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太陽能能源在我國能源結構中的所占比重也越來越高[1][2][3]2020年我國在聯合國大會上提要討論適用于建筑中的最為普遍的固定式支撐系統(tǒng)[5][6]。度大,因而建設發(fā)展受限于土地資源,如1所示。由于傳統(tǒng)的地面剛性光伏支架具有一定的場地限制采用懸索來承受光伏組件的負載,具有適應復雜地形條件、占地面積小、場地適應性強的特點,如圖2由剛性材料如鋁合金、鋼材、復合材料等來支撐起整個光伏面板,如1所示,根據使用場地可以分為含的主要構件如3所示,具有結構簡單、材料使用較少、質量輕、建設周期短等傳統(tǒng)支架所缺乏的優(yōu)Figure1.Traditionalphotovoltaicsupport1.Figure2.Newflexiblephotovoltaicsupportsystem2.新型柔性光伏支架系統(tǒng)Figure3.Systemdecompositionofflexiblephotovoltaicsupport3.Table1.Classificationandcharacteristicsofflexiblephotovoltaic1.類 特

預應力鍍鋅鋼絞 抵抗外荷載能力大幅提升,跨中的柔索抗風系統(tǒng)使抗風性能提高SAP2000軟件建立了索桁架光伏支架系統(tǒng)的有限元精細化模型,對整體進行力學分析,得到了重力作用用SP2000用,對單層懸索光伏支架進行整體受力分析,獲取了邊梁的彎矩、撓度、拉索最大變形以及光伏組件最為了驗證簡化算法的準確性,結合工程算例進行驗證,兩者計算結果相差不足5%[16]。ANSYS有限元分析軟件進行輔助驗證,結果表明,提出的簡化計算方0.5%之內[11]。柔性光伏支架的承載索是一種可變體系,自重輕,穩(wěn)定性以及抗風能力差。在絕大多數情況下,風荷載作為光伏支架結構設計的控制荷載。風能對光伏板有兩種不同類型的影響:風的積極影響是增加光伏板的冷卻,這有助于降低電池溫度,這對于保持光伏轉換效率至關重要;風的負面影響是對光伏板施[19][20][21]?,F場實測雖然可以得到最真實準確的數據,但是會耗費大量成本,并且該方法難以實現;所以大多的研究集中在風洞試驗以及數值模擬中,因此本節(jié)對主要對這兩方面相關研究進行總結。150度時風荷載最大,風載體型系數隨著面板傾角的增加呈ANSYS有限元軟件仿真研究了該種柔性支撐光伏支架的風振響應,并進一步計算得到了相應的風振U=8m/s2.111.98[25]。LiuLES算法Abdollahi利用計算流體力學(CFD)數值模擬方法,將風負載簡化為均勻荷載對光伏組件在靜風荷載Wood值在?0.20.2之間變化。在這些測試中,屋頂和面板之間的間隙高度以及面板間距的變化對模型整體LiFLUENTNavier-StokesRANS)方法,研RANSRANS模型。其中,SST

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