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柔性光伏支架装置

阅读:0发布:2020-10-16

专利汇可以提供柔性光伏支架装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种柔性光伏 支架 抗 风 装置,包括 风 力 传感器 、 数据处理 器、 水 量限流器、纵向水管、横向水管、 钢 梁、光伏组件、 钢丝绳 和立柱;所述风力传感器架设在钢梁上,钢梁下部通过立柱 支撑 ;风力传感器的 信号 输出端连接数据处理器的信号输入端,数据处理器的信号输出端连接水量限流器的信号输入端;水量限流器设在纵向水管的进水口前,纵向水管沿柔性钢梁纵向布置,每根纵向水管连接有若干个横向水管,横向水管安装在对应 位置 的钢丝绳上。本实用新型的有益效果是:本实用新型抗风装置在台风天气,通过水的重量来抵消风的吸力,进而起到减小平面外 变形 的作用。可以根据风压大小实时调整供水量,保证组件一直处于受力平衡状态。(ESM)同样的 发明 创造已同日 申请 发明 专利,下面是柔性光伏支架装置专利的具体信息内容。

1.一种柔性光伏支架装置,其特征在于:包括传感器(1)、数据处理器(2)、流限制器(3)、纵向水管(4)、横向水管(5)、梁(6)、光伏组件(7)、钢丝绳(8)和立柱(9);所述风力传感器(1)架设在钢梁(6)上,钢梁(6)下部通过立柱(9)支撑;风力传感器(1)的信号输出端连接数据处理器(2)的信号输入端,数据处理器(2)的信号输出端连接水流限制器(3)的信号输入端;水流限制器(3)设在纵向水管(4)的进水口前,纵向水管(4)沿柔性钢梁(6)纵向布置,每根纵向水管连接有若干个横向水管(5),横向水管(5)安装在对应位置的钢丝绳(8)上,钢丝绳(8)两端与柔性钢梁(6)连接。
2.根据权利要求1所述的柔性光伏支架抗风装置,其特征在于:横向水管(5)按每排光伏组件(7)布置两根。
3.根据权利要求1所述的柔性光伏支架抗风装置,其特征在于:纵向水管(4)的进水口连接市政自来水管。

说明书全文

柔性光伏支架装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于太阳能光伏技术领域,特别涉及一种柔性光伏支架抗风装置。

背景技术

[0002] 随着光伏发电项目的大规模建设,为适应山地、池、大棚等各种复杂地形状况,柔性光伏支架得到了快速地发展。柔性支架采用两根或三根丝绳固定光伏板,跨距往往较大。且钢丝绳为柔性材料,抗平面外变形较弱。尤其是在台风期间,会产生加大的变形,对整体结构安全产生较大的影响。实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种柔性光伏支架抗风装置。
[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:柔性光伏支架抗风装置,包括风力传感器数据处理器、水流限制器、纵向水管、横向水管、钢梁、光伏组件、钢丝绳和立柱;所述风力传感器架设在钢梁上,钢梁下部通过立柱支撑;风力传感器的信号输出端连接数据处理器的信号输入端,数据处理器的信号输出端连接水流限制器的信号输入端;水流限制器设在纵向水管的进水口前,纵向水管沿柔性钢梁纵向布置,每根纵向水管连接有若干个横向水管,横向水管安装在对应位置的钢丝绳上,钢丝绳两端与柔性钢梁连接。
[0005] 横向水管按每排光伏组件布置两根。
[0006] 纵向水管的进水口连接市政自来水管。
[0007] 本实用新型的有益效果是:本实用新型抗风装置在台风天气,通过水的重量来抵消风的吸力,进而起到减小平面外变形的作用。可以根据风压大小实时调整供水量,保证组件一直处于受力平衡状态。附图说明
[0008] 图1为柔性光伏支架抗风装置原理示意图;
[0009] 图2为柔性光伏支架抗风装置水管安装位置示意图;
[0010] 附图标记说明:风力传感器1、数据处理器2、水流限制器3、纵向水管4、横向水管5、钢梁6、光伏组件7、钢丝绳8、立柱9。

具体实施方式

[0011] 下面结合实施例对本实用新型做进一步描述。下述实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。
[0012] 本实施例的这种柔性光伏支架抗风装置,包括风力传感器1、数据处理器2、水流限制器 3、纵向水管4和横向水管5;所述的风力传感器1架设在柔性支架的钢梁6上,接受风信号。钢梁6下部通过立柱9支撑。数据处理器2通过相关公式将风信号转换为水流量信号,传递给水流限制器3。水流限制器3设在水源与纵向水管4之间,以控制水管内通过的水量。纵向水管4沿柔性钢梁6纵向布置,每根纵向水管4有若干个横向水管5,横向水管5按每排光伏组件7布置两根,安装在对应位置的钢丝绳8上。
[0013] X为风力传感器1接收到的风压;Q为方阵所需的总水流量;A为方阵内组件数量;M为每组件受力面积;G为每块组件重量;α为组件安装倾;每块组件所需水的体积为V;水的重度为10;
[0014] 在大风天气下,主要考虑吸风的情况,根据《光伏发电站设计规范GB50797-2012》规定,考虑风荷载为吸风时,永久荷载对结构承载力有利时:
[0015] 荷载效应组合的设计值应按下式计算:
[0016] S=γGSGK+γwSwK
[0017] 式中:S为荷载效应组合的设计值;
[0018] γG为永久荷载分项系数,取1.0;γw为风荷载分项系数,取1.4;SGK为永久荷载效应标准值,为组件重量,计为G;SwK为风荷载效应标准值,由风力传感器测得,计为X。
[0019] 整理后公式为:
[0020] S=G+1.4X(由于吸风,X为负数)
[0021] 当风力足够大,S往往为负数,导致组件会被吹翻。需要通过水管中水的重量来抵消组件向上的吸力。
[0022] S*M*cosα+10V=0
[0023] 计每块组件对应水的体积为V=-S*M*cosα/10;
[0024] 整理后V=-(G+1.4X)*M*cosα/10;
[0025] 因此,一个方阵总的用水量V总=V*A;
[0026] 数据处理器2通过上述公式将风信号转换为水流量信号,输入至水流限制器3,实时调整水量,保证组件一直处于受力平衡状态。
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