光伏组件阵列风载数值模拟及风洞试验研究

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光伏发电近年来在我国发展迅速,在倡导低碳环保等方面发挥了重要的作用。同时由于光伏组件一般都搭建在较为宽阔的地区、山区及建筑物顶部等,受风载的影响很大;为保证组件的使用寿命,研究光伏组件在不同状态下所受的风荷载具有十分重要的理论和现实意义。本文以河北省秦皇岛地区为例,搭建了光伏组件风载试验平台,设计了一个小型低速开口直流式风洞,并经流场校核满足5~35m/s的风载试验条件。通过数值模拟的方法分别对5种风速(15m/s、20m/s、25m/s、30m/s和35m/s)、5种阵列方式(1×1、2×1、3×1、6×1和3×2)、2种风向(正向风和逆向风)的光伏组件进行仿真分析。通过流场结果可以分析出,当组件受到正向风时,气流整体呈现一个上升的趋势,在每列第一块组件背面形成上小下大的两个漩涡,第二块组件背面上二分之一处形成一个较小的漩涡,第三块组件及之后无明显变化;与之相比逆向风的组件气流整体呈下降的趋势,第一块组件背面形成的漩涡上大下小;可以看出阵列光伏组件在受风载过程中前三块组件所受影响最大。本文选取风洞试验段气流稳定区域放置组件试验模型,在组件根部粘贴应变片后通过5种风速、5种阵列方式和两种风向的测量,根据工程力学原理计算出组件板面所受风载大小。从光伏组件风载的规律上可以看出,每列第一排组件所受风载最大,压力值随风速的增高而加大,在20m/s时较之前增加了50%,随后的增加约30%、26%、18%;纵向上看,第二排组件较第一排组件压力值下降约56%,第三排、第四排、第五排和第六排分别下降约30%、46%、42%和37%左右;多列组件后排压力值较比单列小12%左右,逆向风组件较比正向风组件压力值大23%左右。本文通过FLUENT数值模拟分析光伏组件风载压力规律,并通过所设计的风洞试验验证,可为光伏组件阵列风载条件下抗风安全和使用寿命研究提供参考。
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