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        光伏發(fā)電跟蹤支架陰影數(shù)學(xué)模型研究

        2015-01-01 03:00:50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3期
        關(guān)鍵詞:組串轉(zhuǎn)動軸雙軸

        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

        陰影遮擋是影響光伏發(fā)電的主要因素之一,因此,GB 50797-2012《光伏發(fā)電站設(shè)計規(guī)范》要求[1],光伏方陣間距設(shè)置要保證在全年每天9:00~15:00(當(dāng)?shù)卣嫣枙r)時段內(nèi)相鄰支架不互相遮擋。光伏發(fā)電跟蹤支架相比于固定式支架,發(fā)電量有明顯提高[2],但其陰影變化情況更加復(fù)雜。目前,針對跟蹤支架的控制系統(tǒng)精度和效率方面的研究較多[3,4],對于跟蹤支架運(yùn)行過程中陰影的變化研究較少,而這一研究對于科學(xué)合理地設(shè)置相鄰跟蹤支架排布間距有重要意義。

        本文根據(jù)特變電工哈密863實驗電站中3種常用跟蹤支架的運(yùn)動規(guī)律,建立跟蹤支架陰影數(shù)學(xué)模型,從而為科學(xué)合理地確定相鄰跟蹤支架排布間距、高效利用土地資源提供理論依據(jù)。

        1 建立跟蹤支架數(shù)學(xué)模型

        根據(jù)跟蹤支架運(yùn)動規(guī)律,建立適當(dāng)?shù)淖鴺?biāo)系,并分別給出組串平面4個角點(diǎn)在運(yùn)動范圍內(nèi)的軌跡方程,進(jìn)而得到跟蹤支架位置的數(shù)學(xué)模型。

        1.1 平單軸跟蹤支架

        圖1為平單軸跟蹤支架的俯視圖和左視圖。建立如圖1b所示坐標(biāo)系o-xyz,其中,z軸垂直于xoy平面。平單軸跟蹤支架轉(zhuǎn)動軸與水平面平行,南北向布置,東西向轉(zhuǎn)動,ox指向正西方向,oz指向正北方向;A1-D1和A2-D2為AD轉(zhuǎn)動范圍內(nèi)的兩個任意位置,θ為跟蹤轉(zhuǎn)角;o點(diǎn)離地面的距離為H,L為組串長度,2R為組串寬度。

        圖1 平單軸跟蹤支架結(jié)構(gòu)簡圖

        根據(jù)平單軸轉(zhuǎn)動規(guī)律,D點(diǎn)軌跡可表示為:

        A、B、C 3點(diǎn)的坐標(biāo)和D點(diǎn)關(guān)系式為:

        根據(jù)以上關(guān)系式可求得A、B、C、D 4點(diǎn)在坐標(biāo)系o-xyz中的坐標(biāo),即得到平單軸位置數(shù)學(xué)模型。

        1.2 斜單軸跟蹤支架

        圖2 斜單軸跟蹤支架結(jié)構(gòu)簡圖

        圖2為斜單軸跟蹤支架的前視圖,組串平面與水平面垂直。建立如圖2所示坐標(biāo)系o-x1y1z1,x1軸垂直于y1oz1平面。斜單軸跟蹤支架轉(zhuǎn)動軸與水平面夾角α,且轉(zhuǎn)動軸南北向布置,東西向轉(zhuǎn)動;oz1沿轉(zhuǎn)動軸方向,oy1軸沿AD邊指向上方;轉(zhuǎn)動軸低端離地面的距離為H1,高端離地面高度為H2;L為組串長度,2R為組串寬度。

        根據(jù)布爾莎-沃爾夫轉(zhuǎn)換模型[5],對坐標(biāo)系o-x1y1z1進(jìn)行一次坐標(biāo)變換,即繞y1軸逆時針旋轉(zhuǎn)角度α,得到坐標(biāo)系o-xyz,變換關(guān)系用矩陣形式表示為:

