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文檔簡介
1、光伏光熱一體機(jī)采用聚光跟蹤技術(shù),把數(shù)倍太陽光匯聚到光伏電池上,提高了單位面積光伏電池的發(fā)電量;采用層壓工藝,將光伏電池與熱交換器層壓成一體,確保光伏電池的工作溫度低于60℃,保證光伏電池得到較高光電轉(zhuǎn)化效率的同時,又獲取無法轉(zhuǎn)化為電能的光熱,從而實現(xiàn)光伏和光熱的綜合利用。聚光單元作為光伏光熱一體機(jī)的主要部件,影響著光伏光熱一體機(jī)的工作性能,對其進(jìn)行強(qiáng)度、剛度分析以及優(yōu)化設(shè)計,保證其工作性能和使用壽命,都有著重要的工程意義。
根
2、據(jù)課題的需要,主要對以下幾個方面展開了研究:
1)光伏光熱一體機(jī)聚光單元有限元模型的建立與靜強(qiáng)度分析。運用Hypermesh和ANSYS Workbench進(jìn)行聯(lián)合仿真,建立聚光單元的有限元模型,并進(jìn)行靜態(tài)分析。在垂直光伏組件方向8級大風(fēng)等效均布載荷作用下,對聚光單元進(jìn)行了強(qiáng)度和剛度分析。
2)在垂直光伏組件方向8級大風(fēng)等效均布載荷作用下,對聚光單元的關(guān)鍵部位進(jìn)行應(yīng)變電測實驗。根據(jù)靜強(qiáng)度分析的結(jié)果,選取聚光單元上的關(guān)
3、鍵點,進(jìn)行應(yīng)變電測實驗,然后對比靜強(qiáng)度分析的結(jié)果,校核有限元分析模型,從而得到可靠的有限元模型;最后考慮重力作用,運用該有限元模型,分別在垂直光伏組件方向的等效8級風(fēng)載和等效12級風(fēng)載作用下,對聚光單元的強(qiáng)度和剛度進(jìn)行了分析。
3)聚光單元的動態(tài)分析。運用虛擬樣機(jī)技術(shù),在ADAMS中建立聚光單元虛擬樣機(jī)模型,對聚光單元在水平方向等效8級風(fēng)載作用下,進(jìn)行動態(tài)分析,算出聚光單元運動過程中的最大受力位置,然后對其進(jìn)行動強(qiáng)度和剛度分析
4、。
4)光伏光熱一體機(jī)聚光單元的優(yōu)化設(shè)計。運用ANSYS Workbench中的Design Xplorer模塊,對一體機(jī)聚光單元的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化聚光單元中鏡架懸臂梁、鏡架支撐鋼管和鏡架連接塊的尺寸,在保證聚光單元強(qiáng)度和剛度的前提下,減少聚光單元的耗材,減輕了聚光單元的重量,降低了成本。
通過以上研究,對現(xiàn)有光伏光熱一體機(jī)聚光單元的靜態(tài)特性和動態(tài)特性進(jìn)行了有限元分析,在保證聚光單元工作性能的前提下,對聚光單元
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