光伏支架作為光伏產業(yè)鏈的配套產品,其安全性、適用性以及耐久性成為光伏系統(tǒng)在發(fā)電有效期內安全服役的關鍵因素。目前我國普遍使用的太陽能光伏支架從材質上分,主要有混凝土支架、鋼支架和鋁合金支架三種。

● 混凝土支架主要應用在大型光伏電站上,因其自重大,只能安放于野外地基基礎較好的地區(qū)。且混凝土耐候性較差,經凍融、鹽堿等惡劣環(huán)境后容易產生開裂,甚至碎裂現(xiàn)象,維修成本較高。

●鋁合金支架一般用在民用建筑屋頂太陽能應用上,鋁合金具有耐腐蝕、質量輕、美觀耐用的特點,但其自承載力低,無法應用在太陽能電站項目上。

●鋼支架性能穩(wěn)定,制造工藝成熟,承載力高,安裝簡便,廣泛應用于民用、工業(yè)太陽能光伏和太陽能電站中。但自身重量高,安裝不便、運輸成本高、且防腐性能一般。

從應用場景來說,灘涂和近海因地勢平坦,光照強度大的特點,成為新能源發(fā)展新的重要領域,發(fā)展?jié)摿Υ?、綜合效益高、生態(tài)環(huán)境友好。

但由于灘涂和近海地區(qū)土壤鹽堿化嚴重,土壤中Cl-、SO42-含量非常高,對金屬基光伏支架系統(tǒng)的底部和上部結構具有強腐蝕性,傳統(tǒng)的光伏支架系統(tǒng)無法滿足強腐蝕性環(huán)境下光伏電站使用壽命與安全性的要求。

長遠來看,隨著國家政策和光伏產業(yè)的發(fā)展,未來海上光伏將成為光伏設計的重要領域。

另外,隨著光伏產業(yè)的發(fā)展,在多組件組裝時,載重大給安裝帶來了較多不便。因此,光伏支架的耐久性和輕量化是發(fā)展趨勢。

為開發(fā)一種結構性能穩(wěn)定、耐久性和輕量化的光伏支架,以實際建設工程為背景,制備出樹脂基復合材料光伏支架。

從光伏支架承受的風荷載、雪荷載、自重荷載及地震荷載入手,通過計算,對支架結構設計中的關鍵構件、節(jié)點進行強度校核。

同時,通過支架系統(tǒng)風洞力學性能測試及支架用復合材料 3000 h 多因子老化特性研究,驗證了復合材料光伏支架實際應用的可行性。

FRP新型材料簡介
01
FRP材料特點

纖維增強復合材料(Fiber Reinforced Polymer,簡稱FRP)是一種由高強度纖維(如碳纖維、玄武巖纖維、玻璃纖維、芳綸纖維等)經樹脂固化而成的新型材料,具有更優(yōu)的工程力學性能和工程使用效果。

1、耐腐蝕

FRP良好的耐腐材料,對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽以及多種油類和溶劑都有較好的抵抗能力。

已應用到化工防腐的各個方面,正在取代碳鋼、不銹鋼、木材、有色金屬等。

2、輕質高強。

FRP相對密度在1.5~2.0之間,只有碳鋼的1/4~1/5,可是拉伸強度卻接近,甚至超過碳素鋼,而強度可以與高級合金鋼相比。

因此,在航空、火箭、宇宙飛行器、高壓器以及在其他需要減輕自重的制品應用中,都具有卓越成效。

某些環(huán)氧FRP的拉伸、彎曲和壓縮強度均能達到400Mpa以上。

3、電性能好。

FRP優(yōu)良的絕緣材料,可以用來制造絕緣體。高頻下仍能保護良好介電性。微波透過性良好,已廣泛用于雷達天線罩。

4、熱性能良好。

FRP熱導率低,室溫下為1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金屬的1/100~1/1000,是優(yōu)良的絕熱材料。

