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超强台风造成光伏电站损失的原因分析及整改措施和改进建议

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2024年5月24日发(作者:铎天媛)

超强台风造成光伏电站损失的原因分析及整改措施和改进建议

:本文详细分析了超强台风造成光伏电站严重损失的原因,综合考虑光伏支架的结构

特点和整改费用,提出了切实可行的整改措施和改进建议,对后续光伏电站的设计和施工

具有一定的参考价值。

标签::光伏电站 台风 整改措施

1 项目概况

某分布式光伏电站位于广东省江门市崖门镇西江边,总容量2.49MW,所发电量就地

消纳,余电上网,分布于22栋8层楼高的混泥土屋顶上,电站周边均是低矮建筑或者空

地,均比电站屋面矮。厂房具体分布情况如下图1所示:其中105、109、113厂房靠近

入海口,101、102、201、202、210、211、110、111、112厂房分布在电站外围。

该电站光伏支架采用配重式支架系统(如图2所示),采用铝合金材料设计,结构设计

使用年限为25年。抗风等级按当地25年一遇的风速29.2m/s,抗风等级为11级进行设

计。

光伏组件按照IEC61215和GB/T9535的设计要求,机械载荷试验正面均匀加压

2400Pa,设计风速为36.1m/s,抗风等级为12级。

2 强台风导致电站损坏情况

2017年8月23日超强台风“天鸽”为15级,中心风速高达51~56m/s,正面冲击

了光伏电站所在地,超过光伏电站设计所要求的抗风等级,造成了电站光伏组件和光伏支

架严重损毁,表现为光伏组件脱落,光伏组件表面破碎,支架和压块受拉、受撞击变形,

配重块发生位移等等。具体情况如下:

1)从支架上吹落损坏的光伏组件约1400块;

2)受吹落光伏组件或其他物体打击受损的光伏组件约20块;

3)因支架变形受力造成碎裂的光伏组件约30块;

4)支架损坏情况。据现场测量,光伏支架中檩条总共损坏约2598.93米,边檩条损

坏约4956.18米。压块也存在不同程度的损坏变形。其中,光伏组件损坏的具体情况如表

1所示。

另外,现场对外观完好的光伏组件进行了EL隐裂检测,隐裂占比达到60%左右。

从表1得知:靠近入海口的105、109、113厂房光伏组件被吹走和明显损坏最为严

重,高达40%;电站中间位置的106、107、108、207、209厂房损害最轻,组件损害比

例均小于10%,其余厂房次之。光伏支架损坏情况以及光伏组件隐裂情况的分布规律与组

件损坏情况的规律基本一致。

[5] JG/T 490-2016,太阳能光伏系统支架通用技术要求[S].2016

[6] GB/T50797-2012,光伏发电站设计规范[S].2012

[7]GB/T9535-1998, 地面用晶体硅光伏组件设计鑒定[S].1998

2024年5月24日发(作者:铎天媛)

超强台风造成光伏电站损失的原因分析及整改措施和改进建议

:本文详细分析了超强台风造成光伏电站严重损失的原因,综合考虑光伏支架的结构

特点和整改费用,提出了切实可行的整改措施和改进建议,对后续光伏电站的设计和施工

具有一定的参考价值。

标签::光伏电站 台风 整改措施

1 项目概况

某分布式光伏电站位于广东省江门市崖门镇西江边,总容量2.49MW,所发电量就地

消纳,余电上网,分布于22栋8层楼高的混泥土屋顶上,电站周边均是低矮建筑或者空

地,均比电站屋面矮。厂房具体分布情况如下图1所示:其中105、109、113厂房靠近

入海口,101、102、201、202、210、211、110、111、112厂房分布在电站外围。

该电站光伏支架采用配重式支架系统(如图2所示),采用铝合金材料设计,结构设计

使用年限为25年。抗风等级按当地25年一遇的风速29.2m/s,抗风等级为11级进行设

计。

光伏组件按照IEC61215和GB/T9535的设计要求,机械载荷试验正面均匀加压

2400Pa,设计风速为36.1m/s,抗风等级为12级。

2 强台风导致电站损坏情况

2017年8月23日超强台风“天鸽”为15级,中心风速高达51~56m/s,正面冲击

了光伏电站所在地,超过光伏电站设计所要求的抗风等级,造成了电站光伏组件和光伏支

架严重损毁,表现为光伏组件脱落,光伏组件表面破碎,支架和压块受拉、受撞击变形,

配重块发生位移等等。具体情况如下:

1)从支架上吹落损坏的光伏组件约1400块;

2)受吹落光伏组件或其他物体打击受损的光伏组件约20块;

3)因支架变形受力造成碎裂的光伏组件约30块;

4)支架损坏情况。据现场测量,光伏支架中檩条总共损坏约2598.93米,边檩条损

坏约4956.18米。压块也存在不同程度的损坏变形。其中,光伏组件损坏的具体情况如表

1所示。

另外,现场对外观完好的光伏组件进行了EL隐裂检测,隐裂占比达到60%左右。

从表1得知:靠近入海口的105、109、113厂房光伏组件被吹走和明显损坏最为严

重,高达40%;电站中间位置的106、107、108、207、209厂房损害最轻,组件损害比

例均小于10%,其余厂房次之。光伏支架损坏情况以及光伏组件隐裂情况的分布规律与组

件损坏情况的规律基本一致。

[5] JG/T 490-2016,太阳能光伏系统支架通用技术要求[S].2016

[6] GB/T50797-2012,光伏发电站设计规范[S].2012

[7]GB/T9535-1998, 地面用晶体硅光伏组件设计鑒定[S].1998

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