的光伏陣列結(jié)構(gòu)設(shè)計均采用"直接抵抗"的方法,其一般結(jié)構(gòu)如圖 1(a)至圖1(d)所示。屋頂電站多采用預(yù)制混凝±梁或預(yù)制壓塊來增大陣列結(jié)構(gòu)的自重及 摩擦力W抵御掀起力和拖拽力,但此種方案增加了原有屋面的負(fù)重,不利于原有建筑物的 安全;采用現(xiàn)誘支架基礎(chǔ)則對原建筑物及屋頂防水層破壞較大。地面電站則多采用增大條 形基礎(chǔ)或增大基礎(chǔ)埋深的形式,并增大支撐結(jié)構(gòu)的規(guī)格W抵御風(fēng)荷載,但此種方案增加了 混凝±量及用鋼量。因此,無論是屋頂還是地面電站,采用"直接抵抗"的方式進(jìn)行方案設(shè) 計會導(dǎo)致對光伏電站場地要求較高,且建設(shè)成本較大。 【實用新型內(nèi)容】
[0004] 基于此,本實用新型的目的在于提供一種光伏陣列氣動導(dǎo)流板,所述導(dǎo)流板包括 氣動型面板和氣動型面板外側(cè)沿面板軸向分布的尾翅;所述氣動型面板安裝在光伏陣列結(jié) 構(gòu)上。
【附圖說明】
[0005] 圖1 (a)至圖1 (d)為現(xiàn)有技術(shù)中光伏裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;其中,圖1 (a)為光伏裝 置的結(jié)構(gòu)俯視圖,圖1(b)為光伏裝置的結(jié)構(gòu)立體圖,圖I(C)為光伏裝置的結(jié)構(gòu)側(cè)視圖,圖 1(d)為光伏裝置的結(jié)構(gòu)另一個方向的側(cè)視圖;
[0006] 圖2(a)至圖2化)為一個實施例中光伏結(jié)構(gòu)導(dǎo)流板的結(jié)構(gòu)示意圖;其中,
[0007] 圖2(a)為光伏結(jié)構(gòu)導(dǎo)流板尾翅結(jié)構(gòu)的示意圖,圖2(b)為光伏結(jié)構(gòu)導(dǎo)流板的結(jié)構(gòu) 不意圖;
[0008] 圖3為一個實施例中光伏陣列導(dǎo)流板氣動型剖面曲線及尾翅高度計算示意圖;
[0009] 圖4(a)至圖4(b)為本實用新型一個實施例中光伏陣列加裝導(dǎo)流板后結(jié)構(gòu)簡化示 意圖;其中,圖4(a)為一個實施例中光伏陣列加裝導(dǎo)流板后結(jié)構(gòu)簡化示意圖的俯視圖,圖 4(b)為一個實施例中光伏陣列加裝導(dǎo)流板后結(jié)構(gòu)簡化示意圖的側(cè)視圖;
[0010] 圖5(a)至圖5(c)為本實用新型一個實施例中計算模型示意圖,包括未安裝導(dǎo)流 板和安裝了導(dǎo)流板后的相關(guān)計算模型示意圖;
[0011] 圖6為本實用新型一個實施例中光伏陣列近壁面處網(wǎng)格劃分示意圖;
[0012] 圖7為本實用新型一個實施例中氣動導(dǎo)流板尾翅附近壁面處網(wǎng)格劃分示意圖。
【具體實施方式】
[0013] 下面結(jié)合附圖和實施例,對本實用新型的【具體實施方式】作進(jìn)一步詳細(xì)描述。W下 實施例用于說明本實用新型,但不用于限制本實用新型的范圍。
[0014] 在一個實施例中,本實用新型公開了一種光伏陣列氣動導(dǎo)流板包括:氣動型面板 和面板外側(cè)沿面板軸向分布的尾翅,所述氣動型面板安裝在光伏陣列結(jié)構(gòu)上。
[0015]如圖2(a)、圖2(b)所示,所述氣動型面板和尾翅組成氣動導(dǎo)流板,在氣動載荷影 響光伏陣列結(jié)構(gòu)之前將其抵消、轉(zhuǎn)移。導(dǎo)流板尾翅可增大來流剪切層分離的角度及尺度,形 成良好的遮擋效應(yīng),降低來流對下游光伏陣列的影響,減少光伏陣列支撐結(jié)構(gòu)材料用量。
