劉吉強 韓宏偉
摘 要:本文介紹的是一種可避風雪的雙軸智能跟蹤光伏支架系統,此系統采用風速風向監測儀、雨雪監測儀、太陽光跟蹤儀來采集信息,雙軸智能跟蹤光伏支架控制系統利用此信息通過智能判斷,驅動立軸、橫軸轉動,從而實現支架系統避風、避雪,保護支架、組件,防止受損,延長支架、組件壽命,延長電站壽命,增加電站收益。系統包括風速風向監測儀、雨雪監測儀、太陽光跟蹤儀、雙軸智能跟蹤光伏支架控制系統、組件、組件托架、立柱、立軸、橫軸、法蘭。
關鍵詞:光伏發電;太陽能;避風雪;雙軸跟蹤;光伏支架
隨著能源危機和環境污染問題的愈加突出,在光伏發電技術的日益成熟下,國家政策大力扶持光伏發電,最近幾年光伏電站的數量持續增長,尤其是大型地面光伏電站大量建設。大型光伏電站的核心部件之一是光伏支架,光伏支架的式樣、種類、牢固程度都是直接影響電站壽命和發電量的因素。隨著太陽能電池片和光伏組件的技術發展,光電轉換效率達到了瓶頸期,提高一點都很困難。而光伏支架系統技術得到設計人員的終審,尤其是雙軸智能跟蹤光伏支架系統,使用此系統理論上可提高40%的效率。所以隨著這項技術的發展,雙軸智能跟蹤光伏支架在光伏電站得以大量使用。
然而光伏電站一般都建設在戈壁灘、光照好的野外地區,能夠保證發電量。但是這種地區又經常會出現大風大雪的惡劣情況,這對光伏支架的牢固度,尤其是雙軸跟蹤光伏支架這種帶轉軸的支架,有了更高的要求。目前解決的辦法無非是提高支架材料的厚度、強度,來抗大風大雪。而隨之又大幅增加了支架的成本,使得電站的總效益降低。
1 系統介紹
本文介紹的可避風雪雙軸智能跟蹤光伏支架系統,使得支架成本增加很少的情況下,來提升抗風雪的能力。此系統與現有技術相比較有如下有益效果:此系統在已有的雙軸跟蹤支架和風速風向監測、雪深監測等技術的基礎上進行了聯合擴展開發。采用風速風向監測儀、雨雪監測儀、太陽光跟蹤儀來采集信息,雙軸智能跟蹤光伏支架控制系統利用此信息通過智能判斷,驅動立軸、橫軸轉動,從而實現支架系統避風、避雪,保護支架、組件,防止受損,延長支架、組件壽命,延長電站壽命,增加電站收益。
如右圖系統原理示意圖所示,本系統包括風速風向監測儀、雨雪監測儀、太陽光跟蹤儀、雙軸智能跟蹤光伏支架控制系統、組件、組件托架、立柱、立軸、橫軸、法蘭。雙軸智能跟蹤光伏支架控制系統安裝在立柱中;立柱和法蘭、立軸分別連接;風速風向監測儀、雨雪監測儀、橫軸安裝在立軸上;組件托架安裝在橫軸上;組件、太陽光跟蹤儀安裝在組件托架上。
此系統中風速風向監測儀時刻監測光伏支架安裝環境中風速的大小、風的方向,如果測量的風速大于設定值時,容易造成組件或支架受風力受損,尤其是晚上不發電時,再根據風向,雙軸智能跟蹤光伏支架控制系統就可驅動立軸轉動,使組件的側面迎風,組件的正面避開風的正面,減少迎風面積,從而減少受風力,減少受損;同時可以驅動橫軸轉動,使得橫軸轉角變小,張力變小,機械受外力不易損壞。
系統中雨雪監測儀監測到下雨、下雪,如果雨雪量大于設定值時,容易造成組件或支架受雨雪壓力受損,雙軸智能跟蹤光伏支架控制系統就可驅動橫軸轉動,使得組件正面和地面垂直或接近垂直,雨雪就不容易累積到組件表面上,嚴寒地區安裝的組件表面也不易結冰,減少雨雪對組件的腐蝕和壓力。
系統中太陽光跟蹤儀監測太陽的位置,雙軸智能跟蹤光伏支架控制系統驅動立軸、橫軸轉動,保持組件隨時正對太陽,采用太陽光跟蹤儀能顯著提高太陽能光伏組件的發電效率,從而提高電站整體的發電效率。
系統原理示意圖
[HTK]其中:10、法蘭;11、立柱;12、橫軸;13、組件托架;14、立軸;20、太陽光跟蹤儀;21、風速風向監測儀;22、雨雪監測儀;30、組件。[HT]
2 結語
本文介紹的一種可避風雪的雙軸智能跟蹤光伏支架系統,采用風速風向監測儀、雨雪監測儀、太陽光跟蹤儀來采集信息,雙軸智能跟蹤光伏支架控制系統利用此信息通過智能判斷,驅動立軸、橫軸轉動,實現避風、避雪功能。以后在此基礎上,研究轉動軸的密封性、降低整體結構及成本,使系統更利于推廣。從支架方面突破光電轉換效率的瓶頸,提升光伏系統的能效。
參考文獻:
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作者簡介:劉吉強(1982),男,青海西寧人,漢族,本科,助理工程師,研究方向:機械設計制造及其自動化。