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近年來,光伏組件電站由于土地資源、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支架選型中不可忽略的一種形式,其優勢在于減少占地面積,提高土地利用率,減少用鋼量,降低支架成本且施工時間短,降低人力成本,適用范圍廣,可充分利用起伏較大的場地的太陽能資源,結構跨度大,適用場景增加。
目前光伏組件在柔性支架上的可靠性缺乏驗證,因此從組件在柔性支架應用場景下的可靠性進行驗證光伏組件適配可靠性十分重要,鑒衡組件激振疲勞測試,組件靜態梯形荷載測試,組件四點不共面動態荷載測試,這三個維度對組件機械性能的主要影響因子設計了相關的測試。

適應性:柔性支架具有很高的適應性,可以適應不同角度安裝的組件,同時還可以適應不同類型的地面和屋頂,這使得它能夠在各種復雜地形和環境條件下進行安裝和使用。
經濟性:與傳統的剛性支架相比,光伏柔性支架可以節約安裝和維護成本。由于其柔性和可塑性,安裝過程更加簡便快速,并且不需要大量的材料和工人。此外,由于其輕便的設計,運輸和安裝過程中的運輸成本也更低。
穩定性:柔性支架使用鋼索機構,可以提供優秀的緩沖和抗地震能力。在地震等自然災害發生時,它能夠有效減少由于振動引起的損壞和破壞,使光伏系統更加可靠和穩定。
發電效率:柔性支架遮擋較少,最大限度地捕捉陽光,從而顯著提高光伏板的發電效率。
柔性支架的安裝需要一定的技術水平和專業知識,例如拉索的安全性、柔性支架跨度、擾度等問題都需要特別注意,由此會產生組件和鋼索的激振,從而誘發組件出現機械疲勞,同時相鄰組件之間也會因為安裝間距、連接件等因素互相影響機械性能。
雖然柔性支架具有很強的適應性,但在某些極端環境條件下,如強風、大雪等,仍可能對其產生影響,會對組件的機械性能帶來強大的沖擊。其中正背面強風和亂流都會給組件帶來致命影響。
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