[0016] 本實施例針對現(xiàn)有的光伏陣列支撐結(jié)構(gòu)主要是針對風(fēng)載荷進(jìn)行直接防護(hù),增加了 光伏電站場地的要求及電站建設(shè)成本的缺點,在結(jié)構(gòu)設(shè)計時轉(zhuǎn)換觀念,將"直接抵抗"轉(zhuǎn)變 為"疏通、導(dǎo)流"甚至"有效利用",在減小風(fēng)載荷影響的同時增大光伏陣列結(jié)構(gòu)的穩(wěn)固性。
[0017] 本實施例在光伏陣列結(jié)構(gòu)的一側(cè)安裝了氣動型面板和分布在面板外側(cè)分布的尾 翅,用此結(jié)構(gòu)來替換原有的增大光伏結(jié)構(gòu)的自重來抵擋風(fēng)力,不用增加原有建筑物的重量, 能夠有效的減少風(fēng)載荷引起的掀起力,并將其轉(zhuǎn)換為下壓力W增大光伏陣列結(jié)構(gòu)的穩(wěn)固 性,提高光伏裝置抵御風(fēng)載的能力。
[0018] 在一個實施例中,所述氣動型面板剖面曲線為余弦曲線。
[0019] 本實施例之所W將氣動型面板的剖面曲線做成余弦曲線,是為了通過其氣動外形 將來流吸收并引導(dǎo)至多陣列區(qū)域外,從而減少陣列所受風(fēng)荷載的大小。
[0020] 在一個實施例中,所述余弦曲線表達(dá)式為:
[0021]
[0022] 式中,Hd為氣動導(dǎo)流板豎向高度,S為氣動導(dǎo)流板水平方向跨度。
[0023] 在一個實施例中,參見相關(guān)附圖,所述氣動型面板的寬度Bd不小于光伏陣列的寬 度B,氣動型面板的豎向高度Hd不小于光伏組件最低至最高處的豎向距離H;所述光伏陣列 結(jié)構(gòu)最高處與氣動型面板上邊緣的間距不大于30mm。
[0024] 本實施例尺度上的要求及控制導(dǎo)流板與陣列間隙是為了使氣動導(dǎo)流板的導(dǎo)流范 圍完整覆蓋光伏陣列,從而增強(qiáng)氣動導(dǎo)流板的導(dǎo)流效果,更大程度的減少風(fēng)荷載。
[00巧]由于我國南北跨締度較大,約49°,不同地區(qū)相應(yīng)的太陽能電池方陣最佳傾角差 異明顯,范圍在10。-45°之間。在一個實施例中,所述光伏陣列傾角a在5° -50°之 間,覆蓋了最佳傾角范圍。同時,在本實施例中,光伏支架安裝在水平面上。在一個實施例 中,所述氣動型面板上包含至少一個尾翅,當(dāng)包括多個尾翅時,所述多個尾翅均勻的分布在 氣動型面板上。
[00%] 進(jìn)一步,所述尾翅高度的確定公式為:
[0027]
[0028] 式中,L為光伏陣列寬度,Hd為氣動導(dǎo)流板豎向高度,S為氣動導(dǎo)流板水平方向跨 度,a為光伏陣列傾角。
[0029] 進(jìn)一步,所述尾翅垂直于水平面,其長度W等于導(dǎo)流板長度。
[0030] 一個具體的實施例為:新疆某光伏電站項目光伏結(jié)構(gòu)導(dǎo)流板設(shè)計:
[0031] (1)確定光伏陣列的尺度,模型及尺寸如圖1(a)至圖1(d)所示;
[0032] 光伏陣列長度B= 7. 29m,光伏陣列寬度L= 2. 48m,陣列厚度T= 0.Im,陣列傾角 曰=25。,陣列傾斜后豎直方向投影H=L*Sina巧/cosa= 1.50m。
[003引 似計算光伏陣列氣動導(dǎo)流板各參數(shù),模型示意圖如圖2(a)、圖2(b)所示;尺寸計 算如圖3所示;
[0034] 設(shè)計氣動導(dǎo)流板豎向高度Hd=H= 1. 50m,氣動導(dǎo)流板水平方向跨度S= 1. 25m, 導(dǎo)流板寬度Bd=B= 7. 29m。
[0035] 氣動型面板剖面余弦曲線表達(dá)式:
[0036] 尾翅高度:
'尾翅寬度W=B= 7. 29m.
