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1、第23卷第6期2010年”月机电产品开簋与纠新Development&InnovationofMachinery&ElectricalProductsV01.23.No.6Nov.,2010文章编号:1002-6673(2010)06—020-03某光伏发电系统风载计算及改进胡仁海,谢超,秦丽萍,陈军峰(第七一三研究所,河南郑州450015)摘要:利用FLUENT成熟数值计算方法,对某光伏发电系统进行了风栽计算,得到了系统在极限风力下的受力情况,根据计算结果,提出了改进方案,并对改进设计前后的风载进行了对
2、比,验证了改进设计方案的正确性,对设计具有一定的指导及参考价值。关键词:光伏;太阳能板;风载中图分类号:TK514文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1002—6673.2010.06.008CalculationandImprovementforOnePhotovoltaicSystemHURen-Hai,XIEClmo,q/NLi-Hng,CHENJun-Feng口13ResearchInstitute,ZhengzhouHenan450015,China)Abstract:Thewi
3、ndloadforonephotovoltaicsystemwascalculatedbyusingFLUENTnumericalcalculationmethodandthestressinlimitwindforcewasobtained.AccordingtOthecalculationresults,狃improvedschemewasproposedandthewindloadsino咄删designandimproveddesignwerecomparedandtheimprovedschem
4、eWaSdemonstrated.ThispaperprovidesagIlideandhclptOthedesignofthepho-tovoltaicsystem.Keywords:photovoltaic;solarpanel;windloadO引言通过太阳能电池将资源无限、清洁干净的太阳辐射能转换为电能的太阳能光伏发电。是新能源和可再生能源家族的重要成员之一。近年来。太阳能光伏发电产业发展飞速,专家们预言,到21世纪中叶,太阳能光伏发电将发展成为重要的发电方式.在世界可持续发展的能源结构中占有较大
5、比例。某光伏发电系统安装于海边城市楼顶。经常有台风等自然灾害。光伏组件需承受较大的风载。因此需要对光伏组件进行风载计算,确保设计的正确性。1风载设计要求(1)太阳能板与楼顶的夹角为13。,太阳能板的下沿与楼顶平面的距离,>400mm,其安装示意如图1所示。:(2)光伏组件在最大瞬时风速为42m/s的条件下不倾覆。(3)楼顶不允许打孔,同时必须保证楼顶的结构不。。。。。。。。。。。。1。1。。。。。。。。。。。。。。。。’。。。1。。。。。。。’。。。。。。。。。。。。。‘‘。。。‘。。。。‘‘。。。。。。
6、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。’。。。。。。。。11。。1。’。。’’’’‘’。。1。一收稿日期:2010—09—03作者简介:胡仁海(1980-),男,工程师。主要从事机械设I计工作;谢超(1976-),男,高级工程师。主要从事新能源:开发工作。:毫图1光伏组件安装示意图Fig.1Assemblyofphotovoltaicsystem被破坏,即无风时楼顶所受平均载荷。<70kg/m2,存在风载时楼顶所受平均载荷≤91kg/m2。2风载计算2.1模型建立及边界条件按照初步设计方案.每
7、组光伏组件由两块太阳能板及支架构成,太阳能板固定在支架上,两块之间的距离为20mm,单块太阳能板的尺寸为(1970x999)mnl,厚度50nun。在实际工程中,由于支架只对太阳能板起固定作用,其迎风面积很小。对流场的干扰作用很有限,为减化计算模型。在模型中将光伏组件进行了简化,不考虑支架对流场的作用。建立的流场区域大小为(9)(5×2.4)m。在实体模型建立之后.对模型进行了网格划分,考虑到太阳能板与地面有130夹角、计算精度、计算时间宣醯-开发与创新·等因素。将模型切分成三部分,中间部分为Tet/Hy
8、bfid—TGrid四面体非结构化网格.其余部分为Hex—Map六面体结构化网格,模型网格共计643554个,如图2所示。在网格划分完后。进行了边界条件设置。模型中地面和太阳能圈2模型网格图板为wall边界条件,Fi啦Gridm叩ofthemodle其余为velocity_inlet边界条件。2.2计算结果利用FLUENT成熟数值计算方法.对光伏组件进行了风载计算。选用了DensityBased求解器、Spalart—Au.m
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