本发明涉及光伏发电,尤其涉及一种提高柔性支架光伏系统抗风能力的方法。
背景技术:
1、随着科技的发展,在电力系统中,光伏发电越来越多的被应用在山地、海边甚至是海上等场所。为此,人们提出来采用柔性支架对光伏板进行支撑,以适应复杂的地形或者形成光伏底下大空间满足生产需求。但是光伏板装配形成光伏系统后,除了受到光照外,还会受到气流的作用,即受到风的影响。传统的柔性光伏系统中,由于光伏板较轻,在风的作用下,光伏板抗风适应能力非常差,尤其强风作用下光伏板容易在风吸或风压作用下造成损坏,影响光伏系统的使用,也极大地增加了维护成本。
2、柔性支架主要包括包括两边柱,在两边柱之间设置承重索,光伏板与相邻的两支架的承重索相连;这样,由于柔性支架具有一定的变形能力,在风的作用下,能够通过上下移动等吸收部分震动,从而提高光伏系统的适应能力,有效减少光伏板的损坏率。
3、虽然柔性支架能够一定程度的降低光伏板的损坏率,但是,在实际应用中,尤其是在山地、海边等地形,由于风速较大或者光伏板本身具有一定的倾角,从而造成在大风的作用于,柔性支架很容易就达到了变形的极限,并造成光伏板的损坏率增大;这就对光伏系统的抗风能力提出了更大的要求。
技术实现思路
1、针对现有技术存在的上述不足,本发明的目的在于解决现有光伏系统抗风能力差的问题,提供一种提高柔性支架光伏系统抗风能力的方法,能够根据不同风速自动调节光伏板的倾角,从而提高光伏系统的自适应能力,降低光伏板在大风情况下的损坏率,减少维护成本。
2、为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是这样的:一种提高柔性支架光伏系统抗风能力的方法,其特征在于,包括如下步骤:
3、1)根据设计要求,搭设若干柔性支架,所述柔性支架相互平行;将光伏板安装在相邻两柔性支架的承重索上方,形成光伏系统;
4、2)制作自调节框架;
5、3)在光伏系统迎风侧的数块光伏板与承重索之间安装自调节框架;
6、4)对风速进行实时检测,当来流风速超过光伏板工作角度的抗风极值时,根据风速大小,对迎风侧的各光伏板的抗风倾角进行计算,然后通过自调节框架,自动依次对各光伏板的倾角进行调节,使来流依次经过迎风侧的光伏板后,产生的尾流能够对来流形成作用,并能够降低来流对迎风侧光伏板后方光伏板造成损坏。
7、进一步地,步骤2)中,所述自调节框架包括两竖向设置的电动推杆,两电动推杆的下端与一连接撑杆相连;所述电动推杆的上端与光伏板相连,连接撑杆的两端与两承重索相连;光伏板通过沿其长度方向间隔设置的多个自调节框架与承重索相连。
8、进一步地,还包括控制器,所述控制器与电动推杆相连,并控制电动推杆的伸缩长度。
9、进一步地,在承重索上设有固定板,该固定板的一侧具有开口套管,并通过开口套管套设在承重索上;在开口套管的开口侧设有锁紧螺栓,通过该锁紧螺栓将固定板与承重索固定连接,且固定板处于水平状态;所述连接撑杆的断面呈矩形,并与固定板上侧固定连接。
10、进一步地,所述电动推杆的上端具有浮动头,该浮动头与光伏板固定连接;下端固定在连接撑杆上。
11、进一步地,步骤4)中,光伏板从迎风侧第一块开始,按顺序将光伏板倾角从0°至光伏板的工作角度,逐渐增大。
12、与现有技术相比,本发明具有如下优点:通过渐进式调整不同排光伏的倾角:能防止在偶遇大风情况下光伏板突然受力而被破坏;并且,前部光伏板对后部光伏板有遮蔽效应,可减小后部光伏板的风压;前部光伏板脱落的旋涡增大了后部光伏板所受风的湍流度,大的湍流度对气弹振动有抑制作用,从而提高光伏系统的自适应能力,降低光伏板在大风情况下的损坏率,减少维护成本。
1.一种提高柔性支架光伏系统抗风能力的方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种提高柔性支架光伏系统抗风能力的方法,其特征在于,步骤2)中,所述自调节框架包括两竖向设置的电动推杆,两电动推杆的下端与一连接撑杆相连;所述电动推杆的上端与光伏板相连,连接撑杆的两端与两承重索相连;光伏板通过沿其长度方向间隔设置的多个自调节框架与承重索相连。
3.根据权利要求2所述的一种提高柔性支架光伏系统抗风能力的方法,其特征在于,还包括控制器,所述控制器与电动推杆相连,并控制电动推杆的伸缩长度。
4.根据权利要求2所述的一种提高柔性支架光伏系统抗风能力的方法,其特征在于,在承重索上设有固定板,该固定板的一侧具有开口套管,并通过开口套管套设在承重索上;在开口套管的开口侧设有锁紧螺栓,通过该锁紧螺栓将固定板与承重索固定连接,且固定板处于水平状态;所述连接撑杆的断面呈矩形,并与固定板上侧固定连接。
5.根据权利要求2所述的一种提高柔性支架光伏系统抗风能力的方法,其特征在于,所述电动推杆的上端具有浮动头,该浮动头与光伏板固定连接;下端固定在连接撑杆上。
6.根据权利要求1所述的一种提高柔性支架光伏系统抗风能力的方法,其特征在于,步骤4)中,光伏板从迎风侧第一块开始,按顺序将光伏板倾角从0°至光伏板的工作角度,逐渐增大。