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浙江嘉兴光伏检测实验室:
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八大光伏户外实证基地:
黑龙江漠河、河北张北、内蒙古托克托、甘肃武威、浙江三门、浙江嘉兴、海南海口、海南三亚
近年来,光伏电站受到了土地资源、环境保护、复杂地形、成本考虑等方面的束缚,光伏柔性支架因其大跨距、高净空、能适应多种复杂地形的优势成为了光伏系统支架选型中不可忽略的一种形式。
光伏组件在柔性支架上应用时,易受组件与钢索的共振激振效应影响产生机械疲劳问题,同时在极端天气条件下还可能面临强风、暴雨等带来的瞬时冲击载荷,这些因素均对组件稳定性构成挑战。因此,验证组件在柔性支架应用场景下的可靠性十分重要。CGC领跑者+“组件柔性适配性”针对柔性支架应用场景下的组件机械性能的主要影响因子,设计了组件激振疲劳测试、组件静态梯形荷载测试、组件四点不共面动态荷载测试等方案。通过科学严谨的测试方案,可为组件柔性适配性提供权威验证。

模拟在实际安装情况下,单块(或两块)组件受风高频震动后对组件机械性能,电池片的影响,同时也能模拟出在震动过程中组件与组件之间造成的影响。
对于存在倾角的光伏组件,在 0°风向角下中间位置所受风荷载最大,在180°风向角下单排内侧位置光伏组件所受风荷载大于边缘位置光伏组件。当气流流经单排光伏组件时,中间区域的光伏组件两侧绕流会受限,加速了组件顶部和底部的绕流,因此组件受到梯形不均匀的压力。
间距比对光伏组件风荷载的影响主要通过改变组件背风面气流流动实现。背风面对间距比变化的敏感程度大于迎风面。当间距不存在时,气流主要通过组件顶部和底部绕流,随间距的逐渐增大,组件不但存在顶部和底部绕流,还存在两侧绕流,这种三维绕流效应是影响风荷载对间距比敏感性的主要原因,组件会受到四点不均匀的压力。