需要进行太阳能光伏承重检测报告找哪家单位办理好

    更新时间:2025-02-22 浏览数:207
    发货地址:广东省深圳市  
    产品规格:一式三份
    产品数量:1000.00平米
    包装说明:太阳能光伏承重检测
    价格:¥1.00 元/平米 起
    产品规格一式三份包装说明太阳能光伏承重检测

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    **的太阳能光伏产业每年以41.3%的速度在增长,中国成为了世界上光伏发电技术和光伏电池组件的大国,年发电产量约占世界产量的44%,预计到2015年中国的光伏发电的装机总量将达到500万kW。由于在10KV接入、400V接入、220V接入系统中都检测到谐波电流总畸变率偏高的问题。随着容量的增大,谐波电流对电网的影响也将随之增大。于是光伏发电并网逆变器易产生谐波、三相电流相对不平衡、输出功率相对不稳定等问题*造成电网电压的波动、闪变,因此需要对电网进行相应的电能质量处理。需要进行太阳能光伏承重检测报告找哪家单位办理好
    光伏发电站发电原理以及接入电网方法,太阳的光子照射到不均匀的半导体或者金属与半导体结合的不同位置产生了电位差。根据能量之间的转化,其过程就是由光子转化为电子,光能转化为电能的过程;由于电位差形成电压,通过连接形成电流的回路,我们把这个称为光伏效应,同时这也是光伏发电站发电的原理由于西部地区光照资源丰富,以及光伏发电成本太高,中国开始在西部地区进行大型光伏并网电站的建设。西部地区尤其是西北地区的年有效光照小时数是东部地区的两倍左右,甚至**过2000小时。而西部地区遍布的大片荒漠化土地,对于需占地面积较大的光伏电站和光伏电站运营企业而言,具有较大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,建安成本占光伏项目总投资的21%左右,如果选用的支架不合适,会增加加工成本、安装成本及后期养护成本。因此,对光伏电站支架结构进行优化研究具有较重要的意义。

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    二、根据电压等级可以将光伏发电站分为三类:

    一是接入电压等级为66KV及以上的电网的光伏发电站称为大型光伏发电站;二是接入电压等级为10~35KV电网的光伏发电站称为中型光伏发电站;三是接入电压等级为0.4kV低压电网的光伏发电站称为小型光伏发电站。光伏发电站由四个部分组成:光伏电池阵列、逆变器、升压变压器、控制保护装置,其发电以及接入电网的过程就是首先通过光伏电池阵列将光能转变为电能,电能以直流电的形式通过逆变器转变为交流电输出,此时的交流电是低压交流电,然后通过升压变压器将交流电的电压升压较终接入电网。一个光伏发电站的发电功率通过此发电站的光照量来衡量。光伏发电受环境的影响造成存在高次谐波含量和发电功率不稳定性,从而影响到光伏发电的电能质量。
      2 光伏发电站产生谐波对电网的主要影响
      某光伏发电站并网点对电能质量进行连续测量,测试时间为60小时30分钟,其中光伏发电时间为25小时20分钟,如表1所示:
      测试结果表明:各项指标均合格,其中三项指标裕度很大,电压总畸变率裕度较小且较大值已**标。不同测试时间段对95%概率值有影响。
      C相谐波电流较大值测试结果如下图1所示:
      图1表明C相25次谐波电流较大,**过协议容量允许值。且95%概率值也已经**过允许电流,但95%概率值还在合格范围内。

     

    三、需要进行太阳能光伏承重检测报告找哪家单位办理好

    光伏支架为**静定结构,进行优化设计时,采用简单的手算等静力分析无法得出准确的计算结果,现在普遍采用电算方式进行结构分析,计算光伏支架的强度、刚度、稳定性时普遍使用的软件为PKPM和SAP2000。PKPM操作简单,设计效率较高,但该软件没有适用于光伏支架的截面,计算时只能用近似的截面代替,其加载方式也不是很合理,计算结果并不能让人满意;SAP2000也有一定的缺点,对支架节点等细部,其无法进行受力分析。ANSYS在结构计算上功能强大,它能够形象而准确地模拟出支架零部件中实体结构的细部受力特征,进而计算出不同工况下的结构强度。
      2支架优化设计
      主要对支架的部分构件进行有限元分析和优化。经过用钢量统计,得出支架横梁和前后立柱下方的底座用钢量较大,因此着重对这两部分进行有限元分析和优化。
      2.1 支架横梁有限元分析
      为使力学计算方便,在SAP2000中对支架结构进行整体有限元分析时,常将支架横梁建模成简单的C型钢形式,这样计算结果就与真实结果有所出入。为准确计算出横梁在不同工况下的应力,在SAP2000中对整体结构进行计算后,再在ANSYS中对实际的冷弯内卷C型钢进行有限元分析,通过分析结果,可判定横梁结构是否*。
      取一根4720mm横梁进行有限元分析。光伏支架在某地使用时,受到了自重、风荷载、雪荷载、温度荷载、地震等作用,将这些荷载进行组合,将较不利组合时的荷载换算成面荷载,施加在横梁上。得出了两种横梁在相同外荷载作用下的强度、刚度结果,冷弯内卷C型钢强度结果。
      由计算结果可知,在荷载、约束等外部条件相同的情况下,冷弯内卷C型钢的承载能力更好。简化的C型钢较大应力(强度)为179MPa,较大应变(刚度)为6.83mm;冷弯内卷C型钢的较大应力(强度)为153Mpa,较大应变(刚度)为6.2mm。强度都小于Q235钢的许用应力235/1.2=196MPa,刚度也满足规范要求。
      2.2 底座有限元分析
      底座是连接光伏支架方形立柱和圆管地桩的零件,目前我方项目普遍采用的底座单个重量大约为2.6Kg。支架结构中,底座是重要的受力部位,且安装支架时需要大量使用。如何在保证*可靠的前提下将其重量适当减小,以达到降低成本的目的,值得研究。经初步分析,拟将底座的高度由150mm减小为120mm,厚度由8mm减小为6mm,宽度也适当减小。
      现将新设计的底座在ANSYS中进行有限元分析,以确定其结构是否*。根据地桩拉拔力的经验值,取20KN作为底座受到的竖直向上的力,并将其换算成面荷载施加在底座的螺栓孔位置。
      得出了底座的强度结果。为使计算方便,采用底座的1/2模型进行分析,加载时施加了对称约束。
      由计算结果可知,底座的较大应力(强度)为103MPa,小于Q235钢的许用应力235/1.2=196MPa,较大变形为0.1mm,符合规范要求,因此,重新设计的底座结构是*的

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