梁 定 益
(信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司,江蘇 南京 210000)
近年來用于建設(shè)地面光伏發(fā)電站的土地資源日趨緊張,土地資源管控越來越嚴。我國建有87 873座各型水庫,較多僅為灌溉蓄水養(yǎng)殖使用,江河湖海塘壩水域更廣闊,水域面積占內(nèi)陸4%左右面積,超過17萬km2,并廣泛分布在用電消納地區(qū)。如何有效利用這些水域來建設(shè)水上漂浮光伏電站,成為光伏界業(yè)內(nèi)迫切解決的問題[1,2]。
這兩年,國內(nèi)開始逐步興建水上漂浮光伏電站,但規(guī)模均較小,且均設(shè)置在靜水區(qū)域,其水位無變化或變化不大,另外其漂浮體及其之間的聯(lián)結(jié)體形成的整體,并無邊框結(jié)構(gòu)支撐,在大風浪下抗力性能差,且不能適應(yīng)較大的水位變化。本文就如何提供抗風浪能力高,且適應(yīng)較大水位變化的水上漂浮光伏電站系統(tǒng)展開了分析[3,6]。
將若干光伏組件串分別鋪設(shè)在若干獨立的漂浮體上,漂浮體間通過連接體相互連接,并最終與剛性水平邊框體系連接,形成整體結(jié)構(gòu)體系發(fā)電方陣;所述剛性水平邊框體系由牽引拉索實時牽引,牽引拉索通過水位信號接收及控制器實時控制拉索驅(qū)動裝置,從而達到實時牽引所述剛性水平邊框體系的目的。而剛性水平邊框體系由水平鋼結(jié)構(gòu)桁架或水平鋼結(jié)構(gòu)封閉框架構(gòu)成,并由漂浮體支托并漂浮于水面上,圍成整體穩(wěn)定性好的封閉結(jié)構(gòu)體系,從而達到了抵抗風浪沖擊的目的[4,5,7]。
剛性水平邊框由上弦桿、下弦桿、斜腹桿、豎腹桿組成,桿件均采用鍍鋅方鋼管。當邊框過長時及邊框角部轉(zhuǎn)接頭處,需要現(xiàn)場拼裝,拼裝處鋼管設(shè)置端頭板及連接螺栓孔,并通過不銹鋼螺栓連接。
剛性水平邊框上方預(yù)設(shè)緊固連接件,用于固定水位信號接收及控制器和拉索驅(qū)動裝置;拉索驅(qū)動裝置設(shè)置位置為剛性水平邊框的四個角部和四邊中部若干位置,同時一個剛性水平邊框上僅設(shè)置一臺水位信號接收及控制器,其通過通信數(shù)據(jù)線纜傳送實時水位數(shù)據(jù)信號至拉索驅(qū)動裝置,拉索驅(qū)動裝置接收到信號后啟動驅(qū)動,驅(qū)動控制卷揚機來牽引拉索。
光伏組件板采用行列式,組件鋪設(shè)在浮箱上,浮箱與浮箱之間通過銷釘連接在一起。剛性水平邊框鋪設(shè)在最外圍一圈的浮箱上,且剛性水平邊框的四個轉(zhuǎn)角拼接在一起,組成一個剛性體系。剛性水平邊框通過角鋼與浮箱上預(yù)留的螺栓連接。
牽引拉索一端與剛性水平邊框連接,另一端通過連接鎖具支承于主拉索上,主拉索對牽引拉索起到固定作用。牽引拉索與水平面的夾角控制在40°~60°之間。主拉索張緊后用連接鎖具連接于固定在岸邊的塔架上。
塔架設(shè)立在岸邊,塔架由塔架基礎(chǔ)及上部鋼結(jié)構(gòu)組成,塔架基礎(chǔ)根據(jù)現(xiàn)場地勘情況采用天然獨立基礎(chǔ)或者樁基,上部鋼結(jié)構(gòu)采用三柱或四柱鋼管,通過法蘭連接。
