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基于人力搬运能力的光伏组件设计

2014-6-25 10:50| 发布者: echo| 查看: 1616| 评论: 0|来自: 山东力诺光伏

摘要: 摘要:本文从人工体能角度,结合承载力计算,参考国家标准进行最适宜人力搬运的重量进行产品设计,从人体学角度提出最适应单人操作的光伏组件产品板型设计,提升组件施工安装的效率的同时,降低因多人搬运对组件造成 ...
三、人力搬运能力对组件的影响
不论产品的使用方式是分布式、大型电站,其使用时都需要安装,不论大型地面电站、小型分布式电站,它们的安装目前还无法实现大范围的自动化安装,大型电站占地面积大,地势变化多样,通用设备很难全面符合安装条件,专用设备造价过于昂贵,分布式电站由于组件数量有限,架设专用设备更有些杀鸡用牛刀的味道。所以在现在乃至未来的一段时间内,人工安装与人力搬运组件仍是各种电站建设的必然方式。

以行业通用的60片电池组件为例,组件重量约为20Kg。搬运这样的组件,过大的体力劳动可以使劳动效率大幅度下降,工期难以保证,在欧美还存在人工费用过高等问题。根据GB12330-1990规定:人体搬运重量最大限值应符合,男子单次重量15kg,单次重量乘积90tm(吨米)。10度坡度、泥泞等条件应更低。
QQ截图20140623184549   
按15Kg为条件进行组件设计,计算可知,当电池片数量为48片时,组件重量约为15.724kg,当电池片数量42片时,组件重量约为14.228kg。
QQ截图20140623184618
根据上文的公式①与②,可得出一种42片电池片组件的尺寸长1170mm×宽1000mm。 (考虑增加各种材料重量)
   
目前行业通用的60片电池片板型(20kg),其人工安装效率约为100板/人/天(不同安装地形数值不同),安装搬运距离30米,重量与步行距离乘积约为58.5tm,如按42片板型计算,根据国标的90tm计算,搬运效率可提高约50%。

组件重量降低提高搬运效率的同时,还会带来附加的优势:
1、因单板组件的总电压降低,可以使得组件并联后总电压更加契合逆变器最大电压。粗略计算时:
N=U1/{Voc*(-β)*65+Voc}
U1=N*Voc-N*β*Voc
当U1固定时 Voc越小,其可能契合度越高,假设U1=1000,Voc*(-β)*65+Voc=101,则N=1000/101=9余数91,当Voc*(-β)*65+Voc=99时,U1=1000/99=10余数10。对于客户而言,余数代表着浪费。

2、而且较小的面积更适合在面积不规整的环境中安装。提高安装面积利用率,如分布式屋顶。

3、更小的体积更易于搬运。

所以就现有条件而言,42片电池片组件是符合人体搬运的事宜重量组件。

四、总结
1、经同尺寸间距外形尺寸对比,符合人体搬运条件的42片电池片组件与常规60片组件对比,其转化效率的差值小于0.08%,并且衡量逆变器与安装面积时,42片仍会有较好的发展空间。
2、48片组件重量15.724kg稍高于标准的15kg,但组件面积减少,可靠性存在过剩,适当的减薄组件厚度,同时能使组件重量下降,如采用厚度稍薄的玻璃,也可使48片组件重量在15kg以内。
3、屋顶等分布式电站为了更有效的利用面积,可以与组件设计端结合,更好的利用板型尺寸达到最大发电量。
4、在厚度降低的同时,人类的体质也在向着更优方式进化,在几十年后54片也许将成为主流组件。

参考文献:
[1]体力搬运重量限制.GB12330-1990,1990-04-23发布
[2]马运成。建筑力学与结构。北京理工大学出版社
[3]闫红光。人体力学。北京师范大学出版社
[4]刘盛璜。人体工程学与室内设计。中国建筑工业出版社
[5]李琼慧。太阳能发电。国外分布式电源定义及发展现况对比分析。
[6]张存彪光伏电池制备工艺。化学工艺出版社
[7] 夏征勇太阳能光伏发电实用100条。力诺集团内刊
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