[0037] 安裝導(dǎo)流板后光伏陣列示意圖如圖4(a)至圖4(b)所示。
[0038] (3)利用CFD數(shù)值方法,計算安裝氣動導(dǎo)流板前后各陣列所受的載荷大??;
[0039] 陣列離地高度為0. 6m,陣列間距3. 5m,計算模型取5排陣列。計算模型及尺寸示意 圖如圖5(a)至圖5(c)所示;陣列最高點離地距離冊=2.Im。計算模型縱向?qū)挾葹?0冊。 光伏陣列位移計算模型中間。
[0040] 來流風(fēng)向垂直于光伏板排布方向(北風(fēng));
[0041] 來流參數(shù):V= 26m/s,P= 1.01Xl〇5pa,Re= 2. 17Xl〇6l/m,T= 288. 15K;
[0042] 其中,V為來流風(fēng)速,P為壓強(qiáng),Re為雷諾數(shù),T為溫度;
[0043] 流場求解方程采用基于化vre平均的N-S方程,為保證方程封閉,本實施例中采 用端流粘性系數(shù)法中的(SST)k-co雙方程端流模型,數(shù)值算法為有限體積法。為保證計算 精度,靠近結(jié)構(gòu)壁面區(qū)域網(wǎng)格逐漸加密。壁面邊界層為10層,最小尺寸0.OOlm,增長系數(shù) 1. 2。光伏陣列近壁面處網(wǎng)格劃分如圖6所示,氣動導(dǎo)流板尾翅附近壁面處網(wǎng)格劃分如圖7 所示;
[0044] 將區(qū)域內(nèi)空氣參數(shù),初值和邊界條件代入理論模型中得到流場計算結(jié)果。
[0045] (4)對比安裝光伏陣列氣動導(dǎo)流板前后陣列所受風(fēng)壓變化;
[0046] 表1為不同陣列所受風(fēng)載荷的計算結(jié)果:
[0047] 由表1可得,增裝導(dǎo)流板后,陣列首排水平力大小為直接支撐的5. 3%,首排豎向 力大小為直接支撐的7. 7%,其余各陣列所受水平力、豎向力的絕對值均有所減小。整個陣 列所受水平力減小18. 2%,豎向力減小90. 3%。增裝光伏陣列氣動導(dǎo)流板后,氣動載荷下 降明顯。
[0048]
[0049] 表I
[0050] 應(yīng)當(dāng)指出,對于本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員,在不脫離本實用新型技術(shù)原理的前提下, 還可W做出若干改進(jìn)和替換,運些改進(jìn)和替換均不脫離本實用新型的精神W及權(quán)利要求記 載的范圍。
【主權(quán)項】
1. 一種光伏陣列氣動導(dǎo)流板,其特征在于:所述導(dǎo)流板包括氣動型面板和氣動型面板 外側(cè)沿面板軸向分布的尾翅;所述氣動型面板安裝在光伏陣列結(jié)構(gòu)上。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的導(dǎo)流板,其特征在于:所述氣動型面板剖面曲線為余弦曲線。3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的導(dǎo)流板,其特征在于:所述氣動型面板剖面余弦曲線表達(dá)式 為:式中,Hd為氣動導(dǎo)流板豎向高度,S為氣動導(dǎo)流板水平方向跨度。4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的導(dǎo)流板,其特征在于:所述氣動型面板的長度不小于光伏陣 列中光伏組件的長度,氣動型面板的豎向高度不小于光伏組件的高度。5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的導(dǎo)流板,其特征在于:所述氣動型面板上包含至少一個尾翅, 當(dāng)包括多個尾翅時,所述多個尾翅均勻的分布在氣動型面板上。6. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的導(dǎo)流板,其特征在于:所述尾翅高度的確定公式為:式中,L為光伏陣列寬度,Hd為氣動型面板豎向高度,S為氣動型面板水平方向跨度,a為光伏陣列傾角。7. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的導(dǎo)流板,其特征在于:所述尾翅垂直于水平面,其長度與氣動 型面板長度相同。8. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的導(dǎo)流板,其特征在于:所述光伏陣列結(jié)構(gòu)最高處與氣動型面 板上邊緣的間距不大于30mm。
【專利摘要】本實用新型公開了一種光伏陣列氣動導(dǎo)流板,包括一塊氣動型面板和面板外側(cè)沿面板軸向分布的尾翅。本實用新型的導(dǎo)流板采用了氣動型面板,使得光伏陣列附近氣流的速度及方向改變,減小了風(fēng)載荷作用下光伏陣列所受上拔力,同時產(chǎn)生一定的下壓力,增加了光伏陣列的穩(wěn)固性;導(dǎo)流板尾翅可增大來流剪切層分離的角度及尺度,形成良好的遮擋效應(yīng),降低來流對下游光伏陣列的影響,減少光伏陣列支撐結(jié)構(gòu)材料用量。本實用新型具有尺寸變化范圍寬,結(jié)構(gòu)簡單的特點,對于光伏地面電站和光伏屋頂電站均可適用,在實際中易于操作,在增加結(jié)構(gòu)穩(wěn)固性的同時可大大降低光伏陣列支撐結(jié)構(gòu)的工程費用。
【IPC分類】H02S40/00
【公開號】CN204859098
【申請?zhí)枴緾N201520307557
【發(fā)明人】牛斌, 張超, 黃小東, 侯巍, 王立敏
【申請人】中國建筑設(shè)計咨詢有限公司
【公開日】2015年12月9日
【申請日】2015年5月13日
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