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浙江嘉興光伏檢測實驗室:
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八大光伏戶外實證基地:
黑龍江漠河、河北張北、內蒙古托克托、甘肅武威、浙江三門、浙江嘉興、海南海口、海南三亞
近年來,光伏電站受到了土地資源、環境保護、復雜地形、成本考慮等方面的束縛,光伏柔性支架因其大跨距、高凈空、能適應多種復雜地形的優勢成為了光伏系統支架選型中不可忽略的一種形式。
光伏組件在柔性支架上應用時,易受組件與鋼索的共振激振效應影響產生機械疲勞問題,同時在極端天氣條件下還可能面臨強風、暴雨等帶來的瞬時沖擊載荷,這些因素均對組件穩定性構成挑戰。因此,驗證組件在柔性支架應用場景下的可靠性十分重要。CGC領跑者+“組件柔性適配性”針對柔性支架應用場景下的組件機械性能的主要影響因子,設計了組件激振疲勞測試、組件靜態梯形荷載測試、組件四點不共面動態荷載測試等方案。通過科學嚴謹的測試方案,可為組件柔性適配性提供權威驗證。

模擬在實際安裝情況下,單塊(或兩塊)組件受風高頻震動后對組件機械性能,電池片的影響,同時也能模擬出在震動過程中組件與組件之間造成的影響。
對于存在傾角的光伏組件,在 0°風向角下中間位置所受風荷載最大,在180°風向角下單排內側位置光伏組件所受風荷載大于邊緣位置光伏組件。當氣流流經單排光伏組件時,中間區域的光伏組件兩側繞流會受限,加速了組件頂部和底部的繞流,因此組件受到梯形不均勻的壓力。
間距比對光伏組件風荷載的影響主要通過改變組件背風面氣流流動實現。背風面對間距比變化的敏感程度大于迎風面。當間距不存在時,氣流主要通過組件頂部和底部繞流,隨間距的逐漸增大,組件不但存在頂部和底部繞流,還存在兩側繞流,這種三維繞流效應是影響風荷載對間距比敏感性的主要原因,組件會受到四點不均勻的壓力。