因此,在合理選擇太陽能光伏支架管坯加熱速度時應(yīng)考慮下列因素:
1、鋼的化學(xué)成分及其熱傳導(dǎo)性。導(dǎo)熱系數(shù)低的鋼,加熱速度要慢。隨鋼中含碳量和合金元素含量的增加,鋼的導(dǎo)熱性下降。高合金鋼和某些合金鋼在低溫時導(dǎo)熱性很差,而在高溫時反而有所升高,故它們應(yīng)采用低溫慢速、高溫快速的加熱工藝。
2、鋼的塑性。絕大多數(shù)的鋼種在600℃以下時其塑性較差,因此在低溫預(yù)熱段應(yīng)采用慢速加熱。含碳較高的鋼和高合金鋼一般塑性較差,應(yīng)采用低溫慢速加熱。
3、太陽能光伏支架坯的斷面尺寸。管坯直徑較大時,加熱速度應(yīng)緩慢一些。
4、鋼的組織狀態(tài)。鑄造組織比變形組織的塑性差。鑄造組織在晶界上有大塊雜質(zhì)集聚,其導(dǎo)熱性低。軋后管坯比連鑄管坯的塑性好、導(dǎo)熱性強。因此連鑄坯要比軋坯的加熱速度低。







光伏支撐基礎(chǔ)不均勻凍膨脹的關(guān)鍵是凍土地區(qū)光伏項目開發(fā)建設(shè)的和問題。本文結(jié)合東北地區(qū)某光伏項目在凍土地質(zhì)條件下的太陽能電池板支撐基本設(shè)計方案,從基本類型選擇,解決了支撐基本因凍脹不均而損壞光伏組件的問題,提出了一套基本可行的設(shè)計方案,避免凍土地區(qū)光伏支撐基本不均勻凍脹。凍土地區(qū)一般具有以下氣候和地質(zhì)特征:
1)冬季氣溫較低,一般溫度為-20℃以下;
2)土質(zhì)為強凍脹土或特強凍脹土,如粘土、質(zhì)地粘土等;
3)地表水豐富,水位高。在地表水豐富、水位高的環(huán)境中,混凝土獨立基礎(chǔ)、混凝土樁基礎(chǔ)和需要現(xiàn)澆混凝土的微孔灌注樁基礎(chǔ)的施工難度較大,凍土地區(qū)冬季氣溫極低,混凝土澆筑和養(yǎng)護質(zhì)量難以保證?;炷翖l狀基礎(chǔ)更適用于場地平整、地下水較低的地區(qū)(如沙漠)。在凍土地區(qū),這種情況基本上容易出現(xiàn)不均勻上升和傾斜。螺旋鋼管樁基成本高,不適用于強腐蝕環(huán)境和循環(huán)污泥土。

在光伏電站并網(wǎng)測試中,由于測試裝置容量所限,并非對電站整體進行低電壓穿越性能測試,而是按逆變器型號的不同將整個光伏電站劃為多個分區(qū),每個分區(qū)隨機抽選一個1MW發(fā)電單元進行檢測。
測試接線時應(yīng)先停止被測并網(wǎng)單元逆變器的輸出,將測試電纜接在被測并網(wǎng)單元的并網(wǎng)斷路器兩側(cè),從而將移動檢測平臺串接向生電站網(wǎng)絡(luò)主回路中。接線工作完成后合上被測單元并網(wǎng)斷路器,恢復(fù)所有電源,使電站正常運行。
