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      垂直單軸跟蹤光伏支架方陣間距計算界面設計

      2015-05-15 13:30:40特變電工新疆新能源股份有限公司何銀濤張梅黃華
      太陽能 2015年7期
      關鍵詞:組串方陣單軸

      特變電工新疆新能源股份有限公司 ■ 何銀濤 張梅 黃華

      0 引言

      垂直單軸跟蹤支架用于固定低倍聚光組件,發(fā)電量較采用常規(guī)組件的固定支架系統(tǒng)有較大提高[1]。為避免遮擋,在垂直單軸跟蹤支架方陣排布時,需要設置合理間距。根據(jù)GB 50797-2012《光伏發(fā)電站設計規(guī)范》要求[2],光伏方陣間距設置時需要保證在全年每天9:00~15:00(當?shù)卣嫣枙r)時段內(nèi)相鄰支架不互相遮擋。因此,在排布垂直單軸跟蹤系統(tǒng)方陣時,科學合理地設置方陣間距,對于達到既能避免遮擋現(xiàn)象,又能充分利用土地資源的目的有重要意義。

      1 建立垂直單軸跟蹤支架數(shù)學模型

      圖1為垂直單軸跟蹤支架結構簡圖。建立如圖所示坐標系o-xyz,其中xoz平面與水平面平行,y軸垂直于xoz平面,x軸正方向指向正東方向,z軸正方向指向正南方向。A、B、C、D 4點為組串平面4個角點,四邊形ABCD為矩形,組串平面與xoz平面夾角為α,在整個運動范圍內(nèi)α固定不變。L1為BC長度,L2為AB長度。

      圖1 垂直單軸跟蹤支架結構簡圖

      設組串平面ABCD初始位置在xoz平面內(nèi),AB邊與z軸平行,BC邊與x軸平行,則在坐標系o-xyz中,A、B、C、D 4點初始位置坐標表示為:

      上述初始位置變換到圖1所示位置(組串平面ABCD與xoz平面夾角為α,BC邊平行于x軸),可通過組串平面ABCD繞x軸轉(zhuǎn)動角度α獲得。根據(jù)布爾莎-沃爾夫轉(zhuǎn)換模型[3],坐標變換關系表示為:

      垂直單軸跟蹤支架繞y軸轉(zhuǎn)動跟蹤太陽方位角。設組串平面繞y軸轉(zhuǎn)動角度為β,則根據(jù)布爾莎-沃爾夫轉(zhuǎn)換模型[3]及式(2),坐標變換關系表示為:

      2 太陽角計算公式[4]

      2.1 真太陽時

      式中,LAT為真太陽時;CT為地方標準時;LC為經(jīng)度修正(每度4 min),如果地方子午圈在標準子午圈以東,則LC為正,反之LC為負。

      以分為單位計算E,采用下面近似式:

      式中,θ以弧度表示為2πdn/365,以角度表示為360dn/365;dn為天數(shù)排列的序號,1月1日為0。

      2.2 太陽赤緯角

      式中,n為從1月1日算起的天數(shù)。

      2.3 太陽高度角

      式中,φ為地理緯度;δ為太陽赤緯角;ω為太陽時角,正午時ω=0,每隔1 h增加15°,上午為正,下午為負。

      2.4 太陽方位角

      3 陰影數(shù)學模型

      遮擋物高度與其陰影長度的幾何關系如圖2(以A點為例,點A'為A點在地面影子)所示,其中,h為太陽高度角,γ為太陽方位角。分別給出陰影長度、陰影長度南北向和東西向分量及相互之間的幾何關系。

      圖2 遮擋物高度與其陰影長度的幾何關系圖

      參照圖1和圖2幾何關系,遮擋物高度表示為:HGi=yi+H,陰影長度Li=HGicoth,陰影長度南北向分量LNSi=|Licosγ|,陰影長度東西向分量LEWi=|Lisinγ|,其中i=A、B、C、D。則A、B、C、D 4點在地面的陰影A'、B'、C'、D'的坐標表達式為:

      4 間距計算程序

      根據(jù)以上理論分析,基于Matlab GUI進行編程,得到垂直單軸跟蹤支架陣列間距計算的界面,輔助設計垂直單軸跟蹤支架方陣的排布間距。

      4.1 程序流程圖

      圖3 程序流程圖

      4.2 垂直單軸跟蹤支架間距計算界面

      圖4 垂直單軸跟蹤支架間距計算界面

      5 操作示例

      5.1 已知條件

      1)組串參數(shù):α=35°,L1=6500 mm,L2=5500 mm,立柱高度H=2050 mm;

      2)方位角跟蹤范圍為 -45°≤β≤45°;

      3)建設地的地理條件:緯度42.6°,經(jīng)度94.9°,假設地面平整。

      5.2 操作步驟

      1)首先根據(jù)已知條件在參數(shù)輸入界面輸入相應參數(shù),包括:經(jīng)緯度、時間段、方陣間距、垂直單軸支架參數(shù)。

      2)點擊“開始”按鍵,輸入的時間段對應的真太陽時顯示在左下角模塊處,并從動畫仿真區(qū)域可以觀察在輸入的時間段內(nèi)組串平面(藍色線框)及陰影(黑色線框)變化過程的仿真動畫。

      3)若在仿真過程中,陰影有重疊部分出現(xiàn),則說明有遮擋情況(如圖5所示,方陣間距為:南北向8 m,東西向8 m),返回第1)步,適當調(diào)節(jié)“方陣間距”參數(shù)(如圖6所示,方陣間距修改為:南北向12 m,東西向9 m),再點擊“開始”按鍵。

      可以多次修改方陣間距參數(shù),并進行動畫仿真,觀察仿真過程,直到設置的間距滿足設計要求為止。如圖6所示,相鄰支架陰影無重疊現(xiàn)象。

      圖5 間距計算示例1

      圖6 間距計算示例2

      6 結束語

      垂直單軸跟蹤支架間距計算界面,針對垂直單軸跟蹤支架,可以對其在任意地理位置(通過經(jīng)、緯度確定)、任意日期、任意時間段的陰影情況進行仿真,并對整個運動過程的陰影變化情況進行動畫仿真,直觀地觀察陰影的整個變化情況,便于設計垂直單軸方陣排布間距,有效利用土地。

      本界面的功能包括:1)真太陽時計算;2)垂直單軸方陣排布間距設計;3)陰影變化動畫仿真。

      [1]杜斌, 張耀明, 孫利國, 等. 低倍聚光光伏系統(tǒng)的實驗研究[J]. 太陽能學報, 2008, 29(11): 1328-1332.

      [2]GB 50797-2012, 光伏發(fā)電站設計規(guī)范[S].

      [3]張宏. 布爾莎-沃爾夫轉(zhuǎn)換模型的幾何證明[J]. 測繪與空間地理信息, 2006, (2): 52-53.

      [4]劉波, 等. 光伏發(fā)電系統(tǒng)設計及應用[M]. 北京: 中央廣播電視大學出版社, 2011.

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