在瞬時超高溫情況下,是理想的熱防護和耐燒蝕材料,能保護宇宙飛行器在2000℃以上承受高速氣流的沖刷。

5、靈活性好。

可以根據(jù)需要靈活地設計出各種結構產品,來滿足使用要求,使產品有很好的整體性。

6、維護性好。

由于耐久性好,在設計年限內基本上是一種免維護的結構。這對保障光伏電站安全和降低維護成本很有意義。

復合材料光伏支架結構設計及應用
復合材料光伏支架結構設計及應用
復合材料光伏支架結構設計及應用
復合材料光伏支架結構設計及應用

圖2-1 FRP拉擠型材

02
材料力學特性

FRP 材料的力學性能如表 2-1 所示。表中的數(shù)據(jù)是實驗研究以及第三方正式材料試驗數(shù)據(jù)的綜合平均值。

表 2-1 FRP 材料的力學性能指標

力學指標材料
抗拉強度
(MPa)
抗壓強度
(MPa)
拉伸模量
(GPa)
壓縮模量
(GPa)
FRP 型材
450
430
30
30
鋼材(Ⅱ鋼)
335
335
206
206
FRP材料光伏支架
01
結構形式
光伏支架的結構形式分為單支柱和雙支柱,單、雙支柱結構形式如圖3-1 所示。
復合材料光伏支架結構設計及應用
復合材料光伏支架結構設計及應用
圖3-1 光伏支架結構形式
復合材料光伏支架結構設計及應用
復合材料光伏支架結構設計及應用
復合材料光伏支架結構設計及應用
圖3-2 光伏支架結構示意圖
02
FRP材料光伏支架可行性分析
結合復合材料的材料特性,進行支架結構設計、結構強度可靠性校驗及支架用材料本體特性研究,分析復合材料光伏支架在實際工程中應用的可行性。
(1)光伏支架的荷載:
主要荷載包括系統(tǒng)自重、風荷載、雪荷載和地震作用效應。
為使光伏組件能接受最大的光照輻射,通常設計為與水平面成一定傾角,不可避免地承受風荷載作用。
同時因為光伏組件及其支架系統(tǒng)還具有受風面積大、自重輕等特點,使風荷載成為光伏系統(tǒng)承受的主要荷載。
無論是順風時對支架結構強度和變形的要求,還是逆風時對基礎抗傾覆的要求,都是光伏支架設計時起控制作用的條件。
(2)風洞測試:
復合材料光伏支架采用25年一遇的風荷載對光伏支架進行結構設計。
通過風洞試驗進行驗證在 10m/s~30m/s試驗風速范圍內以2m/s增量逐一對支架橫梁位移與應變進行測試,采樣頻率為 1 kz,采樣時長為1min。
復合材料支架系統(tǒng)橫梁最大位移在0°風向角僅為 4.4mm(方向為下?lián)? ,180°風向角為 5.2 mm(方向為上拱)。
風洞試驗結束后,對支架系統(tǒng)進行檢查,未發(fā)現(xiàn)支架有變形情況,部件連接裝置也未松動。
證明不低于28m/s風速(10級風)下結構穩(wěn)定。
復合材料光伏支架結構設計及應用
圖3-3 光伏支架風速測試示意圖
(3)老化性能試驗:
經歷多因子老化試驗后,表現(xiàn)出良好的耐老化特性,對設備安全運行意義重大。
對截面形狀為40mmx40mmx4mm的玄武巖纖維復合材料光伏支架型材進行力學性能和抗紫外線耐久性能測試。
測試結果如表3-1。
可以看出玄武巖纖維復合材料光伏支架型材的強度遠高于普通鋼材,在紫外線3000h照射下,強度和模量具有較高的保留率,說明該產品具有極好的抗紫外線耐久性能,滿足光伏支架的使用要求。

表3-1 玄武巖纖維復合材料光伏支架抗紫外線耐久性能

檢測結果

初始數(shù)據(jù)

紫外線3000h/

總輻照量8876.8MJ/m-2

保持率

拉伸強度/MPa

1050

986

93.90%

拉伸模量/GPa

43.5

39.4

90.57%

壓縮強度/MPa

862

822

95.36%

壓縮彈性模量/GPa

54.8

45.7

83.39%

彎曲強度/MPa

1135

933

82.2%

彎曲彈性模量/GPa

26.8

26.1

97.39%

(4)耐腐蝕性能試驗:
通過試驗現(xiàn)象可知,同等老化條件下,金屬易銹蝕失效,而復合材料仍具備良好的耐老化特性;

表3-2 FRP材料的耐腐蝕性指標表

老化類別

試驗條件

模擬自然條件年限

抗拉強度降低程度(%)

抗壓強度降低程度(%)

抗堿性

在PH=12的 NaOH 溶液浸泡 60d

30年

6.85

6.53 ?

抗酸性

在PH=3的硫酸(H2SO4) 溶液浸泡 60d

30年

7.26

7.12 ?

應用案例

復合材料光伏支架結構設計及應用復合材料光伏支架結構設計及應用

END

原文始發(fā)于微信公眾號(艾邦光伏網):復合材料光伏支架結構設計及應用

作者 li, meiyong

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