ประสิทธิภาพเชิงกลของระบบติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
Apr 22, 2020

ประสิทธิภาพเชิงกลของระบบติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบกระจายใช้อาคารเป็นพาหะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปจะติดตั้งบนอาคารที่มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่และมีความเอียงในการติดตั้ง ความเอียงในการติดตั้งจะเพิ่มพื้นที่รับลมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดังนั้นภาระลมจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อขีดความสามารถในการรองรับของระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ในบทความนี้จะใช้เทคโนโลยีอุโมงค์ลมเชิงตัวเลขเพื่อคำนวณแรงดันลมของหลังคารองรับอะลูมิเนียมอัลลอยแสงอาทิตย์และวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับน้ำหนักของส่วนรองรับภายใต้ภาระลมภาระหิมะและน้ำหนักตัวเอง เนื้อหาการวิจัยหลักของบทความนี้มีดังนี้:
จากการทดสอบแรงดึงของโปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์จะได้ข้อมูลความเครียดของโปรไฟล์ 6063-T5 และเปรียบเทียบกับสูตรคุณสมบัติของวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าข้อมูลการทดสอบในระยะยืดหยุ่นเป็นสูตรที่สอดคล้องกันมากขึ้นและข้อมูลการทดสอบในขั้นตอนพลาสติกสูงกว่าผลการคำนวณของสูตร ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบแรงดึงให้พารามิเตอร์วัสดุที่จำเป็นสำหรับการจำลององค์ประกอบ จำกัด
เพื่อกำหนดเงื่อนไขขอบเขตที่ทางเข้าของสนามลมแบบจำลองความปั่นป่วนและวิธีการบำบัดที่นำไปใช้กับพื้นผิวผนังที่อยู่ใกล้โดยการศึกษาทฤษฎีอุโมงค์ลมเชิงตัวเลข
แบบจำลองความปั่นป่วนของ SST k-ωถูกใช้ในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แรงดันลมและการกระจายแรงดันลมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีมุมการติดตั้ง 10 °เช่นเดียวกับแกน X แกน Y และแกน Z บวก และลบหกทิศทาง การจำลองจะใช้ตัวแปรสองตัวในการวิเคราะห์ ได้แก่ มุมทิศทางลม (0 °และ 180 °) และตำแหน่งการติดตั้งอาร์เรย์เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ได้มาว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากลิฟท์ เมื่อมุมทิศทางลมเป็น 0 °และระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตั้งอยู่ตรงกลางหลังคาทิศทางแกน Y จะได้รับผลกระทบจากแรงกดเป็นหลัก







