The invention discloses a design method of photovoltaic power station type floating anchorage system, the method includes the steps of: 1) to collect meteorological and hydrological and geological survey data related to the project; 2) according to the water scale photovoltaic power plant, meteorological and hydrological data, preliminary determine the number of anchor unit size and each side of the anchor point; 3) the establishment of water dynamics model, simulation of wind flow situation of anchor rope mooring force by water dynamics software, get the mooring force and wave force anchorage unit; 4) according to step 3) the mooring force is calculated and the wave force, check the strength of the array, if the strength to meet the requirements, to step 5), otherwise the return procedure 2); 5) according to the results of the mooring force, steel bracket design, anchor rope design and anchor block design, and check the strength; 6) under extreme conditions, the anchorage of array Check the limit of working conditions; 7) combined with the situation of the project site, the design of wind protection and wave protection for the anchorage array is carried out.
【技术实现步骤摘要】
水面漂浮式光伏电站锚固系统设计方法
本专利技术涉及光伏发电
,具体地指一种水面漂浮式光伏电站锚固系统设计方法。
技术介绍
我国早期发展光伏发电时,受到日照资源、土地租金等因素的影响,建成的大型光伏地面电站主要集中于西部地区,但这些地区对于光伏电力的就地消纳能力不足,近年来弃光限电现象严重。而我国用电需求量大的东部地区,闲置土地较少,且用地成本较高,不适宜大型地面光伏电站的发展。相比之下,东部地区水资源丰富,湖泊、水库众多,具有大规模发展水面光伏电站的优势。水面漂浮式光伏电站适用于深水水域,但由于无固定基础的保障,易受到风、浪、流等复杂环境因素的影响,容易发生较大的偏移、偏转及倾覆等问题。因此,为了保证水面漂浮式光伏电站能抵御一定程度的风浪作用,且在环境载荷作用下,能保证不发生大范围偏转,保证光伏组件发电量,必须采取措施提高光伏发电阵列的整体稳定性。整体稳定性是指整个光伏阵列的整体工作能力,以及抗倾覆、抗失效、抗偏转的能力。通常,水面漂浮式光伏电站整体稳定性控制措施包括锚固系统、防浪装置等。目前工程中常用的锚固手段多是经验的产物,没有形成规范、系统的设计方法; ...
【技术保护点】
水面漂浮式光伏电站锚固系统设计方法,其特征在于:包括如下步骤:1)根据项目所在地,搜集与项目相关的气象水文及地质勘测资料;2)根据水面光伏电站规模、气象水文资料,初步确定锚固单元大小及每边的锚固点数量;3)根据初步确定的锚固单元大小及每边的锚固点数量,建立水动力学模型,采用水动力学软件模拟风浪流情况下锚绳系泊力情况,得到锚固单元的系泊力及波浪力;4)根据步骤3)计算出的所述系泊力以及波浪力,根据国家标准并进行阵列内部强度校核,若强度满足要求,则进入步骤5),否则返回步骤2);5)根据所述系泊力计算结果,进行钢支架设计、锚绳设计和锚块的设计,同时进行强度校核;6)根据极限工况 ...
【技术特征摘要】
1.水面漂浮式光伏电站锚固系统设计方法,其特征在于:包括如下步骤:1)根据项目所在地,搜集与项目相关的气象水文及地质勘测资料;2)根据水面光伏电站规模、气象水文资料,初步确定锚固单元大小及每边的锚固点数量;3)根据初步确定的锚固单元大小及每边的锚固点数量,建立水动力学模型,采用水动力学软件模拟风浪流情况下锚绳系泊力情况,得到锚固单元的系泊力及波浪力;4)根据步骤3)计算出的所述系泊力以及波浪力,根据国家标准并进行阵列内部强度校核,若强度满足要求,则进入步骤5),否则返回步骤2);5)根据所述系泊力计算结果,进行钢支架设计、锚绳设计和锚块的设计,同时进行强度校核;6)根据极限工况,对锚固阵列进行极限工况校核;7)结合项目现场情况,对锚固阵列整体进行防风、防浪设计。2.根据权利要求1所述的水面漂浮式光伏电站锚固系统设计方法,其特征在于:所述步骤1)中气象水文资料包括:当地海拔高度、年最大风速、最大风速风向、平均风速、年最多风向、水位、流速及流量、年最大水位变化、历史最大水位变化、波浪高度及周期;所述地勘测量资料包含:光伏电站所在水域位置、水域面积及形状、地形剖面图。3.根据权利要求1所述的水面漂浮式光伏电站锚固系统设计方法,其特征在于:所述步骤2)的具体步骤包括:2A)根据水面光伏电站规模,综合逆变器功率、箱式变压器容量,结合工程实践经验确定基本单元大小;2B)根据所述基本单元大小以及气象水文资料,通过风、浪、流计算公式初步估算基本单元在不同方向上的风力、波浪力及水流力,并计算不同方向的合力大小;2C)根据所述基本单元大小及不同方向的合力大小,根据耳板受力极限并考虑变压器容量,确定锚固单元大小及锚固单元每边的锚固点数量。4.根据权利要求3所述的水面漂浮式光伏电站锚固系统设计方法,其特征在于:所述步骤2C)中所述锚固单元作为整体锚固的最小单元,锚固单元由若干个基本单元组成,根据锚固单元在风载荷作用方向上的布置,确定锚固单元有效浮体连接耳板的数量n,根据不等式Q/n≤R,其中Q为单一方向的设计环境载...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵鑫,刘爽,刘海波,喻飞,陶铁铃,陈玉梅,何杰,叶任时,甘乐,邓超,
申请(专利权)人:长江勘测规划设计研究有限责任公司,
类型:发明
国别省市:湖北,42
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