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最强台风“利奇马”来袭!电站恐被迫“风光互补”、“水光互补”

超强台风利奇马预计明日凌晨登陆浙江沿海,随后北上途径江苏、上海、安徽、山东,长三角地区预计大到暴雨,相关线路列车、高铁停运。

这一幕何其相似啊朋友们!

台风及其携裹的雷电、强降水,将给华南、华东、华北沿海甚至华中部分地区造成巨大灾害。户外安装的光伏系统首当其冲,变成了光互补、光互补电站。

事实上标准安装的光伏电站基本能够抵抗8-10级大风,承受暴雨、腐蚀等自然环境的打击,保证25年以上的稳定运行:

但是,这有一个大前提,就像上一段中提到的,关键词不是“8-10级大风,关键词是标准安装。本文中,将对台风频发地区电站以下各部分进行阐述:

·         设计:组件排布、混凝土配重、防雷设计

·         选型:支架、线缆

·         安装:标准安装中的防风要点

·         灾后恢复:步骤及收益分析

一、设计

一般来说,常见的排布形式主要分为(不考虑单轴及跟踪支架):竖向单排、横向单排、竖向多排、横向多排四种。(受限于场地,也有许多横竖搭配的案例)

可综合考虑占地面积、风向、支架用量、安装、发电量等方面进行组件排布设计。比如,要给台风留有通道,组件之间间隙越大,台风的出风口就越大,承受的风力就越小。

组件排布对整体安装容量、安装难易程度、长期发电量及保障投资收益,都有不少区别,小固曾经推出《不同形式的组件排布,哪种收益更高?》,可前往深入了解。

系统的总重量要大于风力。

根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

基本风压:0.45KN/m2

风振系数βz=1.0

结构体形类别:组件与地面的角度θ35°

作用在组件上的逆风风荷载:

作用在组件竖向方向的逆风风荷载:

注:1KN/m²大概可以理解成100kg/m²

电池板总面积:1.65m×0.992m×22=36m2

单个基础配重:11.16KN÷16÷9.8kg/m3=72kg

假设混凝土配重块是立方体,则边长为:


3、防雷设计


组件支架接地

逆变器侧接地


当整个接地网焊接完成后,马上用电阻仪进行接地电阻值测试,当接地电阻R≤4欧姆满足工作接地的要求。

二、支架选型

抗击台风主要依赖牢固的支架。从支架结构建模、风压、荷载的计算,型材的屈服强度选型,连接件的拉伸强度能否有效连接,再到支架的表面处理等都需要合理优化设计和验算.

支架高度:支架越高,承受的风力就越大,抗风性就越差。


支架总体分为三种,铝合金支架和镀锌钢材支架和不锈钢支架。从抗风性而言,镀锌钢材性能更稳定。

镀锌支架肉眼判断方法:厚度在2.2mm以上,锌层表面均匀,没有毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌等缺陷,没有影响安装的锌瘤。

三、安装施工


总体来说,现场施工应符合以下要求:

·         所用混凝土的强度符合设计规范要求。

·         与原建(构)筑物连接应连接牢固可靠,连接处做好防腐和防水处理,屋顶防水结构未见明显受损。

·         如采用结构胶粘结地脚螺栓,连接处应牢固无松动。

·         屋面保持清洁完整,无积水、油污、杂物,有通道、楼梯的平台处无杂物阻塞。

如果受灾严重,电站需要重建的,也不用太灰心。如今系统成本下降,即便更换为高效组件+固德威,发电收入提高,足以覆盖受损电站残值。

甚至许多早期电站、问题电站、商用电项目、金太阳项目等,经过光伏新政之后,存量电站的隐性价值增加,同样具有技术改造的经济性。

① 失效组件替换为常规组件甚至是高效组件;

③ 旧的组串式逆变器替换为固德威组串式逆变器等;


四、重建恢复

果受灾严重,电站需要重建的,也不用太灰心。如今系统成本下降,即便更换为高效组件+固德威,发电收入提高,足以覆盖受损电站残值。


甚至许多早期电站、问题电站、商用电项目、金太阳项目等,经过光伏新政之后,存量电站的隐性价值增加,同样具有技术改造的经济性.

常见的技改场景为:

② 小功率组件替换为大功率组件 (譬如250Wp替换成285Wp);

如果电站经受住台风的考验,还需要再检测一下,有可能某个螺丝就被台风吹松了,某个压板被台风吹变形了,及时做好修复工作。

最后,也是最重要的一条:


五、保险

光伏系统长周期运行,可达25甚至30年以上,无论出于运维安全、设备质保、财产保护的角度,保险都应提上日程。

事实上,无论业主还是EPC,在被问到是否有必要买保险的时候,他们90%以上都认为保险是必要的,然而,90%以上的电站都未曾购买保险。

保险有很多种:项目施工过程中价值高昂的设备失窃险、项目运营过程中的自然灾害、第三者责任险等。比如固德威已为全系产品购买产品责任险及错误与疏漏险,便能获得更多保障。


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