光伏系统工程设计阐述.docx
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1、光伏系统工程设计阐述1建筑光伏的建筑属性(1)建筑光伏的力学要求在建筑光伏系统中,光伏方阵支架的钢筋混凝土基座的主筋应锚固在主体构造内,当无法进行锚固时,应采取措施加大基台与主体构造间的附着力。连接件与主体构造的锚固承载力应大于连接件本身的承载力,任何情况不允许发生锚固毁坏。采用锚栓连接时,应有可靠的防松、防滑措施。对蓄电池、逆变器等较重的设备和部件,应安装在承载能力大的构造构件上,并进行构件的强度和变形验算。建筑主体构造在伸缩缝、沉降缝、抗震缝的变形缝两侧会发生相对位移,光伏组件跨越变形缝时易遭到毁坏,造成漏电、脱落等危险,所以安装光伏组件时不得跨越主体构造的变形缝。(2)建筑光伏的恒荷载对
2、于在建建筑,光伏系统的荷载问题一般已提早考虑,这里主要介绍已建成建筑的荷载问题。对于屋顶光伏系统而言,当安装屋面为上人屋面时,安装光伏组件后,由于缺乏活动空间,可视为非上人屋面,屋面的使用属性由上人转变为非上人,由此而产生的光伏组件安装荷载余量为1.417kN/m2,通常能知足光伏组件的安装需求。当安装屋面为非上人屋面时,安装的光伏组件增加了屋面的恒荷载,这时需对屋面的承重进行仔细校核,若屋面没有足够承载力余量,直接安装会给建筑的构造安全带来威胁。这种情况下,对于跨度较小的建筑构造来讲,通常将光伏支架直接生根于框架柱,避免其与屋面发生关联,进而避免屋面恒荷载的增加;对于跨度较大的建筑构造,一般
3、采用屋面加固的方法,但此方法成本较高。(3)建筑光伏的风荷载对于建筑光伏系统,光伏阵列的抗风能力设计是非常重要的。在既有建筑上安装光伏系统,光伏阵列在设计与建筑的结合方式时往往不希望“生根安装,对于既有建筑安装光伏,往往设计成配重抗风或集中连片的支架形式。在采用合适的支架形式后,为保障建筑光伏的安全性,在进行建筑墙面安装或屋面支架安装时,光伏系统的风荷载应按国家标准GB50009-2001(建筑构造荷载规范)(2006年版)设计,并应考虑:分离式光伏面板的风荷载应计入迎风面风荷载和背风面风荷载;支架的风荷载应计入面板传来的风荷载和支架直接承受的风荷载;合一式面板系统应分别采光顶和幕墙的风荷载,
4、按相应规范采用。(4)建筑的美学要求当太阳电池作为幕墙或天窗时,就会对太阳电池的颜色提出要求。对于非晶硅太阳电池,其本色已同茶色玻璃颜色一样,很合适做玻璃幕墙和天窗玻璃。但对于单晶硅电池,一般采用腐蚀绒面的办法将其外表变成黑色,安装在屋顶或南立面,以显得庄重;对于多晶硅太阳电池,在蒸镀减反射膜时参加一些微量元素,可将太阳电池外表的颜色变成黄色、粉红色、淡绿色等多种颜色。除颜色外,普通光伏组件的接线盒较大并粘在电池板反面,BIPV建筑中要求将接线盒省去。普通光伏组件的连接线一般外露在组件下方,BIPV建筑中光伏组件的连接线要求全部隐藏在建筑构造中。(5)建筑的功能要求在建筑光伏系统中,光伏组件替
5、代建筑材料或建筑模板,这种应用不同于单独作为发电装置使用,作为建筑的一部分,除发电外还需考虑建筑基本功能,如使室内与室外隔离、防雨抗风、隔热隔音、遮阳等,使它能作为建筑型材料供建筑设计师选择。(6)安装便利性的要求为了与建筑结合和安装方便,一般将太阳电池制作成太阳电池瓦,组件构造和安装方式与普通的建筑用瓦并无差异;对于应用于光伏幕墙的组件,其边框构造也要求与建筑幕墙的模数一样,安装方式也要与普通幕墙玻璃一致。假如采用普通光伏组件,则需制作专用托架或导轨,可方便将普通太阳电池安装在其上;另外,太阳电池也经常被制作成无边框组件,而且接线盒一般安装在组件侧面,以便于安装。在一些特殊应用场合,会对太阳
6、电池组件的形状提出要求,不再只是常规的方形,如圆形屋顶要求太阳电池呈圆带状,带有斜边的建筑要求太阳电池组件也要有斜边,拱形屋顶要求太阳电池组件能有一定的弯曲度等。(7)建筑光伏寿命问题众所周知,一般的混凝土建筑物设计寿命在50年以上,但普通光伏组件寿命只要25年,尤其是采用EVA胶的组件,相比之下采用PVB封装的组件寿命会相对较长。建筑光伏系统中的关键设备光伏并网逆变器,通常寿命仅有810年,因而为保证光伏系统与光伏建筑的寿命相一致,需考虑光伏并网逆变器的定期更换问题。普通光伏系统的大部分连接线都是敞开在大气中,空气对流充分,温度低,BIPV建筑系统中的连接线大多都在幕墙立柱、横梁等密闭构造中
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- 关 键 词:
- 系统工程 设计 阐述
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