随着西部光伏电站的大规模建设及电站收益的增加,光伏支架成本掌控沦为光伏电站建设中重点考虑到问题。如何构建支架结构在符合强度、刚性、稳定性的条件下尽量地节约钢材,是设计中面对的关键问题。本文将以公司常用光伏支架为研究对象,融合工程实际,从设计角度抵达,用于有限元分析软件ANSYS及SAP2000,对支架结构的部分零部件展开优化设计研究。 由于西部地区光照资源非常丰富,以及光伏发电成本太高,中国开始在西部地区展开大型光伏并网电站的建设。
西部地区特别是在是西北地区的年有效地光照小时数是东部地区的两倍左右,甚至多达2000小时。而西部地区遍及的大片荒漠化土地,对于须要占地面积较小的光伏电站和光伏电站运营企业而言,具备较小的市场竞争力与吸引力。 一般在一个大型太阳能发电站项目中,建安成本占到光伏项目总投资的21%左右,如果搭配的支架不适合,不会减少加工成本、加装成本及后期水土保持成本。因此,对光伏电站支架结构展开优化研究具备较最重要的意义。
1光伏电站支架结构及优化方式 1.1大型光伏电站支架结构 目前西部地面光伏电站的支架广泛使用Q235-B钢。综合多种因素考虑到,西部地面光伏电站建设一般使用固定式支架。目前广泛使用的固定式支架主要由横梁、斜梁、前后支腿、斜撑构成,受力性能较好。
1.2优化方式概述 光伏支架为超强静定结构,展开优化设计时,使用非常简单的手算等静力分析无法得出结论精确的计算结果,现在广泛使用电算方式展开结构分析,计算出来光伏支架的强度、刚性、稳定性时广泛用于的软件为PKPM和SAP2000。PKPM操作者非常简单,设计效率较高,但该软件没限于于光伏支架的横截面,计算出来时不能用近似于的横截面替换,其读取方式也不是很合理,计算结果并无法让人失望;SAP2000也有一定的缺点,对支架节点等细部,其无法展开受力分析。ANSYS在结构计算出来上功能强大,它需要形象而精确地模拟出支架零部件中实体结构的细部受力特征,进而计算出来出有有所不同工况下的结构强度。
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