        變換后得到的坐標(biāo)系o-xyz與圖1b中平單軸的坐標(biāo)系一致。則在坐標(biāo)系o-xyz中,D點(diǎn)軌跡表示為:

        A、B、C 3點(diǎn)的坐標(biāo)和D點(diǎn)關(guān)系式為:

        再根據(jù)式(3)變換關(guān)系就可求得A、B、C、D在坐標(biāo)系o-x1y1z1中坐標(biāo)(xli, yli, zli),其中i=A、B、C、D,即得到斜單軸位置數(shù)學(xué)模型。

        1.3 雙軸跟蹤支架

        圖3為雙軸跟蹤支架的結(jié)構(gòu)簡圖,組串平面ABCD為矩形。建立如圖3所示坐標(biāo)系o-xyz,ox指向正東方向,oz指向正南方向;o點(diǎn)離地面的距離為H;L1為BC長度,L2為AB長度;雙軸跟蹤支架在跟蹤時間范圍內(nèi),組串表面時刻與太陽光線垂直。

        圖3 雙軸跟蹤支架結(jié)構(gòu)簡圖

        雙軸支架繞y軸轉(zhuǎn)動跟蹤太陽方位角,繞x軸轉(zhuǎn)動跟蹤太陽高度角,組串平面ABCD初始位置在xoz平面內(nèi),BC平行于x軸,AB平行于z軸。設(shè)在跟蹤過程中,轉(zhuǎn)動一個位置便建立新的坐標(biāo)系o-xiyizi,且BC平行于xi軸,AB平行于zi軸,則o-xiyizi可通過坐標(biāo)系o-xyz坐標(biāo)變換獲得。在坐標(biāo)系o-xiyizi中,A、B、C、D坐標(biāo)表示為:

        設(shè)某一時刻太陽高度角h,太陽方位角β,則雙軸轉(zhuǎn)動過程可表示為:先繞y軸轉(zhuǎn)動γ,再繞x軸轉(zhuǎn)動,β=90°-h。故根據(jù)布爾莎-沃爾夫轉(zhuǎn)換模型[5],坐標(biāo)變換關(guān)系表示為:

        2 陰影數(shù)學(xué)模型

        遮擋物高度與其陰影長度的幾何關(guān)系表示如圖4所示(以A點(diǎn)為例,點(diǎn)A′為A點(diǎn)在地面的影子)。

        圖4 遮擋物高度與其陰影長度的幾何關(guān)系圖

        2.1 平單軸跟蹤支架

        根據(jù)圖1b和圖4幾何關(guān)系,遮擋物高度表示為:HGi=yi+H,則陰影長度Li=HGicoth,陰影長度南北向分量LNSi=|Licosγ|,陰影長度東西向分量LEWi=|Licosγ|,其中,i=A、B、C、D。則A、B、C、D4 點(diǎn)在地面的影子 A′、B′、C′、D′的坐標(biāo)表達(dá)式為:

        式中,i=A、B、C、D。

        2.2 斜單軸跟蹤支架

        參照圖4幾何關(guān)系,遮擋物高度表示為:HGk=y1k+H1,k=A、D;HGj=y1j+H2,j=B、C。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(diǎn)在地面的陰影 A′、B′、C′、D′的坐標(biāo)表達(dá)式為:

        式中,i=A、B、C、D。

        2.3 雙軸跟蹤支架

        參照圖4幾何關(guān)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(diǎn)在地面的陰影 A′、B′、C′、D′的坐標(biāo)表達(dá)式為:

        式中,i=A、B、C、D

        3 計算示例

        以陰影變化情況最為復(fù)雜的斜單軸為例,對光伏發(fā)電跟蹤支架陰影數(shù)學(xué)模型的計算過程進(jìn)行說明。

        如圖2所示,已知L=10.1 m,R=1.8 m,H1=1.3 m,H2=3.9 m,α=15°;方位角跟蹤范圍為-45°≤θ≤45°;建設(shè)地為哈密地區(qū),緯度 42.6°,經(jīng)度94.9°;并假設(shè)地面平整。

