大型光伏電站支架結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)研究

    隨著西部 光伏電站的大規(guī)模建設(shè)及電站收益的減少,光伏支架成本控制成為光伏電站建設(shè)中重點(diǎn)考慮問題。如何實(shí)現(xiàn)支架結(jié)構(gòu)在滿足強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性的條件下盡可能地節(jié)約鋼材,是設(shè)計(jì)中面臨的關(guān)鍵問題。本文將以本公司常用光伏支架為研究對(duì)象,結(jié)合工程實(shí)際,從設(shè)計(jì)角度出發(fā),使用有限元分析軟件ANSYS及SAP2000,對(duì)支架結(jié)構(gòu)的部分零部件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)研究。

    引言

    由于西部地區(qū)光照資源豐富,以及光伏發(fā)電成本太高,中國(guó)開始在西部地區(qū)進(jìn)行大型光伏并網(wǎng)電站的建設(shè)。西部地區(qū)尤其是西北地區(qū)的年有效光照小時(shí)數(shù)是東部地區(qū)的兩倍左右,甚至**過2000小時(shí)。而西部地區(qū)遍布的大片荒漠化土地,對(duì)于需占地面積較大的光伏電站和光伏電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)而言,具有較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與吸引力。

    一般在一個(gè)大型太陽能發(fā)電站項(xiàng)目中,建安成本占光伏項(xiàng)目總投資的21%左右,如果選用的支架不合適,會(huì)增加加工成本、安裝成本及后期養(yǎng)護(hù)成本。因此,對(duì)光伏電站支架結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化研究具有較重要的意義。

    1光伏電站支架結(jié)構(gòu)及優(yōu)化方式

    1.1大型光伏電站支架結(jié)構(gòu)

    目前西部地面光伏電站的支架普遍采用Q235-B鋼。綜合多種因素考慮,西部地面光伏電站建設(shè)一般采用固定式支架。目前普遍采用的固定式支架主要由橫梁、斜梁、前后支腿、斜撐組成,受力性能良好。

    1.2 優(yōu)化方式簡(jiǎn)介

    光伏支架為**靜定結(jié)構(gòu),進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)時(shí),采用簡(jiǎn)單的手算等靜力分析無法得出準(zhǔn)確的計(jì)算,現(xiàn)在普遍采用電算方式進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,計(jì)算光伏支架的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性時(shí)普遍使用的軟件為PKPM和SAP2000。PKPM操作簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)效率較高,但該軟件沒有適用于光伏支架的截面,計(jì)算時(shí)只能用近似的截面代替,其加載方式也不是很合理,計(jì)算結(jié)果并不能讓人滿意;SAP2000也有一定的缺點(diǎn),對(duì)支架節(jié)點(diǎn)等細(xì)部,其無法進(jìn)行受力分析。ANSYS在結(jié)構(gòu)計(jì)算上功能強(qiáng)大,它能夠形象而準(zhǔn)確地模擬出支架零部件中實(shí)體結(jié)構(gòu)的細(xì)部受力特征,進(jìn)而計(jì)算出不同工況下的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。

    2支架優(yōu)化設(shè)計(jì)

    主要對(duì)支架的部分構(gòu)件進(jìn)行有限元分析和優(yōu)化。經(jīng)過用鋼量統(tǒng)計(jì),得出支架橫梁和前后立柱下方的底座用鋼量較大,因此著重對(duì)這兩部分進(jìn)行有限元分析和優(yōu)化。

    2.1 支架橫梁有限元分析

    為使力學(xué)計(jì)算方便,在SAP2000中對(duì)支架結(jié)構(gòu)進(jìn)行整體有限元分析時(shí),常將支架橫梁建模成簡(jiǎn)單的C型鋼形式,這樣計(jì)算就與真實(shí)有所出入。為準(zhǔn)確計(jì)算出橫梁在不同工況下的應(yīng)力,在SAP2000中對(duì)整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行計(jì)算后,再在ANSYS中對(duì)實(shí)際的冷彎內(nèi)卷C型鋼進(jìn)行有限元分析,通過分析結(jié)果,可判定橫梁結(jié)構(gòu)是否安全。

    取一根4720mm橫梁進(jìn)行有限元分析。光伏支架在某地使用時(shí),受到了自重、風(fēng)荷載、雪荷載、溫度荷載、地震等作用,將這些荷載進(jìn)行組合,將較不利組合時(shí)的荷載換算成面荷載,施加在橫梁上。得出了兩種橫梁在相同外荷載作用下的強(qiáng)度、剛度結(jié)果,冷彎內(nèi)卷C型鋼強(qiáng)度結(jié)果。

    由計(jì)算結(jié)果可知,在荷載、約束等外部條件相同的情況下,冷彎內(nèi)卷C型鋼的承載能力較好。簡(jiǎn)化的C型鋼較大應(yīng)力(強(qiáng)度)為179MPa,較大應(yīng)變(剛度)為6.83mm;冷彎內(nèi)卷C型鋼的較大應(yīng)力(強(qiáng)度)為153Mpa,較大應(yīng)變(剛度)為6.2mm。強(qiáng)度都小于Q235鋼的許用應(yīng)力235/1.2=196MPa,剛度也滿足規(guī)范要求。

    2.2 底座有限元分析

    底座是連接光伏支架方形立柱和圓管地樁的零件,目前我方項(xiàng)目普遍采用的底座單個(gè)重量大約為2.6Kg。支架結(jié)構(gòu)中,底座是重要的受力部位,且安裝支架時(shí)需要大量使用。如何在保證的前提下將其重量適當(dāng)減小,以達(dá)到降低成本的目的,值得研究。經(jīng)初步分析,擬將底座的高度由150mm減小為120mm,厚度由8mm減小為6mm,寬度也適當(dāng)減小。

    現(xiàn)將新設(shè)計(jì)的底座在ANSYS中進(jìn)行有限元分析,以確定其結(jié)構(gòu)是否安全。根據(jù)地樁拉拔力的經(jīng)驗(yàn)值,取20KN作為底座受到的豎直向上的力,并將其換算成面荷載施加在底座的螺栓孔位置。

    得出了底座的強(qiáng)度。為使計(jì)算方便,采用底座的1/2模型進(jìn)行分析,加載時(shí)施加了對(duì)稱約束。

    由計(jì)算結(jié)果可知,底座的較大應(yīng)力(強(qiáng)度)為103MPa,小于Q235鋼的許用應(yīng)力235/1.2=196MPa,較大變形為0.1mm,符合規(guī)范要求,因此,重新設(shè)計(jì)的底座結(jié)構(gòu)是安全的。

    3總結(jié)

    光伏支架在整個(gè)光伏電站的投資建設(shè)中占了很大一部分,因此對(duì)它進(jìn)行優(yōu)設(shè)計(jì)很有必要的。同時(shí)我們也應(yīng)該看到,目前市場(chǎng)的大電站支架結(jié)構(gòu)較單一,優(yōu)化空間有限,應(yīng)在優(yōu)化設(shè)計(jì)時(shí)切實(shí)保證其在25年內(nèi)能安全使用。在設(shè)計(jì)時(shí),要充分考慮《光伏發(fā)電站設(shè)計(jì)規(guī)范》中列出的各項(xiàng)荷載及對(duì)它們進(jìn)行較不利荷載組合,這樣才能保證結(jié)構(gòu)的安全。


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