圖1為拉索實時牽引的剛性水平邊框體系的工作原理圖。該系統(tǒng)的工作原理為:水位監(jiān)測傳感器感應(yīng)水位變化,并將信號傳輸給水位信號接收控制器,并反饋給拉索驅(qū)動裝置,拉索驅(qū)動裝置通過驅(qū)動卷揚機來牽引牽引拉索從而使得剛性水平邊框能夠適應(yīng)水位的變化。牽引拉索固定在主拉索上,主拉索張緊后固定在岸邊的塔架上。
圖2為拉索實時牽引的剛性水平邊框體系水上漂浮光伏電站系統(tǒng)平面圖。主要包括光伏組件板1,用于鋪設(shè)組件的浮箱2,用于檢修的浮箱3,剛性水平邊框4,用于鋪設(shè)剛性水平邊框的浮箱5,牽引拉索6,用于固定牽引拉索的主拉索7,用于固定主拉索的塔架8,水位接收控制器9,拉索驅(qū)動裝置10,卷揚機11。光伏組件板1采用行列式鋪設(shè)在浮箱2上,浮箱2與浮箱3通過銷釘連接在一起,剛性水平邊框4鋪設(shè)在浮箱5上。圖2上下兩端的浮箱5和浮箱2通過銷釘連接在一起,左右兩端的浮箱5和浮箱2、浮箱3通過鋼絞線連接在一起。通過以上的措施,剛性水平邊框與光伏陣列組成一個穩(wěn)定的剛性體系。
如圖2所示,一個剛性水平邊框上僅設(shè)置一臺水位信號接收控制器9,拉索驅(qū)動裝置10設(shè)置在剛性水平邊框的四個角部和四邊中部若干位置,牽引拉索6連接剛性水平邊框的四個角部和四邊中部若干位置。剛性水平邊框4的角部轉(zhuǎn)接頭以及中部搭接,需要現(xiàn)場拼裝,拼裝處鋼管設(shè)置端頭板及連接螺栓孔,并通過不銹鋼螺栓連接。
圖3為剛性水平邊框的大樣圖。圖3所示意的剛性水平邊框為鋼桁架,也可以考慮使用鋼框架。主要包括:上弦桿12,下弦桿13,斜腹桿14,豎腹桿15,連接角鋼16,鍍鋅鋼板17。用于鋪設(shè)鋼桁架的浮箱5頂部預(yù)設(shè)8個不銹鋼螺栓,通過連接角鋼16與鋼桁架的上弦桿12以及下弦桿13固定在一起。每個連接角鋼16上有2個~3個不銹鋼螺栓固定。
圖4為圖3的剖面圖。上弦桿12、下弦桿13、斜腹桿14、豎腹桿15均采用鍍鋅方鋼管。在上弦桿12和下弦桿13頂部鋪設(shè)鍍鋅鋼板17,主要用于檢修通道,同時可以擺放拉索驅(qū)動裝置和卷揚機以及其他設(shè)備。
圖5為塔架示意圖。主拉索7張緊后用連接鎖具連接于固定在岸邊的塔架8上。塔架8采用三柱或四柱鋼管,塔架基礎(chǔ)根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)情況采用天然獨立基礎(chǔ)或者樁基。牽引拉索6的一端固定在剛性水平邊框4上,另一端通過連接鎖具與主拉索7連接,牽引拉索6與水平面的夾角控制在40°~60°之間。
該光伏系統(tǒng)的匯流箱可以設(shè)置在浮體上,逆變箱變設(shè)備設(shè)置在岸邊。電纜可以通過浮體連接每個組串和匯流箱,最后通過浮體連接到岸邊的箱變逆變。
本文介紹了如何利用剛性水平邊框與浮體的可靠連接,形成一個穩(wěn)定可靠的剛性體系來抵抗風浪,從而能夠提高水面光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全與可靠性。另外,本文還提供了在水位變化的情況下,如何通過控制器、拉索驅(qū)動裝置、卷揚機來控制牽引拉索使得該體系能夠適應(yīng)水位的變化。上述系統(tǒng)方案中的兩大優(yōu)勢,能夠使水面電站更廣泛的適用在水位變化較大、流動性水域中,對光伏發(fā)電選址要求降低,大大擴展了水面電站的建設(shè)范圍。