        冬至日真太陽時9:00,斜單軸跟蹤角度θ=-45°,根據(jù)1.2節(jié)內(nèi)容及式(3)可得D點(diǎn)在坐標(biāo)系o-x1y1z1中坐標(biāo)為:

        同理可得:

        根據(jù)太陽角計算公式[6],建設(shè)地(緯度42.6°,經(jīng)度94.9°)冬至日真太陽時9:00,太陽高度角h=12°,方位角γ=41.56°,再根據(jù)2.2節(jié)內(nèi)容,可得:

        HGA=1.23+1.3=2.53 m,LA=2.53 cot12°=11.9 m,LNSA=|11.9cos41.56°|=8.9 m,LEWA=|11.9sin41.56°|=7.9 m。則根據(jù)式(9),A點(diǎn)在地面陰影A′ 坐標(biāo)為:

        同理可得:

        通過以上計算過程,可得到斜單軸組串在冬至日真太陽時早9:00的姿態(tài)(式(11)和式(12))和對應(yīng)的陰影情況(式(13)和式(14))。

        圖5 斜單軸跟蹤支架排布及陰影俯視圖

        相鄰斜單軸組串的陰影形狀相同,只要保證相鄰斜單軸組串在地面陰影不重疊,便不會產(chǎn)生遮擋現(xiàn)象,故由幾何關(guān)系可得鄰近4個斜單軸組串排布狀況及陰影狀況如圖5所示。藍(lán)色框表示斜單軸組串的俯視圖,黑色框表示對應(yīng)的陰影;設(shè)置的東西向間距為7 m,南北向間距18.5 m。

        以上是斜單軸的計算示例。平單軸、雙軸計算過程與之類似。

        4 結(jié)束語

        本文建立了3種常用光伏跟蹤支架的陰影數(shù)學(xué)模型,并以斜單軸跟蹤支架的陰影數(shù)學(xué)模型為例,對此陰影數(shù)學(xué)模型的計算過程進(jìn)行說明,得到了斜單軸在冬至日真太陽時早9:00的位置坐標(biāo)和陰影坐標(biāo);最后,根據(jù)幾何關(guān)系,得到了合理的斜單軸方陣布置間距,保證整個跟蹤范圍內(nèi)既不產(chǎn)生相互遮擋現(xiàn)象,又能充分利用土地。

        因此,此陰影數(shù)學(xué)模型對設(shè)置光伏跟蹤支架排布的合理間距、優(yōu)化跟蹤支架方陣占地面積有重要的指導(dǎo)意義。

        [1] 中國電力企業(yè)聯(lián)合會. GB 50797-2012光伏發(fā)電站設(shè)計規(guī)范[M]. 北京: 中國計劃出版社, 2012.

        [2] 張峰, 王垚, 陳正安, 等. 光伏電站跟蹤系統(tǒng)的技術(shù)分析和比較[A]. 中國電機(jī)工程學(xué)會清潔高效燃煤發(fā)電技術(shù)協(xié)作網(wǎng)2009年會論文集[C], 2009, 1-6.

        [3] 張相明, 鄧瑋, 關(guān)煥新, 等. 光伏發(fā)電雙軸自動跟蹤控制系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 東北電力技術(shù), 2013, 3: 48-50

        [4] 張鵬飛. 光伏發(fā)電自動跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計[D]. 哈爾濱理工大學(xué), 2009, 23-24

        [5] 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.

        [6] (西 )Antonio Luque, (美 )Steven Hegedus, 等 [著 ], 王文靜 ,李海玲, 周春蘭, 等[譯]. 光伏技術(shù)與工程手冊[M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 2011.

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